Способ измерения влажности

 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ, преимущественно сыпучих материалов в потоке, включающий облучение материала параллельным световым потоком, выделение в отраженном от материала излучении посредством вращающегося диска со светофильтрами двух интервалов длин волн, соответствующих поглощению и пропусканию излучения водой, и регистрацию в указанных интервалах интенсивностей отраженного излучения, по отношению которых судят о влажности материала, отличающийся тем, что, с целью повьшхения точности измерения за счет уменьшения погрешности, обусловленной зависимостью индикатрисы отражения излучения от высоты насыпи в потоке, в плоскости диска, в котором выполнено отверстие , проецируют изображение облучаемо1 о участка поверхности материала i и дополнительно регистрируют длительность светового потока, прошедшего (Л через отверстие, соответствующую длительности перемещения отверстия по изображению, по которой судят о диаметре изображения и связанной с ним высотой насыпи, и корректируют результаты измерений. 00 ел со 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 01 N 21/31

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

* ГФ ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3597370/24-25 (22) 30.05.83 (46) 15.10.85. Бюл. Ф 38 (72) Г.В.Шуглиашвили и К.П.Чкония (71) Научно-исследовательский институт автоматизации производственных процессов в промышленности (53) 632. 123(088. 8) (56) Справочник по приборам инфракрасной техники. Под ред. Л.З.Криксунова. Киев: Техника, 1980, с.18.

Авторское свидетельство СССР

И - 1004878, кл. С 01 N 33/36, 1980. (54) (57) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ, преимущественно сыпучих материалов в потоке, включающий облучение материала параллельным световым потоком, выделение в отраженном от материала излучении посредством вращающегося диска со светофильтрами двух интервалов длин волн, соответствующих поглощению и пропусканию излучения водой, и регистрацию в указанных интервалах интенсивностей отраженного излучения, по отношению которых судят о влажности материала, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности измерения за счет уменьшения погрешности, обусловленной зависимостью индикатрисы отражения излучения от высоты насыпи в потоке, в плоскости диска, в котором выполнено отверстие, проецируют изображение облучаемого участка поверхности материала и дополнительно регистрируют длительность светового потока, прошедшего через отверстие, соответствующую длительности перемещения отверстия по изображению, по которой судят о диаметре изображения и связанной с ним высотой насыпи, и корректируют результаты измерений.

1185193

Изобретение отностится к способам

ИК влагометрии и может быть использовано для из ерения влажности сыпучих материалов в потоке, транспортируемых в виде насыпи с разными высотами.

Целью изобретения является повышение точности измерения за счет уменьшения погрешности, обусловленной зависимостью индикатрисы отражения из- 10 лучения от высоты насыпи в потоке.

На фиг.1 изображены примеры индикатрис отражения сухого и влажного хлористого калия; на фиг.2 — оптическая схема устройства, реализующего 15 предложенный способ; на фиг.3 — вращающийся диск устройства.

Кривые 1 и 2 соответствуют индикатрисам отражения сухого материала в интервалах длин волн, соответствую- 20 щих поглощению и пропусканию излу-" чения водой, 3 и 4 — то же, для влажного материала соответственно.

Оптическая схема устройства содержит последовательно расположенные 25 по ходу отраженного потока излучения объектив 5, вращающийся диск 6, коническое зеркало 7 и приемник 8 излучения, а также источник 9 параллельного потока излучения. Плоскости

10 и 11 соответствуют зоне колебаний высоты насыпи материала. Вращающийся диск 6 содержит интерференционные светофильтры 12 и 13, дополнительное отверстие 14, перемещающе/ 35 еся по полю изображения облучаемого участка 15 поверхности материала.

Оптический преобразователь, реализующий предлагаемый способ, работает следующим образом.

Объект измерения — транспортируемый сыпучий материал в виде насыпиоблучают источником 9 параллельного потока излучения, затем отраженный поток проходит через объектив 5 и дает изображение на вращающемся диске 6, который с помощью интерференционных светофильтров 12,13 и отвср;стия 14 поочередно выделяет три им пульса измерения. первый — монохро50 матический, аналитической длины волны Д, второй — монохроматический, сравнительной длины волны Дс и третий — интегральный. Под аналитической и сравнительными длинами волн понимаются интервалы, соответствующие поглощению и пропусканию излучения водой.

Величина первого импульса пропорциальна отражательной .способности при аналитической длине волны, величина второго импульса пропорциональна отражательной способности при сравнительной длине волны, а продолжительность третьего импульса пропорциональна величине изображения облученного поля материала, которая со своей стороны находится в функциональной зависимости с диаметром изображения облучаемого на поверхности материала с высотой насыпи и служит параметром для внесения коррекции по уменьшению погрешности, обусловленной отличием форм индикатрис отражения при h+ и 3 с для влажного материала.

Выделенные импульсы фокусируются коническим зеркалом 7, в веошине которого установлен приемник 8 излучения.

Последний световые потоки преобразует в электрические, которые обрабатываются электронной схемой (не показана), давая отношение интенсивностей отраженного от материала излучения с аналитической и сравнительной длиной волны с поправкой в зависимости от высоты насыпи материала.

Поправка осуществляется с помощью третьего импульса, продолжительность которого является функцией высоты насыпи: чем больше высота насыпи, тем больше площадь изображения облучаемого участка 15 материала на вращающемся диске 6 и соответственно длительность перемещения отверстия по изображению. При этом уменьшается погрешность, обусловленная тем, что формы индикатрис отражения для аналитической и реперной длин волн, которые для сухого материала практически одинаковы, для влажных материалов становятся разными, в частности индикатриса отражения материала при с увеличением поглощения, обусловленного водой, становится более диффузной.

1185193

1185193

Составитель Г.Плешков

Редактор М.Бандура Техред М.Надь Корректор М ° Максимишинец

Заказ 6355/38 Тираж 896 Подписное

ВНШ1ПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Б-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4

Способ измерения влажности Способ измерения влажности Способ измерения влажности Способ измерения влажности 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к атомно-абсорбционной спектрофотометрии и может быть использовано для проведения анализа состава веществ в металлургии, минералогии, биологии и других областях науки и техники

Изобретение относится к технической физике, а именно к исследованию и анализу материалов с помощью оптических сред

Изобретение относится к техническим средствам контроля качества нефтепродуктов (НП) и горючесмазочных материалов (ГСМ)

Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств контроля качества нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

Изобретение относится к технике диагностики состояния магистральных газопроводов и хранилищ

Изобретение относится к способам определения палладия и платины в рудах, содержащих большие количества железа, меди, цинка и других металлов

Изобретение относится к способу контролирования степени и однородности прокаливания глиноземов в процессе их производства

Изобретение относится к спектральным газоразрядным лампам с полым катодом, предназначено для работы в аппаратуре атомно-абсорбционного анализа, содержит колбу с увиолевым окном для выхода излучения прозрачного в ультрафиолетовой части спектра и размещенные в ней анод, электроизоляционную трубку и полый катод, катод основную разрядную полость в виде цилиндра, открытого с одной стороны и выполненного из материала, спектр которого необходимо получить

Изобретение относится к области абсорбционной спектроскопии и может быть использовано для контроля концентрации меркаптановой смеси - наиболее широко применяемой в качестве одоранта промышленной газовой смеси (ПГС), без которого невозможно использование ПГС в качестве безопасного топлива

Изобретение относится к исследованию и анализу материалов с помощью оптических средств с использованием инфракрасных видимых или ультрафиолетовых лучей и может быть использовано для анализа нефтей и нефтепродуктов, для идентификации и быстрого измерения октанового числа, качества товарных бензинов, в молочной промышленности для определения жирности молока, в медицине для анализа крови, мочи, в химической промышленности для анализа качества продукции и др
Наверх