Фотометрический концентратомер

 

Изобретение относится к автоматическим фотометрическим анализаторам веществ. Фотометрический концентратомер содержит функциональ.ный генератор, фотоприемник, оптически связанный через измерительную кювету и оптический разделитель с источником излучения, фотореле, регистрирующее устройство, компаратор, блок эталонных напряжений и схему вычитания , один вход которой соединен с выходом фотореле, другой вход - с выходом компаратора, а выход соединен с регистрирующим устройством, при этом первый вход фотореле через оптический разделитель оптически связан с источником излучения, фотоприемннк соединен с первым входом компаратора, источник излучения - непосредственно с функциональным генератором , выполненным в виде генератора экспоненциальных импульсов, а вторые входы компаратора и фотореле соединены с соответствующими выходами блока эталонных напряжений. 2 ил. W С tsD СО СО

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

ÄÄ SU ÄÄ 1233() 14 (511 4 С О1 N 21/27

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

M ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3773660/24-25 (22) 14.06.84 (46) 23.05.86. Бюл. В 19 (71) Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского института "Цветметавтоматика" (72) E.À.Ñàõàðîâ и Г.А.Серебряков (53) 535,242 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 1010521, кл. С О1 N 21/27, 1983.

Авторское свидетельство СССР

Ф 972341, кл . С 01 К 21/27, 1982. (54) ФОТОИЕТРИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТОМЕР (57) Изобретение относится к автоматическим фотометрическим анализаторам веществ. Фотометрический концентратомер содержит функциональный генератор, фотоприемник, оптически связанный через измерительную кювету и оптический разделитель с источником излучения, фотореле, регистрирующее устройство, компаратор, блок эталонных напряжений и схему вычитания, один вход которой соединен с выходом фотореле, другой вход— с выходом компаратора, а выход соединен с регистрирующим устройством, при этом первый вход фотореле через оптический разделитель оптически связан с источником излучения, фотоприемник соединен с первым входом компаратора, источник излучения непосредственно с функциональным генератором, выполненным в виде генератора экспоненциальных импульсов, а вторые входы компаратора и фотореле соединены с соответствующими выходами блока эталонных напряжений. 2 ил.

1 1233014

Изобретение относится к автоматическим фотометрическим анализаторам веществ, в частности используется для автоматического определения концентрации веществ в технологичес- 5 ких растворах, и может применяться в гидрометаллургической, химической и других. отраслях промышленности. Целью изобретения является повышение достоверности результатов измерения при непрерывном режиме работы и упрощение устройства.

На фиг. представлена блок-схема.фотометрического концентратомера; на фиг. 2 — эпюры напряжений на входах компаратора измерительного и фотореле эталонного каналов, Концентратомер содержит функциональный генератор 1, соединенный с источником 2 излучения, оптический разделитель 3, измерительную кювету

4, фотоприемник 5, фотореле 6, выход фотоприемника 5 соединен с первым входом компаратора 7, блок 8 эталонных напряжений, соединенный с вторыми входами компаратора 7 и фотореле 6. Выход компаратора 7 соединен с первым входом схемы 9 вычитания, на второй вход которой подается выход с фотореле 6, выход со схемы 9 вычитания подается на регистрирующее устройство 1О.

Концентратомер работает следующим образом.

Функциональный генератор 1 вырабатывает экспоненциальные импульсы напряжения вида

t У 1!е

- ес а (4) 1 ас 1

I е — I

К изм — К эт (5) I яес 1 — Ю е U и K ° T (6) где 0„,„ амплитуды импульсов напряжения на фотоприемнике 5 и фотореле 6. сигнал напряжения с

5 поступает на вход

Импульсный фотоприемника компаратора 7 где U — амплитудное значение импуль40 т са, е — основание натурального логарифма; постоянная времени импульса

Э

t — текущее время.

Импульсы напряжения с функционального генератора.! подаются на источник 2, где они преобразуются в импульсный световой поток, поступающий на оптический разделитель 3, на котором световой поток делится и соответственно поступает на фотореле 6 и на измерительную кювету 4.

На основании известного закона

Бугера-Ламберта световой поток, про- шедший через измерительную кювету 4 с окрашенным раствором, определяется следующим выражением где — интенсивность светового потока источника излучения; — коэффициент светопоглощения, зависящий от природы растворенного вещества; — толщина поглощаемого слоя раствора в кювете; с — концентрация вещества в растворе.

Поступающие импульсные световые потоки на фотоприемник 5 и фотореле

6 описываются выражениями

I KI е е

-наес (1)

I„(1 — K) I, (2) где „ у 1 амплитуды импульсов светового потока, поступающие на фотоприемник 5 и фотореле 6;

К вЂ” коэффициент деления .света оптическим разделителем.

Из (1) и (2) следует

1 (3)

I =- — — I е .

К эт

Амплитудная интенсивность светового потока, поступающая на оптический разделитель 3 с источника 2 света, в каждом импульсе постоянна, тогда с учетом (3) и (4) получаем

Фотоприемник 5 и фотореле 6 осуществляют линейное преобразование светового потока в напряжение, следовательно можно записать

1233014

Амплитуды и длительности импульсов напряжений на фотоприемнике 5 и фотореле 6 связаны с порогами срабатывания компаратора 7 и фотореле 6, задаваемыми блоком эталонных напряжений, следующим образом

4t ц„,„Ц„е (7)

Д (8) где Б„„ „, Б„, напряжения порога срабатывания компаратора 7 и фотореле 6;

at,, at — Длительности выходных импульсов компаратора 7 н фотореле 6.

Выходиые импульсы компаратора 7

Ф фотореле 6 поступают на первый и второй входы схемы 9 вычитания.

Подставляя (7) и (8) в (6) и логарифмируя его, получаем

1пК+ fnU + — - — + E fc =

at„

Н. иуэ — fn(I — К) + AU + — -з (9)

6t и.эт

После преобразования уравнения (9) получаем выражение для концентрации вещества в растворе ьЕЯ вЂ” лй 1 а К с — — — — -- +— сп- — — -+

1 Е11-К (! О) В процессе измерения величины

° К, У, U „ остаются постоянными

Таким образом, на выходе схемы 9 вычитания получаем импульсы разности, длительность которых линейно зависит ат концентрации вещества в растворе, которые поступают на регистрирующее устройство l0.

Формула изобретения

Фотометрический концентратомер, содержащий функциональный генератор, фотоприемник, оптически связанный через измерительную кювету и опти-. ческий разделитель с источником излучения, фотореле и регистрирующее устройство, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности результатов измерений при непрерывном режиме работы и упрощения устройства, в него введень1 ком-. паратор, блок эталонных напряжений и схема вычитания, одни вход которой соединен с выходом фотореле, другой вход — с выходом компаратора, а выход соединен с регистрирующим устройством, при этом первый вход фотореле через оптический разделитель

30 оптически связан с источником излучения, фотоприемник соединен с первым входом компаратора, источник излучения — непосредственно с функциональным генератором, выполненным

З5 в виде генератора зкспоненциальных импульсов, а вторые входы компаратора и фотореле соединены с соответствующими выходами блока эталонных напряжений.

1233014

/ ион. ï.изб.

Фиа i?

Закаэ 2761/44

Тирах 778 . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óæãîðîä, ул.Проектная,4

Составитель Е.Маколкин

Редактор В.Иванова Техред Л.Сердюкова Корректор М.Самборская

Фотометрический концентратомер Фотометрический концентратомер Фотометрический концентратомер Фотометрический концентратомер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию минерального состава веществ

Изобретение относится к аналитичес11сому приборостроению и может быть использовано для контроля выбросов промышленных предприятий и автотранспорта в атмосферу, a также дляконтроля технологических процессов, связанных с выделением газов

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к способу первоначальной калибровки или повторной калибровки второго спектрометра в свете первого спектрометра или, соответственно, его самого

Изобретение относится к атмосферной оптике и предназначено для исследования распространения света в атмосфере

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и найдет применение в приборах капиллярного электрофореза и хроматографах при проведении высокочувствительного детектирования компонентов проб, движущихся в капилляре

Изобретение относится к измерительной технике и технологии контроля качества отстоя и может быть использовано в гидрометаллургии, обогащении полезных ископаемых, химической промышленности и др

Изобретение относится к средствам аналитического контроля мутных сред и может быть применено в современных автоматических системах управления технологическими процессами в металлургической, целлюлозно-бумажной, пищевой и химической промышленности для оперативного определения концентрации взвешенных частиц в технологических растворах
Наверх