Устройство для измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 125075 д ц 4 G 01 N 15/02

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3830678/24-25 (22) 20.12,84 (46) 30.09.86. Бюл. N - 36 (72) Б. И. Попов, А. И . Дормидонов, И. И. Леонов, 10. Г. Тризин, В. И. Осо . кин и В. И. Демкин (53) 539 ° 215, 4(088. 8) (56) Ианойлов В. Е. и др. Приборы контроля окружающей среды. — И.:

Атомиздат, 1980, с. 107-108.

Авторское свидетельство СССР

N . 479994, кл, G 01 N 15/00, 1973.

Евдокимов В, И., Попов Б. И., Леонов И. И. Измерительный тракт высокочувствительноro электроиндукционного пылемера. — В кн. Приборные автоматические системы и их элементы. Л., ЛИАП, 1975, с. 130-134, (54) УСТРОИСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ, ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ АЭРОЗОЛЯ (57) Устройство для измерения конР центрации дисперсной фазы аэрозоля

l может найти применение в горнодобывающей, перерабатывающей и других отраслях промьппленности. Цель изобретения — повышение быстродействия и расширение динамического диапазона за счет адаптивного изменения постоянной времени измерения и чувствительности усилителя, а также синхронизации источника питания, Устройство содержит последовательно установленные по ходу движения аэрозоля зарядную камеру, подключенную к выходу импульсного источника питания, и измерительную камеру, вы.ход которой подключен к входу избирательного усилителя, синхронный детектор, выход которого соединен с входом амплитудного детектора, и индикатор. Устройство также имеет первую резистпвную матрицу, объединенные и входов которой соединены с входом избирательного усилителя, а и выходов подключены к и входам первого коммутатора. Выход первого коммутатора соединен с объедИненными и выходами второй резистивнои матрицы и выходом избирательного усилителя, и выходов второй резистивной матрицы подключены к п входам второго коммутатора. Выход второго коммутатора соединен с входом синхронного детектора, управляющий выход синхронного цетектора подключен к управляюще г.,оду источника питания, при этом выход амплитудного детектора соед п ен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу индикатора и входу преобразователя кода, а выход преобразователя кода соединен с управляющими входами первого и второго коммутаторов и установочным входом индикатора. 1 ил.

1260758

25

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения дисперсной фазы аэрозоля, и может быть использовано в горнодобывающей, перерабатывающей и другой отраслях промышленности, а так же для контроля загрязненности окружающей среды.

Цель изобретения " повышение быстродействия и расширение динами" ческого диапазона за счет адаптивно» ro изменения постоянной времени из мерения и чувствительности усилителя, а также синхронизации источника питания.

На чертеже приведена функциональная схема предлагаемого устройства.

Устройство содЕржит установленные последовательно по потоку в цилиндрическом газоходе I зарядную камеру 2 типа игла-цилиндр и измерительную камеру 3 индукционного типа.

Цилиндр 4 зарядпой камеры 2 подключен к выходу импульсного источника 5 питания, а второй электрод— игла 6 заземлен. Измерительная камера 3 подключена к входу избирательного усилителя 7. Выход усилителя 7. соединен с объединенными входами второй резистивной матрицы 8. Выходы резистивной матрицы 8 через второй коммутатор 9 соединены с входа ми синхронного детектора 10 с коммутаторами 11. Первая резистивная матрица 12 и первый коммутатор 13 включены в цепь отрицательной обратной связи. усилителя 7. Объединенные входы резистивной матрицы 12 подключены к инвертирующему входу усилителя 7, а выходы через коммутатор 13 — к выходу усилителя 7. Число элементов матриц 8 и 12, а также число ключей коммутаторов 9 и 13 одинаково, Управляющие входы коммутаторов 9 и 13 подключены к выходу преобразователя 14 кода. Коммутатор 11 синхронного детектора 10 соединен с управляющим входом источника 5 питания, а выход синхрон,ного детектора 10 подключен через амплитудный детектор 15 к входу аналого-цифрового преобразователя 16. Выход аналого-цифрового преобразователя 16 соединен с входом индикатора 17 и с входом преобразователя 14 кода Выход преобразователя 1 подключен гакже к установочному

;входу индикатора 17.

Устройство работает следующим образом.

Поток аэрозоля с постоянной скоростью пропускается через газоход 1.

В зарядной камере 2 во время импульса коронного разряда образуется поток униполярных ионов. Частицы аэрозоля, пересекающие этот поток униполярных ионов, приобретают заряд, величина которого зависит от пара ::метров потока ионов и размеров частицы. Поскольку питание на зарядную камеру подается импульсно, то образуются пачки заряженных частиц, чередующиеся с пачками незаряженных частиц. Плотность объемного заряда в пачке заряженных частиц пропорциональна концентрации частиц, а также зависит от их среднего размера, В потоке аэрозоля после зарядной камеры 2 образуется периодическая последовательность пачек заряженных частиц. Каждая пачка заряженных частиц наводит на измерительной камере 3 заряд, величина которого пропорциональна заряду пачки, На входе усилителя 7 наведенный заряд преобразуется в напряжение, частота изменения которого определяется частотой следования пачек и, соответственно, частотой зажигания коронного разряда. Усиленная по амплитуде первая гармоника напряжения совместно с шумовой составляющей с выхода усилителя 7 через одни из регистров резистивной матрицы 8 и соответствующий замкнутый ключ второго коммутатора 9 поступает на вход синхронного детектора 10, Постоянная времени заряда конденсаторов синхронного детектора 10 задается сопротивлением резистора из матрицы 8, и следовательно, кодов управляющего сигна;ла на управляющем входе коммутатора 9. ОЗначение постоянной времени определяет полосу прбпускания синхронного детектора 10 и, соответственно, время усреднения полезного сигнала. Сигнал с выхода синхронного детектора 10 поступает на вход амплитудного детектора 15, на выходе которого образуется напряжение постоянного тока, пропорциональное концентрации аэрозоля. налоговый сигнал преобразуется аналого-цифровым преобразователем 16 в цифровой код, который поступает на сигналь ный вход индикатора 17 и на вход

1260758

f0 з преобразователя 14 кода, Преобразователь 14 кода в зависимости от цифрового кода на выходе аналогоцифрового преобразователя 16,.а .следовательно, в зависимости от концентрации аэрозоля, вырабатывает позиционный код сигнала управления первыми ключами коммутаторов 9 и 13.

В резистивных матрицах 8 и 12 при этом выбираются резисторы с максимальным сопротивлением. При увеличении концентрации аэрозоля по сигналу с преобразователя кода подключаются последующие ключи коммутаторов 9 и 13, а в резистивных матрицах

55 подключаются резисторы с меньшим значением сопротивления, Соответственно уменьшаются постоянная времени синхронного детектора 10 и коэффициент усиления усилителя 7. При

20 уменьшении концентрации аэрозоля значение сигнала на выходе аналогоцифрового преобразователя 16 умень.шается, и по сигналу с преобразова25 теля 14 кода подключаются соответствующие ключи в коммутаторах и резисторы с большим сопротивлением в резистивных матрицах 8 и 12. Сигнал с выхода преобразователя 14 кода определяет номер включенных ключей коммутаторов 9 и 13 и тем самым определяет значение множителя на индикаторе 17, пропорционального выбранному коэффициенту преобразования концентрации в заряд пачки. Чис- 35 ло ключей коммутаторов 9 и 13, резисторов 8 и 12 наборов и разрядов индикатора 17 определяются заданным динамическим диапазоном и. требуемым быстродействием устройства. Верхнее 40 и нижнее фиксированные значения сигнала с выхода аналого-цифрового преобразователя 16, при которых вырабатываются управляющие сигналы на коммутаторы 9 и 13, определяются 45 динамическим диапазоном аналого-цифроаого преобразователя 16 разряд, ностью его кода и необходимым гистерезисом, обеспечивающим устойчивость работы устройства. Значения резисто- 50 ров 8 и 12 наборов выбираются исходя,из условий требуемого быстродействия по условиям измерений, а так- . .же с учетом необходимости компенсации изменения коэффициента передачи синхронного детектора при изменении его постоянной времени. Импульсы с выхода коммутатора 11 синхронного детектора 10 поступают на вход импульсного источника 5 питания, Одновременно с поступлением импульса на выходе источника S питания появляется напряжение, превышающее порог зажигания коронного разряда в зарядной камере 2, и начинает формироваться пачка заряженных частиц.

Таким образом пачка заряженных частиц всегда начинает формироваться одновременно с замыканием одного определенного ключа коммутатора 11 синхронного детектора 10. Одновременно с размыканием этого или следующего ключа прекращается формирование пачки заряженных частиц. В процессе продвижения по газоходу I от зарядной камеры 2 до измерительной камеры 3 пачек заряженных частиц образуется временной сдвиг между наведением сигнала на входе усилителя 7 и началом формирования пачки заряженных частиц в зарядной камере 2, Этот временной сдвиг постоянен при фиксированной скорости потока аэрозоля, следовательно, каждый из конденсаторов синхронного детектора 10 будет всегда включаться при определенном значении фазы полезного сигнала на выходе усилителя. Изменения частоты переключения коммутатора 11 будут сопровождаться таким же изменением частоты пачек, причем будут сохраняться неизменными все фазовые соотношения между сигналом и процессами зарядки конденсаторов синхронного детектора 10. При другом значении скорости аэрозольного потока будут сформированы другие фазовые соотношения, однако коэффициент передачи синхронного детектора 10. останется неизменным.

Формула изобретения

Устройство для измерения концентрации, дисперсной фазы аэрозоля, содержащее последовательно установленные по ходу движения аэрозоля зарядную камеру, подключенную к выходу импульсного источника питания, и измерительную камеру, выход которой подключен к. входу избирательного усилителя, синхронный детектор, вы ход которого соединен с входом амплитудного детектора, и индикатор, о тл.ичающееся тем, что, с

12á0758

Составитель Д. Громов

Редактор М. Товтин Техред H.Ïoïoâè÷ 1(орректор А. Зимокосов

Заказ 5219/40 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и .открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул, Проектная, 4 целью повышения быстродействия и рас ширения динамического диапазона за счет адаптивного изменения постоянной времени измерения и чувствительности усилителя, а также синхрониза- 5 ции источника питания, устройство дополнительно снабжено первой резистивнай матрицей, объединенные и входов которой соединены с входом избирательного усилителя, а и выходов подключены к и входам первого, коммутатора, выход первого коммутатора соединен с объединенными п входами второй резистивной матрицы и выходом избирательного усилителя, и выходов второй резистивной матрицы подключены к и входам второго коммутатора, выход второго коммутатора соединен с входом синхронного детектора, управляющий выход синхронного детектора подключен к управляющему входу источника питания, при этом выход амплитудного детектора соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к входу преобразователя кода, а выход преобразователя кода соединен с управляющими входами первого и второго коммутаторов и установочным вхоцом индикатора.

Устройство для измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля Устройство для измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля Устройство для измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля Устройство для измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в медицине, биологии, охране окружающей среды и других отраслях промьшленност и

Изобретение относится к технике дождевания сельскохозяйственных культур и может быть использовано для определения диаметров капель и структуры искусственного дождя, создав-аемого дождевальными машинами, установками и аппаратами

Изобретение относится к способам и устройствам для дисперсионного анализа эмульсий и может быть использовано в теплоэнергетике, химической и нефтехимической промыпшенностях , а такле в лабораторной технике

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и предназначено для-определения гранулометрического состава сыпучих материалов.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в микробиологии и медицине

Изобретение относится к измери- , тельной технике и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и других, отраслях промышленности

Изобретение относится к строительству , а именно к измерительной технике по определению удельной по- ; верхности сыпучих материалов

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх