Способ контроля стабильности коэффициента преобразования фотоэлектрического регистратора взвешенных частиц

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в метрологии, биологии и др. отраслях. Цель - повышение оперативностн контроля. Контроль стабильности коэффициента преобразования регистратора производится непрерывно в процессе измерения, причем в качестве калибровочного сигнала используется сигнал фоновой засветки. Поскольку уровень этого сигнала постоянен , его можно выделить из совокупного сигнала, содержащего также импульсы от регистрируемых частиц. Для этого в устройство введены блок фильтрации, выполненный в виде усилителя-ограничителя с заданным порогом ограничения, блок вьщеления постоянной составляющей калибровочного сигнала и блок индикации. Повышение оперативности контроля стабильности ког эффициента преобразователя фотоэлектрического регистратора достигается за счет непрерывности контроля, что, в свою очередь, повышает достоверность результатов измерений. 3 ил. I КЛ СО ел со со ел

ССНОЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (gg 4 G 01 N l5/02

ОПИСАНИЕ, ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4026291/26-25 (22) 21.02.86 (46) 15.05.88. Бюл. й"-. 18 (71) Институт экспериментальной метеорологии (72) С.М.Коломиец и Н.И.Иишуненков (53) 539.215.4(088.8) (56) Беляев С.П. и др. Оптико-электронные методы изучения аэрозолей.

М.: Энергоиздат, 1981, с, 35-37, 55. фотоэлектрический счетчик аэрозольных частиц типа А3-5. Паспорт, « техническое описание и инструкция по эксплуатации. N. В/О "Машприборинорг", 1979, с. 7 ° (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ

КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕГИСТРАТОРА ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в метрологии, био„„SU„„1395995 А1 логии и др. отраслях. Цель — повьппение оперативности контроля. Контроль стабильности коэффициента преобразования регистратора производится непрерывно в процессе измерения, причем в качестве калибровочного сигнала используется сигнал фоновой засветки.

Поскольку уровень этого сигнала постоянен, его можно выделить из совокупного сигнала, содержащего также импульсы от регистрируемых частиц.

Для этого в устройство введены блок фильтрации, выполненный в виде усилителя-ограничителя с заданным порогом ограничения, блок выделения постоянной составляющей калибровочного сигнала и блок индикации. Повышение оперативности контроля стабильности ко»: эффициента преобразователя фотоэлектрического регистратора достигается за счет непрерывности контроля, что, в свою очередь, повьппает достоверность результатов измерений. 3 ил.

1395995

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в метеорологии, биологии,, химической технологии, контроле загрязнений окружающей среды для контроля стабильности коэффициента преобразования фотоэлектрических регистраторов взвешенных частиц, Цель изобретения — повышение опе" ративности контроля.

На фиг. 1 изображена блок-схема устройства для осуществления предлагаемого способа; на фиг. 2 — вид сигналов (U ) на выходе усилителяограничителя; на фиг. 3 — вид сигнаналов {V ) на выходе блока выделения постоянной составляющей.

Устройство для осуществления пред; лагаемого способа содержит отсвети- 2р

t тель 1, фотоприемный блок 2 (принимаi ющий рассеянный свет из так называе-! мого счетного объема регистратора, обозначенного на фиг. 1 штриховой линией), последовательно соединенные 25 усилитель-ограничитель 3 с заданным порогом ограничения, блок 4 выделения .,постоянной составляющей, блок 5 сравнения и индикатор 6.

Способ осуществляется следующим 30 образом.

Пучок света от осветителя 1 направ.ляют в счетный объем. Фотоприемный блок 2 воспринимает свет, рассеянный на флуктуациях плотности воздуха или иного газа и (или) на элементах оптического тракта. Этот световой сигнал

: и является калибровочным сигналом.

При наличии в счетном объеме взвешенных частиц рассеянный ими свет также воспринимается фотоприемным блоком 2, причем уровень сигнала от частиц минимального регистрируемого размера заведомо превосхоцит уровень. калибровочного сигнала.- Далее эти суммарные сигналы фотоприемным блоком 2 преобразуются в электрические сигналы, которые усиливаются усилителемограничителем 3. Усиленный сигнал содержит составляющую с некоторым уровнем U (фиг. 2), пропорциональную

50 уровню непрерывного калибровочного сигнала. Импульсы же от частиц ограничиваются по амплитуде некоторым уровнем U, причем U U Эти импульсы имеют длительность Г и средний период Т повторения, причем период Т зависит от концентрации частиц. При максимальной допустимой для фотоэлектрического регистратора концентрации частиц, обусловленной

107-ной погрешностью измерений за счет одновременного попадания в счетный объем двух и более частиц, о

Т

= 0,1. Блок 4 выделяет постоянную составляющую сигналов с усилителяограничителя.

При отсутствии частиц постоянная составляющая сигнала (обусловленная только световым калибровочным сигналом) имеет некоторый уровень

V (V = U„) (фиг. 3). Наличие же импульсов от взвешенных частиц приводит к увеЛичению уровня постоянной сос(I тавляющей до некоторой величины U

По П °

ll причем т

Если допустимой является относительная нестабильность коэффициента преобразования фотоэлектрического регистратора (по выходному сигналу) Пк — — А, где А, — некоторая безразП мерная величина, а изменение относительного уровня постоянной составляющей, обусловленное только наличием импульсов от взвешенных частиц, не

А превосходит -, то для максимальной допустимой концентрации связь U u

U определяется соотношением

-- -=1 + ЗА.

Пк

Исходя из этого условия, и задают порог ограничения, равный U о

Далее уровень постоянной составляющей сигнала в блоке 5 сравнивается с заданным диапазоном напряжений, определяющим допустимую нестабильность коэффициента преобразования фотоэлектрического регистратора.

Выход уровня постоянной составляющей из заданного диапазона напряжений означает, что и коэффициент преобразования вышел из допустимых пределов, о чем сигнализирует индикатор 6.

Формула и э о б р е т е н и я

Способ контроля стабильности коэффициента преобразования фотоэлектри ческого регистратора взвешенных частиц, состоящий в том, что подают калибровочный световой сигнал на

1395995

Составитель А.Власов

Редактор А.Ревин . Техред М.Дидьк Корректор С.Черни

Заказ 2487/43 Тираж 847 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 вход фотоприемного блока регистратора и регистрируют уровень этого сигнала на выходе фотоприемного блока, по стабильности которого судят о стабильности коэффициента преобразования регистратора, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения оперативности контроля, калибро1 вочный сигнал подают на вход фотоприемного блока непрерывно, уменьшают до заданной величины уровень сигналов

5 от измеряемых частиц беэ изменения уровня калибровочного сигнала на выходе фотоприемного блока и выделяют постоянную составляющую калибровочного сигнала,

Способ контроля стабильности коэффициента преобразования фотоэлектрического регистратора взвешенных частиц Способ контроля стабильности коэффициента преобразования фотоэлектрического регистратора взвешенных частиц Способ контроля стабильности коэффициента преобразования фотоэлектрического регистратора взвешенных частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам оптического контроля параметров микрочастиц, и может быть использовано для контроля чистоты газов и жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике гранулометрии и может быть использовано длА контроля качества гранулоподобной продукции, например, при производстве ядерного топлива

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам оптического контроля волокнистых суспензий, и может быть использовано для технологического контроля целлюлозного волокна в оборотных и сточных водах при производстве целлюлозно-бумажной и картонной продукции

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам оптического контроля дисперсных сред, и может быть использовано для контроля дисперсного состава порошкообразных материалов

Изобретение относится к способам контроля параметров дисперсных систем и может быть использовано для контроля технологических процессов в пищевой, химической и др

Изобретение относится к измерительной технике в черной металлургии, предназначено для определения характеристик шихтовых материалов и может быть применено в цветной металлургии

Изобретение относится к йэмерительной технике, предназначенной для определения параметров пылегазовых потоков, и может быть использовано в энергетике, металлургии и других отраслях промьшленности

Изобретение относится к комбикормовой промышленности и может-быть использовано для определения измельчения сыпучего материала в потоке

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