Измеритель влажности для сыпучих материалов

 

Класс 42i, 19 4

¹ !41005

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗО

К АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа,Лгв 17!

Б. П. Осмачкин

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Заявлено 6 декабря 1960 г. за Л 687788/26 в Комитет по делагя изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бк!лл Tc íå изобретений» ¹" 17 за 1961 г.

Применяемые измерители влажности для сыпучих материалов, основанные на использовании диэлектрической проницаемости или электрической проводимости материалов, влажность KQTopblx требуется измерить, не отличается достаточной точностью при измерении MB;Iblx значений влажности. В то же время для ведения ряда технологических процессов (например при процессе варки оконного стекла) очень важно измерить небольшис значения влажности с достаточной точностью.

Предлагаемый измеритель влажности, основанный на использовании трибоэлектрического эффекта, позволяет вести контроль влажности сыпучих материалов, име1ощих небольшую влажность с достаточной точностью, В предлагаемом измерителе вг!а>кности для измерения величины трибоэлектрического эффекта применен бункер, дно которого выполнено из хорошо проводящего ток материала, а стенки бункера выполнены из изоляционного материала. Одна пз стенок бункера имеет металлическую подкладку. Стенку подкл!Очают к электрометру через поляризованный виброперекл!очатель в момент отрыва сыпучего материала от рабочей стенки бункера.

Предлагаемый измеритель влажности может быть использова!! при измерении влажности песка в стеклянной прок!ып!лснности, вс!а>кност11 угля и прочее.

HB чертеже !!Зображена электрическая схем 11, В основу предлагаемого измерителя влажности положена зависимость з!ежду величиной трибоэлсктрического заряда. вознпка!ощего при трении сыпучего материала О какой-либо другой материал и влажностью сыпучего материала.

Измеритель влажности содержит приемньш бункср (1!ли участ .к транспортерной линии) для испытуемого материа Ia., 1,но 7 бу1!кера вь полнено из материала, хорошо проводящего ток, стенки — из изоляционного 1!атсpHBла, и!1!!чем 03НВ из стенок с нар жной cTopoHhl 1!Я(i1 № 1410О5

11редмет изобретения

Измеритель влажности для сыпучих материалов, основанный на трибоэлектрическом эффекте, о т л и ч и K) шийся тем, что, с целью измерения величины трибоэлектричсского заряда, применен бункер, стенки которого выполнены из изоляционного материала, дно — из токопроводящего, одна из стенок с наружной стороны снабжена электродом, между дном и электродом включен через поляризованый вибропереключ атель элек грометр.

3 4

Составители: Н. М. Халеикий

Редактор 3. А. Москвина Техред А. А. Камышникова Корректор П. А, Евдокимов

Поди. к печ. 19.XII-61 г

Зак. 12772

Формат бум. 70Х108 /,в

Тираж 1100

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер., д. 2/6.

Объем 0,18 изд. л.

Цена 4 коп.

Типографии ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, Москва, Петровка, 14, мсталлическу1о обкладку 2, Для встряхивания бункера с испытуемым материалом с определенной частотой применен электрический вибрагор 8. Вследств;;е трения испытуемого материала об якорную поверх-, ность стенки 4, на обкладке 2, в момент отрыв" испытываемого материала от поверхности стенки 4, возникает трибоэлектрический заряд, пропорциональный влажности испытуемого материала. Электрический.

:-;аряд измеряется электрометром 5, подключаемым к бункеру через поляризованный выпрямитель б, который работает синфазно с вибратором 3 и подключается к бункеру только в момент отрыва сыпучего материала от стенки 4, когда на обкладке 2 имеется электрический заряд.

Измеритель влажности для сыпучих материалов Измеритель влажности для сыпучих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх