Проточный бесконтактный мутномер для жидких сред

 

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к мутномерам, предназначенным для контроля поверхностных сточных вод и других мутных жидких сред, и может быть использовано в химической, металлургической , энергетической проьйгшленносТи , в сельском хозяйстве, в деле охраны окружающей среды. Цель изобретения - повышение точности измерений , расширение диапазона измерения в сторону малых значений мутности за счет компенсации нулевого сигнала и {исключения попадания пузырьков газа в измерительную зону и уменьшение объема контролируемой жидкости, габаритных размеров и массы . Измерительная кювета выполнена в виде полого цилиндра, переходящего в полый конус, внутри которого с зазором коаксиально расположены не менее пяти усеченных конусов, образующих светоловушки, причем часть из них сужается к дну измерительного сосуда, а часть - з противоположную сторону. В верхней части измерительной кюветы имеется свободное пространство для выхода газа в дренажное пространство. 1 ил. Ш (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (111

yg 4 G 01 N 21/05

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ CGCP

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4)49980/24-25 (22) )9.11.86 (46) 30.09.88. Бюл. )1 . 36 (71) Тбилисское научно-производственное объединение "Аналитприбор" (72) П.И. Ройтман, P.И. Алхазишвили, В.А. Оганов и Г.Ю. Голубок (53) 535.24(088.8) (56) Патент Франции 1)* 2206001, кл. G 01 N 15/00, 1974.

Авторское свидетельство СССР

Р 949428, кл . G 01 N 21/05, 1 982. (54) ПРОТОЧНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ИУТНОМЕР ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД (57) Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к мутномерам, предназначенным для контроля поверхностных сточных вод и других мутных жидких сред, и может быть использовано в химической, металлургической, энергетической промышленности, в сельском хозяйстве, в деле охраны окружающей среды. Цель изобретения — повышение точности измерений, расширение диапазона измерения в сторону малых значений мутности за счет компенсации нулевого сигнала и исключения попадания пузырьков газа в измерительную зону и уменьшение объема контролируемой жидкости, габаритных размеров и массы. Измерительная кювета выполнена в виде полого цилиндра, переходящего в полый конус, внутри которого с за— зором коаксиально расположены не менее пяти усеченных конусов, образующих светоловушки, причем часть из них сужается к дну измерительного сосуда, а часть — в противоположную сторону. В верхней части измерительной кюветы имеется свободное пространство для выхода газа в дренажное пространство. 1 ил .

1427247

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к мутномерам,. предназначенным для контроля поверхностных сточных вод и других мутных жидких сред, и мо жет быть использовано в химической, металлургической и энергетической промышленности, в системах охраны . окружающей среды, в сельском хоэяй- 10 стве.

Цель изобретения — повышение точности измерений.

На чертеже изображен проточный бесконтактный мутномер для жидких 15. сред, разрез.

Наружная часть кюветы — корпус

l - представляет собой тело вращения, часть которого - конус 2 — в нижней части заканчивается сливным выходным 20 патрубком 3. К конической части детали 4 пристыкован конус 5, имеющий в нижней части малый сливной патрубок. Между корпусом 1 и внутренними частями детали 4 и конуса 5 образу- 25 ется дренажное пространство 6.

В коническую часть детали 4 кон центрично встроен ограничивающий измерительное пространство усеченнВм конус 7, обращенный малым основанием вниз. Между деталью 4 и конусом 7 образуется свободное пространство.

Сквозь стенки корпуса 1 и детали 4 проходит входной патрубок 8 для подвода контролируемой жидкости. Верхний край детали 4 расположен ниже верхнего края корйуса 1 . Пространство внутри конуса 7 сообщается дренажными трубками 9 их может быть несколько по периметру) с. дренажным прост- 40 ранством 6. Трубки 9 расположены по уровню ниже верхнего края детали 4 °

Внутри конуса 7 соосно расположены один или несколько полых усеченных конусов !О, обращенных малыми основа- 4 ниями к источнику света.

Крепление полых конусов 10 к конусу 7 осуществляется, например, с помощью нескольких плоских ребер., Основания всех тел вращения выполнены с отнерстпями. Все поверхности изготовлены, напр пьер, из листового материала .

На корпус установлен оптический блок 11, содержащий лампу !2 накаливания (источник света), объектив 13

55 (формиронателт светового потока) и диафрагму 14 с установленными на ней фотоприемниками 15. Перед фотоприем никами установлено защитное стекло

16. Между защитным стеклом и поверх— костью контролируемой жидкости имеется воздушный промежуток, обеспечивающий бесконтактный способ измерения.

Мутномер работает следующим образом.

Контролируемая жидкость поступает в кювету мутномера по патрубку 8 и заполняет мутномер до уровня, определяемого дренажными трубками 9, расположенными ниже верхнего края детали 4. Избыток жидкости уходит через трубки 9 в дренажное пространство 6 и далее выходит из мутномера через патрубок 3.

Попадающие через мутномер с потоком контролируемой жидкости пузырька газа свободно поднимаются между частями детали 4 и конусом 7 н дренажное пространство 6, откуда удаляются вместе с избытком жидкости через патрубок 3.

Все элементы кюветы расположены соосно с целью обеспечения равномерного симметричного) поглощения рассеянного света по всему объему и предотвращения прямого попадания отраженного от конуса 5 света на фотоприемники.

Луч света от лампы 12 накаливания объективом 13 через диафрагму !4 фиксируется в точке, расположенной у малого основания конуса 10, и далее расходящимся пучком уходит вглубь сосуда. Часть света, рассеянного назад взвешенными в жидкости частицами, попадает на фотоприемники, которые пресбразуют величину рассеянного света в электрический сигнал. Свет, прошедший сквозь жидкость, попадает на внутреннюю поверхность конуса 5, а затем, испытав многократное поглощение на поверхностях конусов 5, 7 и

10 и детали 4, гасится. Сведение к нулю начального рассеянного потока ° излучения позволяет уменьшить погрешность измерения в 1,5 раза и расширить диапазон измерения в сторону малых концентраций взвешенных веществ. Кроме того, наличие газоотделительных элементов н нерабочей зоне исключает попадание пузырьков газа в измерительную часть конуса 7, предотвращая искажение результатов измерения .

1427247

Формула изобретения

Проточный бесконтактный мутномер для жидких сред, содержащий располо.женные на одной оси последовательно по ходу излучения источник света, формирующую оптическую систему, диафрагму с расположенными по ее периметру с внешней по отношению к источнику света стороны фотоприемник и измерительную кювету с входным и выходным патрубкеми, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности измерения, измерительная кювета выполнена в виде установленных внутри корпуса ряда образующих светоловушки соосных полых усеченных конусов, имеющих различную

5 конусность причем часть конусов суУ жается по направлению светового луча, а часть — в противоположную сторону, первый по ходу излучения конус установлен с зазором относительно верхнего края и наружных стенок корпуса измерительной кюветы, при этом .вход" ной патрубок расположен в плоскости, проходящей между основаниями первого по ходу излучения конуса, а выходной патрубок соединен с последним по ходу излучения конусом.

Проточный бесконтактный мутномер для жидких сред Проточный бесконтактный мутномер для жидких сред Проточный бесконтактный мутномер для жидких сред 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим измерениям и может быть использовано в спектроскопических исследованиях растворов для определения их коэффициентов пропускания и оптической плотности

Изобретение относится к облас - ти автоматического и непрерывного оп ределения взвесей в потоках жидких сред фотоэлектрическим способом.Устройство можно применять в пищевой, химической, микробиологической и других отраслях промышленности,где возникает необходимость проведения таких измерений

Мутнометр // 1239557

Изобретение относится к технике исследования биологических объектов с помощью оптических микроскопов и может найти .применение в микростатических исследованиях суспензий с различными микрочастицами

Изобретение относится к области технической физики, а точнее, к устройствам для поляриметрических измерений оптической активности растворов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано в жидкостной хроматографии

Изобретение относится к области фотометрического анализа вещества и высокоэффективной жидкостной хроматографии и может быть использовано при спектрофотометрии в составе ультрафиолетового или спектрофотометрического детектора

Изобретение относится к спектрофотометрии, более конкретно к спектрофотометрическим кюветам для жидких образцов

Изобретение относится к измерительному устройству для определения по меньшей мере одного параметра пробы крови, с проточной измерительной ячейкой (1), в которой размещен по меньшей мере один люминесцентно-оптический сенсорный элемент (ST, SO, SG), приводимый в контакт с пробой крови, с по меньшей мере одним источником (4) света для возбуждения люминесцентно-оптического сенсорного элемента и по меньшей мере одним фотодетектором (6) для приема излученного люминесцентно-оптическим сенсорным элементом люминесцентного излучения

Изобретение относится к устройствам автоматического аналитического контроля жидких сред, в частности, к узлам ввода пробы в зону анализа

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к технике измерения оптических и спектральных параметров жидкостей в условиях их центрифугирования

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к технике измерения оптических и спектральных параметров жидкостей и растворов

Изобретение относится к области физики и используется для измерения коэффициентов диффузии газов

Изобретение относится к области научного приборостроения, а более конкретно к жидкостным термостатированным кюветам для изучения химических реакций в растворах спектроскопическими методами
Наверх