Устройство для измерения концентрации нефти в воде

 

Изобретение относится к оптиче скнм методам измерения и может быть использовано для измерения концентрации нефти в воде. Цель изобретения - повьшение точности измерений. Схема автоматического управления усилением содержит две входные схемы 17 и 18, каждая из которых состоит из цифре

СОЮа СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А3

Ц11 4 G Ol N 21/59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21 ) 2687458/24-25 (22) 22.11.78 (46) 07.11.38. Бюл. У 41 (71) Ай-Ти-Ти-Индастриз, Инк.(US) (72) Джиллис Дзвид Питт и Стефен Ян

Норман Грегориг {6В) (53) 535.24(088.8) (56) Патент ФРГ Р 2535543, кл. 0 01 N 21/32, 1978.

Патент США У 3810695, кл 6 01 И 21/00ь 1974 ° (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТ.РЛЦИИ НЕЖИТИ В ВОДЕ (57) Изобретение относится к оптическим методам измерения и может быть использовано для измерения концентрации нефти в воде. Цель изобретения " повышение точности измерений. Схема автоматического управления усилением содержит две входные схемы 17 и 18, каждая из которых состоит из цифро1436893 аналогового преобразователя (ЦАП) и восьмиразрядного счетчика. Каждый ЦАП связан с триггером 21 ° Входы установки и сброса триггера связаны со схемой 20 задержки и компаратором

24. Настройка схемы задержки осуществляется путем замыкания переключателя

19 калибровки при необходимости калибровки схем. Один выход схемы задержки приводит в действие струйный клапан для подачи в ячейку чистой воды. По истечении заданного периода времени схема задержки отсекает поток чистой воды и .выдает импульс сброса счетчиков для установки триггера.

Изобретение относится к области оптических методов измерения и может быть использовано для измерения концентрации масла в воде с испольэова- 5 ! нием рассеянного излучения, 1

Цель изобретения — повышение точности измерений, 1 ! На фиг.1 схематически показана в разобранном виде камера рассеянного

1 излучения, используемая в устройстве для обнаружения и измерения концентра" ! ций масла; на фиг.2 — траектории излу. чения, проходящего через камеру; на фиг.3 — частотная характеристика де- !5 тектора; на фиг.4 — усилитель и компановка схем регулирования усиления детекторного устройства; на фиг.5— блок-схема цепи, изображенной на фиг.4. 20

Устройство монтируется вокруг .камеры рассеянного излучения, содержащей центральный кольцевой корпус 1, к которому через прокладки 2 крепятся патрубки 3, имеющие вид усеченного конуса. Световой луч, например, иэ лазера на арсениде галия (не показан) направляют через первое оптическое волокно 4 во входное отверстие 5 камеры и через выходные отверстия б и 7 к волокнам 8 и 9, которые в свою очередь соединены с фотодетекторами. Изогнутая во внутрь камеры пластина 10 коллимирует световой

При этом отпирается схема И, позволяя поступающим от мультивибратора с двумя квазиустойчивыми состояниями импульсам синхронизировать счетчики.

Выходной сигнал ЦАП схемы может расти до уровня 0,2 В, после чего компаратор изменяет состояние и перебрасывает триггер для прерывания поступления импульсов в счетчики. Таким образом, на логарифмическом усилителе 25 постоянное напряжение "нуль нефти" °

После этого регулируется усиление канала рассеянного света вместе с усилением канала нерассеянного света.

5 ил. луч на входе в камеру с тем, чтобы уменьшить число ложных отражений, Световой луч (фиг.2), выходящий из отверстия 5 и входящий во входное отверстие б, детектируется как "пря-. мой" сигнал и к выходному отверстию

? направляется под углом оС к траектории светового луча.

Схематически изображенные на фиг.3 кривые показывают типичные характеристики для детекторов, соединенных с отверстиями б и 7 соответствен: но. При наличии в воде капелек масла интенсивность прямого луча 11 в логарифмическом масштабе снижается, Рассеянное излучение 12 сначала ycul ливается и при более высоких уровнях концентрации масла оно достигает максимума, а затем ослабевает, В предлагаемом устройстве этот максимум достигается при детектировании уровня концентрации, определяемого 300-400 ч. масла на 1 мпн.

Выходное рассеянное излучение меньше. подвержено влиянию давления твердых загрязняющих веществ, например ржавчины или песка, чем прямое выходное излучение, Если, например, через систему пропустить 1000 ч. ржавчины на 1 млн. с размером частицы в 4 мкм, то прямой луч зарегистрирует величину, соответствующую 300 ч. на млн. в выходное рассеянное излучение зарегистрирует только 1Щ ч, на

143689

1 млн. Таким образом, использованием выходного рассеянного излучения для определения низких уровней концентрации масла и сведением тем самым к минимуму влияния песка и ржавчины достигают значительного преимущества.

Чтобы охватить диапазон уровней концентрации масла, составляющий

1000 ч. на l млн., необходимо создать 10 такую схему, чтобы режим детектирования можйо было переключать с детектирования посредством прямого излучения на детектирование посредством рассеянного излучения. Таким образом, 5 используют линейное усиление выходно- го излучения, но когда поглощение света капельками масла оказывается интенсивнее действия рассеянного излучения и выходное излучение достига- 2О ет своего максимума, тогда осуществляют переключение на детектирование посредством прямого излучения. Затухающий прямой луч линеаризуют, используя логарифмический усилитель. 25

Обычно при способах, предусматривающих контактирование оптических окон с содержащей масло водой, особенность измерений состоит в .том, что окна загрязняются и потому требу- З0 ют изменения калибровки системы, Б таких случаях осуществляют непрерывное контролирование сигнала, получаемого от прямого излучения, и это выполняют с целью динамической компенсации сигнала, получаемого из детектора рассеянного излучения. При высоких уровнях концентрации масла предельное ослабление излучения ведет к получению большой степени нелиней- 4О ности выходного сигнала. Изобретение сводит этот недостаток к минимуму благодаря использованию схемы автоматического регулирования усиления (АРУ) кОторая функционирует тОлькО 45 тогда, когда в системе содержится чистая вода.

Это можно продемонстрировать урав-. нением, определяющим спектральную поглощающую способность А жидкости, содержащейся в камере:

То

А=iog — — —, Ig где I — входное излучение;

I — выходное излучение.

Если значение I поддерживать постоянным, а значение А пропорциональным уровню. концентрации масла С тогда

С K log где К вЂ” константа.

Следовательно, для получения на выходе показаний степени концентрации масла сигнал прямого излучения необходимо подать на усилитель, имеющий логарифмическую характеристику.

Кроме того, поскольку окна загрязняются, система усиления рассеянного излучения регулирует работу усилителей сигналов так, чтобы они обеспечивали получение одинаковых характеристик чувствительности.

Устройство содержит фотодетекторы

13 и 14 с усилителями, систему 15 ав томатической регулировки усиления и твердотельный лазер 16 со связанной с ним цепью синхронизации. Управление цепью детекторов осуществляют с помощью системы автоматической регулировки усиления.

Главными элементами системы АРУ являются две входные схемы 17 и 18, содержащие цифроаналоговые преобразователи и счетчики. Для этой цели может использоваться интегральная схема типа Z У 425Е (выполненная фирмой "Ферранти лтд") с добавлением к ней 8-битового счетного устройства.

Выходной сигнал преобразователя определяется формулой: 3, „° и

256 где 0,„,<„ — напряжение опорного исопоря, точника, и — число импульсов (до 256) на входе счетного устройства.

Когда требуется произвести калибровку схемы, переключатель 19 включают замыкая цепь 20 задержки, которая может быть представлена устройством Е555 один выход которого соединяют с промывочным клапаном (не показан), осуществляющим подачу чистой воды в камеру. После промывки камеры чистой водой, продолжавшейся в течение заданного периода времени, например в течение 3 мин, схема задержки задерживает отключение подачи чистой воды и генерирование выходного импульса с целью переустановки счетчиков в схеме 18 и включения триггера 21, содержащего четырехвходовую логическую ячейку И. Это позволяет с помощью импульсов, выходящих из генератора 22 тактовой частоты, представленного автоколебательным мультивибратором, осуществлять синхрониза893 6

5 1436 цию счетчиков схем 17 и 18. Напряжение выходного импульса схемы 17 повышают до 0,2 В и через буферный усилитель 23 подают на вход компаратора

24 на операционном усилителе, который изменяет свое состояние, переключая триггер 21 и прерывая тем самым дальнейшую подачу импульсов в схемы, 17 и 18. При помощи этого средства 10 через линейный усилитель 25 на лога-! рифмический усилитель 26 подается ! ,напряжение, соответствующее нулевому уровню концентрации масла.

Усиление канала рассеянного излу- 15, :чения регулируется усилителем 27 с ! регулируемым пор о гом, на ко торый поступает сигнал со схемы 18 через буферный усилитель 28 совместно с кана,лом прямого излучения. В случае, ког- 20 ,,да отверстия камеры загрязняются так, что напряжение входного сигнала прямого излучения составляет менее

0,2 В, компаратор 24 не изменяет своего состояния и триггер 21 не переклю- 25 чается, но через выходной транзистор

29 включается сигнальная лампочка.

Управляющая схема, включающая усилители 30-32, управляет переключе, нием диапазонов устройства через ме- З0 ханическое реле 33 при уровне концентрации масла около 200 ч. на 1 млн. В некоторых случаях для переключения

;диапазонов может быть применен твер дотельный переключатель, однако изза недостаточной надежности существующих устройств СИОБ и селективной сложности переключателя, использующего обычные оперативные усилители, предпочтительным является использова- 40 ние механического реле, которому свойственна высокая надежность.

Проверка калибровки усилителя 27 рассеянного излучения. не может быть произведена, например, путем ввода 4> в траекторию излучения фильтра, соответствующего заданному уровню концентрации масла. Это объясняется тем, что, в отличие от случая траектории прямого сиГHBJIB> сигнал Выходящий 50 из детектора рассеянного излучения

:будет нулевым, если в воде отсутствует масло, Следовательно, чтобы произвести проверку правильности калибровки системы, с помощью переключателя

34 калибровки часть сигнала прямого излучения через схему 38 подают на вход системы усиления рассеянного излучения. Результирующий выходной сигнал должен быть постоянным, если калибровка правильная.

Выходы 35 и 36 усилителей сигналов прямого и рассеянного излучений соединены соответственно с переключаемыми контактами реле, выход которого связан с буферным выходным усилителем

37, питающим самопишущий прибор 39 или индикатор (не показан).

В некоторых случаях желательно, чтобы камера была снабжена еще одним выходным отверстием (не показано) с тем, чтобы излучение было рассеяно под углом большим, чем тот, который показан на фиг.2. Выходной сигнал дополнительного детектора, соединенного с упомянутым дополнительным выходным отверстием, сравнивают с сигналом детектора, принимающего излучение, рассеянное под углом юС . Таким образом достигают существенного уменьшения влияния твердых загрязняющих частиц.

Предпочтительным источником излучения для детекторного устройства является лазер на арсениде галия, длина волны излучения которого лежит в области инфракрасного спектра вне пределов полосы поглощения воды.

Этот лазер совместно с высокоскоростными кремниевыми фотодетекторами об-. разует очень стабильную систему с низким уровнем шума. Управление лазером может осуществляться отдельной системой, посредством которой излучение получают через, оптическое волокно отдельно из передней или задней части лазера и измеряют его с тем, чтобы получить сигнал, необходимый для усиления или ослабления входного излучения лазера, так как устройство с течением срока службы и из-эа температурных воздействий стареет.

В корпусе лазера может быть установлена пластина кремниевого детектора для обеспечения управляющего сигнала.

Формула изобретения

Устройство для измерения концентрации нефти в воде, содержащее источник светового луча, камеры с одним оптическим окном для ввода светового луча и двумя выходными оптическими окнами, оптически связанными через

1436893

30 световоды одно с приемником прямо прошедшего светового луча, другое — с приемником рассеянного светового луча, при этом приемники выполнены с воэможностью преобразования падающе.5 го светового луча в сигнал напряже- ния, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в устройство введены две входные схемы, О кажДая из которых состоит из цифроаналогового преобразователя и счетчика, имеющего и выходов, соединенных с и входами цифроаналогового преобра-, зователя, вход возврата в исходное состояние и вход тактовых импульсов, триггер с тремя входами и двумя выходами, три усилителя, компаратор, источник опорного напряжения, источник тактовых импульсов, схема задержки, переключатель калибровки, логарифмический усилитель, усилитель с регулируемым порогом, переключающее реле с тремя контактами, управляющая схема и выходной буферный усилитель, при 25 этом вход первой входной схемы соединен с выходом приемника прямо прошедmего светового луча, а вход второй— с выходом приемника рассеянного светового луча, первый выход триггера соединен с входами возврата в исходное состояние счетчиков входных схем, а второй выход — с входами тактовых импульсов. этих счетчиков, вход первого усилителя соединен с выходом первой входной схемы, первый вход компаратора — с выходом первого уСилителя, второй его вход — с источником опорного напряжения, а выход — с первым входом триггера, второй и третий входы которого соединены соответственно с источником тактовых импульсов и выходом схемы задержки, вход которой соединен с переключателем калибровкй, вход второго усилителя соединен с выходом первого усилителя, а выход его — с входом логарифмического усилителя, вход третьего усилителя соединен с выходом второй входной схемы, а выход его — с входом усилителя с регулируемым порогом, первый контакт переключающего реле оперативно соединен с выходом логарифмического усилителя, второй контакт — с выходом усилителя с регулируемым порогом, третий контакт — с входом выходного буферного усилителя, выход управляющей схемы соединен с обмоткой переключающего реле.

l436893 авиа 2

1436893

Составитель Ю.Гринева

Текред М.Дндык Корректор Л.Патай

Редактор А.Мотыль

Заказ 5664/59

Тираж 847

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Устройство для измерения концентрации нефти в воде Устройство для измерения концентрации нефти в воде Устройство для измерения концентрации нефти в воде Устройство для измерения концентрации нефти в воде Устройство для измерения концентрации нефти в воде Устройство для измерения концентрации нефти в воде Устройство для измерения концентрации нефти в воде 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано при исследовании поглощакицих свойств оптических элементов

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для определения дальности фотографирования , киносъемки и телевизионного наблюдения в малопрозрачной воде

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в оптическом приборостроении при контроле качества оптического стекла

Изобретение относится к методай оценки работоспособности мотЪрных масел и может быть использовано для определения загрязненности и момента замены моторных масел

Изобретение относится к оптическим методам определения поглощения в веществе

Изобретение относится к устройствам для измерения светотехнических величии, например поглощения света в твердых, порошкообразных или аэрозольных средах

Изобретение относится к физике, в частности к фотометрии, и может найти применение при измерении светопропускания незамкнутых оболочек, например при измерении светопропускания оболочек, применяемых в производстве источников света

Изобретение относится к спектрофотометрии и может быть использовано для контроля спектрального пропускания оптических элементов и систем

Изобретение относится к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте

Изобретение относится к лабораторной технике, а именно к устройствам для цитофотометрических измерений и может быть использовано в биологии, медицине, сельском хозяйстве, геофизике и геохимии, а также других областях науки и производства, где необходимо количественное определение веществ в микроструктурах (органы, ткани, клетки, вкрапления микроэлементов и т.д.)

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения оптической плотности газов с включениями в энергетической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к способам и устройствам, использующим оптические методы регистрации информационного сигнала, и может быть использовано при клинической диагностике заболеваний и патологий, а также при экспериментальных исследованиях крови и ее составных частей

Изобретение относится к обработке жидкостей УФ излучением и предназначено для контроля параметров процесса стерилизации и дезинфекции жидкостей указанным способом

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к спектрофотометрии, конкретно к измерениям коэффициента пропускания, преимущественно широкоапертурных (к широкоапертурным оптическим пластинам мы относим пластины с апертурой более 50 мм) оптических пластин, и может найти применение в оптико-механической промышленности и при исследованиях и испытаниях оптических приборов и систем
Изобретение относится к способам исследования материалов с помощью оптических средств, а именно к определению биологической активности веществ, имеющих в своей структуре полимеры

Изобретение относится к области иммунологических исследований оптическими методами, в частности к приспособлениям для тестирования иммуноферментных анализаторов планшетного типа, состоящих из рамки, снабженной дном с отверстиями, выполненными с шагом, равным расстоянию между оптическими измерительными каналами иммуноферментного анализатора, набора оправок, выполненных в виде стаканов, и, по меньшей мере, одной рейки с гнездами под оправки

Изобретение относится к измерительной технике, касается оптических устройств для непрерывного измерения дымности отходящих газов и может быть использовано в химической, металлургической промышленности и топливно-энергетическом комплексе
Наверх