Седиментационный гранулометр

 

Изобретение относится к исследованию гранулометрического состава веществ методами седиментационного анализа и может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промышленности. Цель изобретения - расширение диапазона измерения гранулометрического состава путем обеспечения стабилизации и минимизации времени переходного процесса колебания, независимо от режима ввода пробы. Режим ввода пробы может быть выбран оптимальным. Сокращение времени переходного процесса достигается тем, что измерительные стаканы гранулометра с высокочувствительными поплавковыми датчиками уровня жидкости закрыты крышками, расположенными над поплавком датчика уровня в гранулометре на расстоянии, равном рабочему ходу поплавка датчика уровня, и имеют сквозные каналы с регулируемыми дроссельными отверстиями. При этом поплавки датчиков уровня при всплывании в крайнее верхнее положение перекрывают нижние отверстия сквозных каналов, герметизируя внутренние полости измерительных стаканов при амплитудах колебаний в них уровня жидкости, превышающих рабочий ход поплавка. Кроме того, для уменьшения периода собственных колебаний жидкости в гранулометре площади поперечных сечений измерительных стаканов и трубок, соединяющих их с осадительным цилиндром, приняты равными. Приводится формула для оценки максимального регистрируемого диаметра частиц пробы в зависимости от соотношений между конструктивными параметрами гранулометра, плотностью частиц пробы, плотностью и вязкостью жидкости, заполняющей гранулометр. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si> 4 0 01 N 15/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 мерительные стаканы гранулометра с высокочувствительными поплавковыми датчиками уровня жидкости закрыты крышками, расположенными над поплавком датчика уровня в гранулометре на расстоянии, равном рабочему ходу поплавка датчика уровня, и имеют сквозные каналы с регулируемыми. дроссельными отверстиями. При этом поплавки датчиков уровня при нсплывании в крайнее верхнее положение перекрывают нижние отверстия сквозных каналов, герметизируя внутренние полости измерительных стаканов при амплитудах колебаний в них уровня жидкости, превышающих рабочий ход поплавка. Кроме того, для уменьшения периода собственных колебаний жидкости в гранулометре площади поперечных сечений измерительных стаканов и трубок, соединяющих их с осадительным цилиндром, приняты равными.

Приводится формула для оценки максимального регистрируемого диаметра частиц пробы в зависимости от соотношений между конструктивными параметрами гранулометра, плотностью частиц пробы, плотностью и вязкостью жидкости, заполняющей гранулометр.

2 ил. (21) 4084147/23-25 (22) 02.07.86 (46) 23.08.89. Бюл. М 31 (71) Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского института "Цветметавтоматика (72) А.Г.Дьяков и В.Г.Шакиров (53) 539.215 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1055998, кл. G 01 N 5/04, 1983.

Авторское свидетельство СССР

У 979962, кл. G 01 N 15/04, 1982. (54) СЕДИМЕНТАЦИОННЬИ ГРАНУЛОМЕТР (57) Изобретение относится к исследованию гранулометрического состава веществ методами седиментационного анализа и может быть использовано н химической, металлургической и других отраслях промышленности. Цель изобретения — расширение диапазона измерения гранулометрического состана путем обеспечения стабилизации и минимизации времени переходного процесса колебания, независимо от режима ввода пробы. Режим ввода пробы может быть выбран оптимальным. Сокращение времени переходного процесса достигается тем, что изгической, строительной и других отраслях народного хозяйства.

Цель изобретения - расширение диапазона измерения гранулометрического состава.

На фиг.1 показан гранулометр, общий вид; на.фиг.2 — измерительный

Изобретение относится к исследованию химических и физических свойств вещества, н частности к устройствам для седиментационного анализа крупности продуктов мокрого измельчения в горной промышленности, и может быть использовано н химической, металлурОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

3 1502984 стакан с крьппкой и лоплавковым датчиком уровня, разрез.

Седиментапио!1ный! гранулометр (фиг.1) состоит из осадительного цилиндра 1 с воронкой 2 для подачи струи пробы под уровень 3 жидкости (воды), заполняющей осадительный цилиндр до его сливной кромки 4, сообщающихся с ним соединительных трубок 5 с измерительными стаканами 6 и установленными и них поплавковыми измерителями уровня с поплавками 7, клапанного устройства 8 слива и дренажной трубы 9. Измерительный стакан

6 (фиг.2) закрывается крышкой 10, расположенной над поплавком 7 на расстоянии, равном рабочему ходу. Поплавок 7 имеет шток 11, который может перемещаться в вертикально располо- 20 женных люнетах 12 и 13 опорной рамки

14. Крышка 10 имеет сквозной канал 15, который в месте расположения входящего в него регулировочного винта 16 образует дроссельное отверстие 17 с 25 регулируемым проходныМ сечением. Через вертикальный участок сквозного канала 15 в крышке 10 проходит шток

11 поплавка. Образующийся кольцевой зазор между штоком 11 и крышкой 10 30 является нижним отверстием сквозного канала 15 в крышке, причем поплавок расположен непосредственно под этим отверстием, так что в своем, крайнем верхнем положении поплавок перекрывает его и герметиэирует полость измерительного стакана 6, находящегося под крышкой 10.

На штоке 11 поплавка установлен .сердечник 18 индукционной катушки 19. 40

Киль 20 поплавка имеет консольно установленный регулировочный противовес 21, над которым крепятся несколько тонкостенных коаксиальных цилиндров 22, служащих для гашения собственных колебаний поплавка. Диаметр измерительного стакана 6 примерно равен диаметру соединительной трубки 5.

Гранулометр работает следующим образом.

Анализируемая проба через воронку

2 вводится в осадительный цилиндр 1.

При вводе пробы иэ осадительного цилиндра 1 через сливную кромку 4 вытесняется объем воды, равный объему введенной пробы. После затухания колебаний в сообщающихся сосудах, — осадительный (илиндр 1 — соединительные трубки 5 с измерительньп 1и (т 11" «llлиll и !1ь!э нл !(!1! 1:. вводом пробы, уста!!а!1!1ивается статическое равновесие между массой всей взвешенной твердой фазы в Осадительном цилиндре 1 и начальным приращением уровня водь! E измерительных стаканах 6.

Поплавок 7 со штоком 11 и сердечником 18, отслеживая изменение уровня, перемещается в люнетах 12 и 13 опорной рамки 14 относительно неподвижной индукционной катушки 19, электрический сигнал с которой используется для расчетов.

Высокая точность отслеживания поплавком уровня жидкости достигается совмещением центра тяжести поплавка с его центром водоизмещения настройкой положения регулировочного противовеса 21 по трем координатам: высоте расположения на киле 20 поплавка, углу поворота консоли противовеса и ее вылета в горизонтальной плоскости.

У сбалансированного таким образом поплавка при случайных малых отклонениях оси люнетов 12 и 13 от вертикали практически отсутствует радиальная составляющая опорной реакции штока поплавка и поэтому мала сила трения штока в люнетах, обуславливающая основную часть статической ошибки отслеживания уровня.

По мере осаждения твердых частиц в осадительном цилиндре 1 в нем происходит уменьшение массы столба суспенэии, что вызывает соответствующее снижение уровня воды в измерительном стакане 6. Ио продолжительности оседания отдельных классов крупности, определяемой при предварительной градуировке, устанавливают соответствующие моменты времени для измерения текущей величины приращения уровня воды в измерительном стакане 6 для каждого класса крупности. По отношению текущей .величины приращения уровня к его начальному приращению определяют содержание каждого класса крупности.

Минимизация и стабилизация времени переходного процесса колебания жидкости в сообщающихся сосудах гранулометра достигается за счет ограничения амплитуды первого периода колебаний величиной рабочего хрда поплавка, герметично запирающего при всплывании в крайнее верхнее положение отверстие с дроссе5 15029 лем в крьшке, так что все последующие затухающие колебания имеют стабильную начальную амплитуду, равную рабочему ходу поплавка, и демпфируются в оптимальном режиме с помощью регулируемого воздушного дросселя в крышке канала. Таким образом, независимо от величины начального возмущения при вводе пробы первое и после- 10 дующие затухающие колебания жидкости в гранулометре происходят с амплитудами меньшими, чем рабочий ход поплавка 7 измерителя уровня, так что время переходного процесса не зависит от режима ввода пробы в осадительный цилиндр 1.

Оптимальная скорость затухания последующих колебаний жидкости достигается изменением величины дроссель- 20 ного отверстия 17 регулировочным винтом 16.

Оценка максимального диаметра частиц, регистрируемых гранулометром, может производиться по формуле, полу- 25 ченной иэ приближенного решения уравнения затухающих колебаний жидкости в сообщающихся сосудах при скорости оседания твердых частиц по закону

Стокса. Из формулы следует, что оптимальное гашение колебаний достигается путем такой настройки величины дроссельного отверстия регулировочным винтом 16, при которой коэффициент успокоения равен 0,7, а также при равенстве площадей поперечных се- З5 ,чений соединительных трубок 5 и измерительных стаканов 6.

Максимальный регистрируемый диаметр частиц определяется по формуле

40 ф

rye D — максимальный регистрируемый диаметр частиц в пробе, м, g У вЂ” плотности соответственно твер7) дых частиц и жидкости в гранулометре кг/см

У У

50 — рабочий ход поплавка, м, — допустимая погрешность измерения уровня жидкости, м, Л вЂ” коэффициент успокоения, устанавливаемый регулировкой дросселя в пределах 0 (/ <1, при оптимальном значении, равном 0,7;

У вЂ” кинематическая вязкость жидкости, м /c

S S19

Х площади поперечных сечений соответственно осадительного цилиндра, соединительной трубки и измерительного стакана, м ; отношения соответственно длин соединительной трубки и заполненной жидкостью части измерительного стакана к длине осадительного цилиндра, длина осадительного цилиндра, м, ускорение свободного падения, м/с .

К,,К

Формула изобретения

Седиментационный гранулометр, содержащий осадительный цилиндр, соединенный трубками с измерительными стаканами, в каждом из которых расположен поплавковый измеритель уровня с преобразователем рабочего хода поплавка в электрический сигнал, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерения гранулометрического состава путем обеспечения стабилизации и минимизации времени переходного процесса колебания, каждый измерительный стакан снабжен герметично соединенной с ним крьшкой, имеющей сквозной канал с дросселем и установленной над поплавком. измерителя уровня на расстоянии, равном его рабочему ходу, при этом поплавок выполнен с возможностью герметичного перекрытия нижнего отверстия сквозного канала.

1502984

Составитель М.Рогачев

Редактор Н.Рогулич Техред >.0лийнык

Корректор Т.Папий

Заказ 5078/53 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Седиментационный гранулометр Седиментационный гранулометр Седиментационный гранулометр Седиментационный гранулометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим методам контроля дисперсных сред и может найти применение для определения распределения частиц диспергирования материалов по размерам в порошковой металлургии, полиграфии, горнообогатительной и электронной промышленностях

Изобретение относится к аналитическому приборостроению для дисперсионного анализа суспензий с изменяющейся в процессе осаждения твердой 1 Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может найти применение в химической, нефтехимической и других отраслях промьгашенности для дисперсионного анализа суспензий с изменяющейся в процессе осаждения плотностью твердой фазы

Изобретение относится к области определения свойств дисперсных систем и может быть использовано в горно-добывающей , строительной и других отраслях промЬшшенности

Изобретение относится к технике анализа гранулометрического состава порошков и может быть использовано в порошковой металлургии, химической и других отраслях промышленности, связанных с переработкой порошкообразных материалов

Изобретение относится к области исследования гранулометрического состава дисперсных веществ и может быть использовано в инженерной геологии, химии и других отраслях промьгатенности

Изобретение относится к химическому и нефтяному машиностроению, преимущественно криогенному, и может быть использовано для контроля гранулометрического состава газифицирующихся загрязнений криогенных продуктов

Изобретение относится к химическому машиностроению, преимущественно к криогенному, и может быть использовано для определения гранулометрического Состава газифицирующихся загрязнений криогенных продуктов, например СО в О.или Hj

Изобретение относится к области седиментационного анализа твердых дисперсных фаз в дисперсионной среде и может быть использовано в химической , фармацевтической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам анализа распределения активности по размерам частиц

Изобретение относится к области гранулометрического анализа тонкодисперсных материалов и может быть использовано в химической и смежной областях промьгашенности, в частности при производстве сорбентов для высокоэффективной жидкостной хроматографии

Изобретение относится к определению разновидностей хризотил-асбеста и может быть использовано в геологоразведочном производстве и горнодобывающей промышленности, а также в тех отраслях, которые используют хризотил-асбест

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам контроля крупности продуктов мокрого измельчения в горной, металлургической, химической и строительной отраслях промышленности

Изобретение относится к ультразвуковой измерительной технике и может быть использовано в медицине при исследовании скорости оседания эритроцитов в плазме крови (СОЭ) или в физической химии при седиментационном анализе дисперсных фаз
Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их физических свойств

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их физических свойств

Изобретение относится к устройствам для анализа воды по следующим характеристикам: мутности, цветности, температуре, результатам седиментационного анализа, электропроводности, вязкости, электрофоретической подвижности, дзета-потенциалу частиц взвеси, химической потребности в кислороде, содержанию хлора, водородному показателю и редокс-потенциалу и может быть использовано для мониторинга водных объектов, технического и питьевого водоснабжения

Изобретение относится к лазерным устройствам для измерения и контроля размеров частиц в суспензиях, микро- и наноэмульсиях, коллоидных растворах и взвесях частиц в жидкостях и газах
Наверх