Делитель пульповых проб


G01N1/18 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание
G01N1/10 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Изобретение относится к устройствам подготовки проб для проведения анализа их вещественного или гранулометрического состава. Цель изобретения - повышение точности деления входного потока пульпы, обеспечение оперативной стабилизации объема отбираемой пробы и повышение надежности работы. Делитель состоит из вертикального корпуса 1, патрубка 2 ввода пульпы, распределительной трубки 3 с тягой 4, соединенной с подвижным сердечником 6, электромагнита 5. Пробоотсекатель 9 расположен между камерой 7 отбора пробы и камерой 8 слива остатка пульпы. Выходы из камер 7 и 8 выполнены в виде вертикальных усеченных конусов 10 и 11. Импульсное командное устройство 12 с управляемой скважностью импульсов подключено выходами к обмотке электромагнита 5. Распределительная трубка 3 совершает периодические колебательные движения между камерами 7 и 8 под действием электромагнита. Коэффициент деления входного потока пульпы определяется отношением периода колебаний к времени нахождения трубки 3 в камере 7. Указанное отношение задается с высокой точностью, что определяет высокую точность коэффициента деления. Время пребывания трубки 3 в камере 8 оперативно изменяется с помощью электрических команд, формируемых импульсным командным устройством 12. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК!

511 4 С 01 N 1/18, 1/1О

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 ввода пульпы, распределительной трубки 3 с тягой 4, соединенной с подвижным сердечником 6, электромагнита 5.

Пробоотсекатель 9 расположен между камерой 7 отбора пробы и камерой 8 слива остатка пульпы. Выходы из камер

7 и 8 выполнены в виде вертикальных усеченных конусов 10 и 11 ° Импульсное командное устройство 12 с управляемой скважностью импульсов подключено выходами к обмотке электромагнита 5, Распределительная трубка 3 совершает пери оди чес ки е кол ебат ел ьные движения между камерами 7 и 8 под дейст вием электромагнита . Коэффициент деления входного потока пульпы определяется отношением периода колебаний к времени нахождения трубки в камере 7 ° Указанное отношение задается с высокой точностью, что определяет высокую точность коэффициента

° деления. Время пребывания трубки 3 в камере 8 оперативно изменяется с помощью электричес ких команд, формируемых импульсным командным устройством

12. 1 з.п. ф-лы, ил.

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

r10 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4385377/23-26 (22) 29.02.88 (46) 07.12.89. Бюл. 45 (71) Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовател ьс кого и конструкторскогоо института "Цветмета втоматика" (72) С.И. Корищ, Е.Н. Золотухин, П.С. Ясенев и А.Г. Дьяков (53) 543.053(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 789699, кл. С 01 N 1/18, 1978.

Авторское свидетельство СССР

N 1437730, кл. G 01 N 1/18, 1987. (54) ДЕЛИТЕЛЬ ПУЛЬПОВЫХ ПРОБ (57) Изобретение относится к устройствам подготовки проб для проведения анализа их вещественного или гранулометрического состава. Цель изобретения - повышение точности деле.ния входного потока пульпы, обеспечение операти вной с табили за ции объема отбираемой пробы и повышение надежности работы. Делитель состоит из вертикального корпуса 1, патрубка 2

ÄÄSUÄÄ 1527545 А1

1527545

Т

Изобретение относится к устройствам подготовки проб для проведения анализа их вещественного или гранулометричес кого соста ва. 5

Цель изобретения - повышение точности деления входного потока пульпы, оперативная стабилизация объема отбираемой пробы и повышение надежности делителя. 10

На чертеже изображены конструкция и структурная схема делителя пульповых проб.

Делитель содержит вертикальный корпус 1, патрубок 2 ввода пульпы, 15 распределительную трубку 3, тягу 4, электромагнит 5 с подвижным сердечником 6, соединенным с тягой 4. Камера 7 отбора пробы отделена от камеры 8 слива остатка пульпы пробоот- 20 секателем 9, Выход из камеры 7 выполнен в виде усеченного конуса 1О, а выход иэ камеры 8 - в виде усеченного конуса 11. Катушка электромагнита 5 соединена с выходами импульсного командного устройства 12 с управляемой скважностью импульсов. Импульсное командное устройство 12 выполнено в виде формирователя 13 кома нд упра вления, с четчи ка 14, дешифра -1о тора 15, схем И 16, схемы ИЛИ 17,, триггера 18, усилителя 19 мощности, формирователя 20 тактовых импульсов.

Делитель пуп ьповых проб работает следующим образом, 35

К корпусу 1 входной поток пульпы подводится через патрубок 2, Распределитель ная трубка 3, совершая колебательное движение, распределяет входной поток между камерой 7 отбора про- 40 бы и камерой 8 слива остатка пульпы, разделенными пробоотсекателем 9. Отобранная проба поступает на выход делителя через конус 10, а остаток пульпы - через конус 11.

Импульсное командное устройство

12 формирует периодическую последовательность прямоугольных импульсов с периодом Т. На время, равное длительности импульса, сердечник 6 втягивается в электромагнит 5 и перемещает распределительную трубку 3 в камеру 7 отбора пробы.

Если за время Т через трубку 3 проходит объем пульпы, равный g, то в камеру 7 отбора пробы попадает объем д „, равный

После исчезновения импульса сердечник Ь выходит из электромагнита 5, перемещает трубку 3 в камеру 8 слива остат ка пульпы, и ее слив происходит в течение времени Т - Г, . При этом в камеру 8 попадает объем, равный с

Тс Т (2) Соотношения (1) и (2) выведены для одного периода Т работы делителя и справедливы и в общем случае, когда заданный входной объем Q пульпы поступает за некоторое время р. При этом объем пр обы с оста вля ет, а и объем остат ка пул ьпы Q . Период Т выбирается с таким расчетом, чтобы, если скорость входного потока пульпы непостоянна, ее изменения за время Т были бы незначительны. Указанное условие является общим для всех динамических делителей с распределительной трубкой ° Его выполнение, как правило, не вызывает затруднений.

Иэ выражения (1) следует, что коэффициент К деления входного потока пульпы равен скважности импульсов, которая по определению есть отношение периода следования импульсов к их длительности

К

Т (3)

9 q„

Из выражения (3) следует, что изменяя с кважность прямоугольных импульсов, формируемых импульсным командным устройством 12, можно в широких пределах изменять коэффициент деления. Точность деления определяется точностью установки временных интервалов и Т, которая на несколько порядков выше точности установки про" странственных интервалов, за счет чего и достигается общее повышение точности деления. То обстоятельство, что реальные импульсы имеют конечную длительность переднего фронта, а время срабатывания исполнительного механизма та кже имеет конечную величину, учитываегся при градуировке делителя.

Поскольку период Т не должен превышать некоторого порогового значения

Т„, то его целесообразно выбрать постоянным и равным T„, а коэффициент деления изменять путем изменения длит ел ьности импульсов „. Выполнение этих условий обеспечивает предлагаемое построение импульсного команд1527545

5 ного устройства 12, которое работает следующим образом.

Тактовые импульсы с формирователя

20 поступают на счетчик 14, на выходах которого образуется двоичный код числа поступивших импул ьсов. Это код расшифровывается дешифратором 15 так, что кащдому числу соответствует высокий (низкий) потенциал на одном из выходов (1,...n) дешифратора 15.

При возникновении высокого потенциала на первом выходе дешифратора

15 триггер 18 устанавливается в еди- ничное состояние. Его возврат в нуле вое состояние происходит при появле нии высокого потенциала на одном из выходов (2,...,n), Коммутация соответствующего выхода производится одной из схем И 16 по соответствующей команде, поступившей с формирователя

13 команд управления. При этом команда возврата поступает на нулевой вход триггера 18 через схему ИЛИ 17.

На единичном выходе триггера 18 формируется команда, длител ьнос т ь (.

fl. которой в общем случае равна

"И (4) где Т, - период следования тактовых импульсов

n — номер скоммутированного выхода дешифратора.

8ыходной импульс триггера 18 устанавливается по мощности усилителем

19 и подается на катушку электромагнита 5.

Подставляя в формулу (3) выражение (4), получают

К = n—

Т (5)

Из формулы (5) следует, что коэффициент деления можно изменять путем изменения номера коммутируемого выхода дешифратора 15 одной из команд формирователя 13 Эти команды могут быть сформированы вручную, например кнопочным переключателем на передней панели делителя, или дистанционно.

В последнем случае можно учесть изменения объемного расхода пульпы в технологическом потоке (по показаниями соот ветст вующего датчика 1 и та к при этом изменит ь коэффициент деления, чтобы объем П отбираемой пробы не изменился.

Экономический эффект в промышленности достигается за счет достоверной информации о вещественном или гранулометричес ком соста ве технологического потока пульпы, что позволяет оптимизировать управление технологией и добиться более высоких технико-эконо5 мических показателей.

Формула и з о б р е т е н и я

1. Делитель пульповых проб, содержащий вертикальный корпус, патрубок ввода пульпы, снабженный распределительной трубкой с тягой, соединенной с исполнительным механизмом

У обеспечи вающим колебательное д вижение, распределительной трубки, пробоотсекатель, расположенный между камерами отбора пробы и слива остатка пульпы, отли ча ющи йс я тем, что, с целью повышения точности деления входного потока пульпы, обеспече"

HHR оперативной стабилизации объема отбираемой пробы и повышения надежности работы, делитель снабжен импульсным командным устройством с упра вля емой с кважност ью импул ьсов, ис25 полнительныи механизм выполнен в виде электромагнита с подвижным сердечником, соединенным тягой с распределительной трубкой, при этом выход из камеры отбора пробы выполнен в форме

30 вертикального усеченного конуса, а катушка электромагнита подключена к выходам импульсного командного уст" ройства с управляемой скважностью импул ьс ов °

2. Делитель по и. 1, о т л и ч аю шийся тем, что импульсное ко" мандное устройство с управляемой скважностью импульсов выполнено в виде формирователя команд управления, 4п, счетчика, дешифратора, схем И, схемы

ИЛИ, триггера, усилителя мощности и формирователя тактовых импульсов, подключенного выходом к входу счетчика, выходы которого соединены с входа4> ми дешифратора, первый выход которого соединен с единичным входом триггера, нулевой вход которого подключен к выходу схемы ИЛИ, входы которой соединены с выходами схем И, первые

5О входы которых подключены к выходам дешифратора, исключая его первый выход, а вторые входы схем И соединены с выходами формирователя команд управления, при этом вход усилителя мощности соединен с единичным выхо" дом триггера, а выходы усилителя мощности являются выходами командного устройст ва с упра вля емой с кважност ью импул ьсов °

Делитель пульповых проб Делитель пульповых проб Делитель пульповых проб 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к отбору и формированию средних газовых проб и может быть использовано, в частности, для контроля качества природного газа при взаимных расчетах между поставщиками, а также в системе охраны окружающей среды для получения контрольных средних проб

Изобретение относится к способам изготовления металлических образцов для спектрального и рентгеноспектрального анализов

Изобретение относится к технике пробоотбора и может быть использовано, например, для отбора проб семян масличных культур из приемного бункера железнодорожных вагонов

Изобретение относится к технике отбора проб жидкостей и может быть использовано для формирования средних проб за продолжительный (сутки, месяц и более) период времени

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при проведении металлографического анализа качества сварных швов нержавеющих мартенситных сталей

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств паяных соединений и может быть использовано в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к отбору проб сыпучего материала

Изобретение относится к исследованиям прочностных свойств материала, в частности к способам изготовления образцов для испытания на усталость

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для контроля состава отходящих газов сталеплавильных, доменных и других агрегатов металлургического производства

Изобретение относится к аппаратуре для исследования факторов космического пространства и может быть использовано для сбора и доставки на Землю частиц метеорной пыли

Изобретение относится к отбору и формированию средних газовых проб и может быть использовано, в частности, для контроля качества природного газа при взаимных расчетах между поставщиками, а также в системе охраны окружающей среды для получения контрольных средних проб

Изобретение относится к способам изготовления металлических образцов для спектрального и рентгеноспектрального анализов

Изобретение относится к технике пробоотбора и может быть использовано, например, для отбора проб семян масличных культур из приемного бункера железнодорожных вагонов

Изобретение относится к технике отбора проб жидкостей и может быть использовано для формирования средних проб за продолжительный (сутки, месяц и более) период времени

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при проведении металлографического анализа качества сварных швов нержавеющих мартенситных сталей

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств паяных соединений и может быть использовано в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к отбору проб сыпучего материала

Изобретение относится к исследованиям прочностных свойств материала, в частности к способам изготовления образцов для испытания на усталость

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для контроля состава отходящих газов сталеплавильных, доменных и других агрегатов металлургического производства

Изобретение относится к аппаратуре для исследования факторов космического пространства и может быть использовано для сбора и доставки на Землю частиц метеорной пыли
Наверх