Оптический пылемер

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля за содержанием сажистых частиц в дымовых газах промышленных топок в угольной, химической, металлургической промышленности, а также в энергетике. Целью изобретения является повышение точности и расширение функциональных возможностей. Сущность изобретения состоит в том, что на пути пробного светового луча помещают обтюратор, кинематически связанный с вентилятором вращаемым газовым потоком. Обтюратор выполнен в виде сектора, одна половина которого является зеркалом, а другая снабжена светопоглощающими щетками, причем свет вводится и выводится из анализируемого газового потока при помощи световодов. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (g1)g G 01 Ж 15/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А ВТОРСИОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21,, 4405666/23-25

{22) 15.03.88 (46) 07.08.90. Бюл. М 29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (71) Кузбасский комплексный отдел

Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского инсти" тута охраны окружающей природной среды в угольной промышленности (72) П.М. Джунько, Д.Г. Закиров, О.В. Поздняков, А.В.Черньпп, В,В,Иванов и N.Ï.ÀíèñèMîâ (53) 66.063.62{088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1336698, кл. G 01 И 15/02, 1987

Клименко А.П. Методы и приборы для измерения концентрации пыли.— . М.: Химия, 1978, с..168. (54) ОПТИЧЕСИ4Й ПЫЛЕМЕР (57) Изобретение относится к измериИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля за содержанием сажистых частиц в дымовых газах промышленных топок в угольной, химической и металлургической промышленности, а также в энергетике.

Цель изобретения — повышение точности и расширение функциональных возможностей.

На фиг, 1 и 2 изображены схемы оптического пылемера с разрывом по длине трубки на фиг. 3-5 — обтюратор, в трех проекциях; на фиг. 6— вид записи показаний пылемера на самописце.

2 тельной технике и может быть использовано для контроля за содержанием сажистых частиц в дымовых газах промьппленных топок в угольной, химической, металлургической промышленности, а также в энергетике. Целью изобретения является повышение точности и расширение функциональных воэможностей. Сущность изобретения сос- . тоит в том, что на пути пробного светового луча помещают обтюратор, кинематически связанный с вентилятором вращаемым газовым потоком. Обтюратор выполнен в виде сектора, одна половина которого является зеркалом, а другая снабжена светопоглощающими щетками, причем свет вводится и выводится иэ анализируемого газового потока при помощи световодов. 1 s.n. ф-.ты, 6 ил.

Оптический пылемер содержит источник 1 света, направляющий световод

2, закрепленный в футляре 3, корпус

4, габаритную трубку 5, составную раму 6, фокусирующую линзу 7, зеркало 8, воэвращаюший световод 9, фото-. приемник 10 измерения, закрепленный в. футляре 11, возвращающий световод

12 сравнения, закрепленный на вращающейся платформе 13, фотоприемник 14 сравнения, обтюратор 15, включающий щетки. 16, ось 17, понижающий обороты двухшестеренчатый передаточный механизм 1 8, ось 19, вентилятор 20, зеркало 21 обтюратора.

Пылемер работает следующим образом.

1583797

Свет от источника 1 по направляющему световоду 2, закрепленному в Футляре 3, проходит внутри корпуса 4 и габаритной трубки 5 до составной ра5 мы 6, Фокусируется линзой 7 на зерка.ло 8, отражается от него в обратном направлении, фокусируется линзой 7 на возвращающий световод 9, rro которому направляется на фотоприемник 10 10 измерения, закрепленный в футляре )1.

Одновременно свет от источника 1 до возвращающему световоду 1 2 сравнения, закрепленному на вращающейся платформе 13, направляется на Фотоприемник I 4 сравнения. При этом вращением платформы 13 можно изменить интенсивность светового потока, падающего на Фотоприемник 14 сравне-, Мия. 20

При отсутствии пыли между линзой 7

И зеркалом 8 вращением платформы 1 3 световые потоки, падающие на фотоприемники 10 и 14., урановешиваются, При этом электрический сигнал, выдавае- 25

Мый мостовой электрической схемой, в разные плечи которой включены эти фотоприемники, равен нулю, При появлении в пространстве между линзой У и зеркалом 8 пыли свет, падающий на фотоприемник 10, ослабляется и сигналы электрической мосто-; вой схемы отличаются один от другого тем большее, чем выше концентрация пыли. Соо"íîñÿ эти сигналы с реальной концентрацией пььпи, определяеМой в этой же точке методом внутренней Фильтрации при разных режимах работы котла, калибруют шкалу пы-. лемера. 40

Пыль, осаждающаяся из потока на линзе 7 и зеркале 8, периодически при нрохождении обтюратора 15 счищается закрепленными на нем щетками

16, Вращение обтюратора 15 на оси 17 происходит за счет передачи момента вращения через понижающий обороты-двухшестеренчатый передаточный механизм 18 с оси 19 вентилятора, которую вращает вентилятор 20; обдуваемый газопылевым потоком.

При прохождении щетками 16 обтюратора 1 5, вращающегося против часовой стрелки, оптической оси светового луча 22 возвращающийся свето3. 3 вой луч перекрывается и соответствующая (фиг.6) этому отметка 23 пером

24 самописца 25 делается у максимального значения 26 шкалы. При последующем прохождении зеркалом 2! обтюратсра 1 5 оптической оси светового луча

22 запыленный поток вытесняется от

Фокусирующей линзы 7 и соответствующая этому случаю отметка 27 делается у нулевого значения 28 шкалы.

После прохождения всем обтюратором 1 5 оптической оси светового луча

22 проводится анализ изменения запыленности самого газового потока. Этому случаю соответствует отметка 29 шкалы.

Так как период вращения с; т:.ратора связан со скоростью движения ленты самописца, то по протяженности любой из отметок 23, 27 или 29 судят с скорости газового потока. Зная диаметр газохода, путем простых арифметических расчетов определяют расход газа и пыли. Шкала скорости располагается перпендикулярно шкале 30 концентраций с верхним порогом 31 чувствительности на уровне пера 24 самописца и с нижним порогом 32 чувствительности на нижнем габаритном крае самописца 25. ф о р м у л а изобретения

1, Оптический пылемер, включающий оптически связанные источник света, фокусирующую линзу и зеркало, Фотоприемники сравнения и измерения, включенные в мостовую электрическую схему, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения. функциональных возможностей, в него введены обтюратор между фокусирующей линзой и зеркалом и вентилятор, вращаемый исследуемым газовым потоком, ось которого кинематически связана с осью обтюратора, причем обтюратор выполнен в виде сектора круга, одна половина которого является зеркалом, а другая снабжена светопоглощающими,щетками для чистки поверхностей фокусирующей линзы и зеркала.

2. Пылемер по и, I, о т л и ч аю шийся тем, что в него введены направляющий и возвращающий световоды, оптически связывающие соответственно источ плк света и Фотоприемник измерения с фокусирующей линзой, 1583797

1583797

Составитепь Г. Сергиенко

ТехРед Л, Сердоков а

Редактор В, Петраш

Корректор Т.Палий

Заказ 2249 Тираж 504 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Оптический пылемер Оптический пылемер Оптический пылемер Оптический пылемер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройству для определения среднего размера токопроводящих дисперсных материалов

Изобретение относится к оптическим методам контроля дисперсных систем и может быть использовано в нефтяной, химической, пищевой и др.отраслях промышленности

Изобретение относится к способам определения отмывающей способности буферных жидкостей, применяемых при цементировании обсадных колонн, и может быть использовано буровыми предприятиями нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для контроля параметров магнитных материалов и может быть использовано в горнорудной и других отраслях промышленности
Изобретение относится к контрольно - измерительной технике, в частности к оптическим способам контроля загрязненности жидких сред, и может найти применение в электронной промышленности при контроле качества фоторезистивных материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим устройствам интегрального контроля параметров взвешенных частиц, и может быть использовано в коллоидной химии, биологии, медицине

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля параметров пылегазовых потоков и может быть использовано для контроля загрязненности окружающей среды

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим методам контроля жидких дисперсных сред, в частности эмульсий, и может найти применение, например, при исследовании движения вязких жидкостей

Изобретение относится к приборостроению, в частности к устройствам для определения количества жидкости, выпадающей в виде капель, и может быть использовано в исследовании работы с/х машин

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля параметров пылегазовых потоков и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх