Способ определения концентрации твердых частиц в запыленном газовом потоке с переменным фракционным составом

 

Изобретение относится к оптическим средствам измерения и может быть использовано при контроле загрязнений окружающей среды запыленными потоками газов и измерении в них концентрации пыли. Цель изобретения - повышение точности. Сущность способа заключается в отклонении по меньшей мере части потока от оси течения, Изобретение относится к оптическим средствам измерения и может быть использовано при контроле загрязнений окружающей среды запыленными потоками газов, измерении концентрации пыли в технологическом оборудовании энергетических и химических производств. Целью изобретения является повышение точности результатов. На фиг. 1 изображен прямолинейный участок газохода с локальным препятствием; на фиг. 2 - прямолинейный участок газохода с отсосом части потока; на фиг. 3 - схема со сканированием луча в потоке с просвечивании этой части потока оптическим лучом в направлении, перпендикулярном плоскости отклонения, и определении массовой концентрации твердой фазы основного потока по изменению измеряемого значения оптической плотности отклоненной части потока. При этом просвечивание осуществляют со сканированием луча по траектории вдоль отклоненного участка или с периодическим изменением площади поперечного сечения луча. По измеренным значениям ослабления запыленным потоком луча определяют спектр оптических плотностей потока, а определение концентрации М твердой фазы основного потока осуществляют суммирование концентраций отдельных фракций, полученных по указанному спектру оптических плотностей в соответствии с формулой М Ф, где G и Ф- матрицы параметров, зависящих от геометрии устройства и мест расположения датчиков; М - матрица, составленная из концентрации основных фракций. 4 ил. s fe локальным препятствием; на фиг. 4 - схема с диафрагмированием оптического луча в газоходе с отсосом части потока. Устройство для реализации,способа представляет собой газоход 1, в котором установлено локальное препятствие 2 (фиг, 1) или устройство 3 для отсоса части потока (фиг. 2), обеспечивающие дифференциацию части по размерам в плоскости отклонения потока на противолежащих стенах газохода 1. В плоскости, перпендикулярной плоскости отклонения потока, размещены источник 4 света, соединенный с модулятором 5 направления луча (фиг. 3) или диафрагOs ю со Os 42k

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

» Я |„„1693464 А1 (я)л G 01 N 15/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

,у P |Ф Ц Я

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4683402/25 (22) 25.04.89 (46) 23.11.91. Бюл. N. 43 (71) Всесоюзный теплотехнический научноисследовательский институт им, Ф.Ç,ДзерЖИНСКОГО (72) С,Г.Шлесберг и В.А.Стогов (53) 66.063.62(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

|Ф 489995, кл. G 01 N 15/02, 1975.

Авторское свидетельство СССР

М 1363971, кл. G 01 N 21/85, 1986. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ЗАПЪ|ЛЕННОМ ГАЗОВОМ ПОТОКЕ С ПЕРЕМЕННЫМ

ФРАКЦИОННЫМ СОСТАВОМ (57) Изобретение относится к оптическим средствам измерения и может быть использовано при контроле загрязнений окружающей среды запыленными потоками газов и измерении в них концентрации пыли. Цель изобретения — повышение точности. Сущность способа заключается в отклонении по меньшей мере части потока от оси течения, Изобретение относится к оптическим средствам измерения и может быть использовано при контроле загрязнений окружающей среды запыленными потоками газов, измерении концентрации пыли в технологическом оборудовании энергетических и химических производств.

Целью изобретения является повышение точности результатов.

На фиг. 1 изображен прямолинейный участок газохода с локальным препятствием; на фиг. 2 — прямолинейный участок газохода с отсосом части потока; на фиг. 3— схема со сканированием луча в потоке с просвечивании этой части потока оптическим лучом в направлении; перпендикулярном плоскости отклонения, и определении массовой концентрации твердой фазы основного потока по изменению измеряемого значения оптической плотности отклоненной части потока. При этом просвечивание осуществляют со сканированием луча по траектории вдоль отклоненного участка или с периодическим изменением площади поперечного сечения луча. По измеренным значениям ослабления запыленным потоком луча определяют спектр оптических плотностей потока, а определение концентрации M твердой фазы основного потока осуществляют суммирование концентраций отдельных фракций, полученных по указанному спектру оптических плотностей в соответствии с формулой М = 6 Ф, где

G и Ф вЂ” матрицы параметров, зависящих от геометрии устройства и мест расположения датчиков; М вЂ” матрица, составленная из концентрации основных фракций. 4 ил, локальным препятствием; на фиг. 4 — схема с диафрагмировэнием оптического луча в гаэоходе с отсосом части потока.

Устройство для реализации способа представляет собой газоход 1, в котором установлено локальное препятствие 2 (фиг. 1) или устройство 3 для отсоса части потока (фиг, 2), обеспечивающие дифференциацию части по размерам в плоскости отклонения потока на противолежащих стенах гэзохода 1. В плоскости, перпендикулярной плоскости отклонения потока, размещены источник 4 света, соединенный с модулятором 5 направления луча(фиг. 3) илидиафраг1693464 изменением площади поперечного сечения луча, по измеренным значениям ослабления запыленным потоком луча определяют спектр оптических плотностей потока, а определение массовой концентрации М твердой фазы основного потока осуществляют суммированием концентраций отдельных фракций, полученных по указанному спектру оптических плотностей в соответствии с формулой

M-=G Ф, где G и Ф вЂ” матрицы параметров, завися5 щих от геометрии устройства и мест расположения датчиков;

М вЂ” матрица, составленная иэ концентраций основных фракций.

1693464

Составитель В, Андрианова

Редактор И. Шмакова Техред M,Mîðãåíòàë Корректор О. Ципле

Заказ 4072 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113Î35, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

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

Способ определения концентрации твердых частиц в запыленном газовом потоке с переменным фракционным составом Способ определения концентрации твердых частиц в запыленном газовом потоке с переменным фракционным составом Способ определения концентрации твердых частиц в запыленном газовом потоке с переменным фракционным составом Способ определения концентрации твердых частиц в запыленном газовом потоке с переменным фракционным составом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения дисперсного состава материалов с помощью микроскопических (оптических) методов

Изобретение относится к одному из разделов физической оптики - оптике рассеивающих сред и может быть использовано для экспрессного определения по рассеянному назад излучению размеров частиц по трассе зондирования в макронеоднородных средах с присущим каждой макронеоднородности своего размера образующих ее частиц

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть применено для исследований дисперсных сред в агродинамике, медицине, метеорологии

Изобретение относится к испытаниям минерального порошка для асфальтобетонных смесей и может быть использовано для определения структурно-механических характеристик сыпучих материалов Целью изобретения является снижение трудоемкости и сокращение времени анализа Цель достигается тем, что дисперсность предварительно приготовленной суспензии определяют путем седиментациоиного анализа до и после ее обработки ультразвуком частотой 40 кГц в течение 3,5-4,0 мин

Изобретение относится к области испытания минерального порошка для асфальтобетонной смеси и может быть использовано для определения структурно-механических характеристик сыпучих материалов

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть применено для оптического исследования дисперсных потоков в аэродинамике, медицине , автомобильной промышленности

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для измерения гранулометрического состава сыпучих материалов, в частности зерна, и может быть использовано в комбикормовой, мукомольной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам анализа монодисперсных порошков и может быть применено в машиноведении, материаловедении и петрографии для анализа продуктов абразивного износа, анализа формы осадочных пород и определения свойств композиционных материалов в зависимости от размеров и формы частиц

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