Устройство для измерения концентрации суспензий

 

Устройство предназначено для измерения концентраций суспензий, преимущественно волокнистых. Цель изобретения - повышение точности измерения концентрации суспензий. Для этого в устройстве для определения концентрации суспензий в корпусе соосно измерительной оси установлен полый вал, на котором установлена компенсирующая пластина так, что компенсирующая пластина образует с чувствительным элементом, расположенным на измерительной оси, зазор, который сообщен посредством полого вала с нагнетательной установкой.2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 N 15/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4721053/25 (22) 19.07.89 (46) 30.11.91, Бюл. ¹ 44 (71) Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленноСТИ (72) Ю.А.Тихонов, О,А.Терентьев, Г.Б.Юдович, С.Н.Куликов, Б.Е,Борилкевич, С.С.Синегубов, Б.М,Кулемин и В.П.Елькин (53) 66.063.62(088.8) (56) PULP — EL — электронный трансмиттер концентрации. Фирма VALMET, Финляндия, Инструкция по эксплуатации и монтажу, 01.02.78.

Фесенко Е.П., Ладвоженский М.М, Специальные средства измерений для бумагоделательных машин. — М.: Лесная промышленность, 1984, с.26 — 28.

Изобретение относится к устройствам для измерения концентрации дисперсной фазы в жидкой и газообразной фазах и может быть применено в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве датчиков измерения концентрации бумажной массы (волокнистой суспензии).

Цель изобретения — повышение точности измерения концентрации суспензии.

На фиг.1 изображено устройство для измерения концентрации суспензии; на фиг.2— разрез А-А на фиг.1.

Устройство содержит корпус 1, установленный на трубе 2, в котором на измерительной оси 3 установлен чувствительный элемент 4, выполненный в виде пластины, а на ведущем валу 5 — пропеллер 6, преобра„„Я2„„1695173 А1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СУСПЕНЗИЙ (57) Устройство предназначено для измерения концентраций суспензий, преимущественно волокнистых. Цель изобретения— повышение точности измерения концентрации суспензий. Для этого в устройстве для определения концентрации суспензий в корпусе соосно измерительной оси установлен полый вал, на котором установлена компенсирующая пластина так, что компенсирующая пластина образует с чувствительным элементом, расположенным на измерительной оси, зазор, который сообщен посредством полого вала с нагнетательной установкой. 2 ил. зователь момента 7, соединенный с измерительной осью 3, полый вал 8, установленный соосно с измерительной осью 3 и связанный с приводом 9, на котором размещена компенсирующая пластина 10, которая может быть выполнена с буртиками 11. Пластина образует с чувствительным элементом 4 зазор 12„который сообщен посредством полого вала 8 с нагнетательной установкой 13, Устройство работает следующим образом, Суспензия, протекая по трубе 2, захватывается пропеллером 6 внутрь корпуса 1, получает вследствие вращения пропеллера вихревое движение и отбрасывается на неподвижный чувствительный элемент 4. На поверхности чувствительного элемента об1695173 разуется вращающийся пограничный слой, касательные напряжения т в котором создают момент на измерительной оси 3, зависящий от концентрации суспензии и от скорости вращения в пропеллера. Значение скорости вращения пропеллера выбирают таким образом, чтобы градиент окружной скорости у(в) в пограничном слое находился в линейной области зависимости касательных напряжений тот градиента y . В этой области градиентов суспензия полностью диспергирована, т,е, волокна не образуют связанной структуры, поэтому касательные напряжения пропорциональны малому изменению концентрации. При некотором заданном значении концентрации в потоке суспензии С и скорости вращения пропеллера си> на поверхности чувствительного элемента возникают касателЬные напряжения т(а, Cp), а на измерительной оси 3 — момент М1(в1, С ):

М) (й)1, Со) = 2 л,! г T (601, Со, г) бг, 0 где R — радиус чувствительного элемента;

r — радиальная координата.

Одновременно от нагыетательной установки 13 через полый вал 8 в зазор 12 подается вода, Вследствие вращения компенсирующей пластины 10, направление вращения которой противоположно направлению вращения пропеллера 6, на поверхности чувствительного элемента 4, обращенной к компенсирующей пластине

10, возникают напряжения, обратные по знаку напряжениям на поверхности чувствительного элемента 4, обращенной к пропеллеру. Угловую скорость вращения компенсирующей пластины и выбирают таким образом, чтобы момент М (й ) на поверхности чувствительного элемента, обращенной к компенсирующей пластине, уравновешивал момент М (N1, Cp) на противоположной поверхности:

Мг (и ) = — М (в, С,), Таким образом, при заданной концентрации Сэ суммарный момент сопротивления на измерительной оси, который регистрируется преобразователем момента 7 (М «р =

=М1+ Mz), равен нулю, При малом изменении концентрации в потоке суспензии до значения Cp + ЛС приращение касательных напряжений в пограничном слое на поверхности чувствительного элемента, обращенной к пропеллеру, как показано выше, линейно зависит от приращения концентрации ЛС. Следова20 измерения концентрации суспензии, В потоке суспензии создавались следующие базовые значения концентраций: С„=

=1%, Со = 3%, Со = 9%. Для каждого базово25 го значения изменялась дискретно концентрация с интервалами 5 10 Ср, которая фиксировалась весовым методом, путем отбора проб и выпаривания из них воды имеющим погрешность менее 1 10 С . В

30 устройстве скорость вращения компенсирующей пластины подбиралась таким образом, что момент сопротивления на измерительной оси, а вместе с ним и выходной сигнал преобразователя момента были

35 равны нулю. Таким образом, устройством измерялись отклонения концентрации с указанными интервалами от базовых значений. Данные измерений представлены в таблице.

50 целью повышения точности измерения кон5

15 тельно, момет.сопротивления на измерительной оси Ме«р, регистрируемый преобразователем момента также линейно зависит от приращения концентрации.

Расход воды, поступающей из зазора 12 во внешний поток, зависит от скорости вращения полого вала 8, от давления, развиваемого нагнетательной установкой 13, и от гидравлического сопротивления зазора 12.

При измерении больших значений концентрации (С 8%) скорость вращения полого вала значительна, поэтому для того, чтобы расход воды, поступающей из зазора 12 во внешний поток, практически не изменял концентрацию суспензии, компенсирующая пластина 10 может быть выполнена с буртиками, что увеличивает гидравлическое сопротивление зазора и уменьшает расход воды, Пример, Применение устройства для

Формула изобретения

Устройство для измерения концентрации суспензий, содержащее корпус, внутри которого на измерительной оси, расположенной внутри ведущего вала, соосно с ним установлен чувствительный элемент, на одном конце ведущего вала установлен пропеллер, а на другом — преобразователь момента, который соединен с измерительной осью, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с центрации суспензии, в корпусе соосно с измерительной осью установлен полый вал, на конце которого размещена компенсирующая пластина так, что пластина образует с чувствительным элементом зазор, который сообщен посредством полого вала с нагнетательной установкой, установленной вне корпуса, 1695173

Корректор Т,Палий

Составитель А.Петров

Редактор- Л.Веселовская Техред М.Моргентал

Заказ 4156 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб;, 4/5

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

Устройство для измерения концентрации суспензий Устройство для измерения концентрации суспензий Устройство для измерения концентрации суспензий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контрольноизмерительной техники и может быть использовано для контроля качества жидких и газообразных технологических сред в электронной, химической, медицинской , фармацевтической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения размеров, распределения по размерам,концентрации микрочастиц в двухфазных потоках

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, контролирующей размеры сыпучих диэлектрических материалов , и может быть использовано в комбикормовой промышленности для определения размеров частиц измельченного зерна

Изобретение относится к оптическим средствам измерения и может быть использовано при контроле загрязнений окружающей среды запыленными потоками газов и измерении в них концентрации пыли

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 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