Способ анализа частиц в потоке сыпучего материала и устройство для его осуществления

 

Сущность изобретения,- в соответствии со способом создают монослой частиц, падающих с подложки, при этом поверхность слоя частиц на подложке образует угол с плоскостью подложки, составляющий 50-95 % от угла скольжения частиц. Устройство содержит пробоотборник частиц, подающий их в бункер, горизонтальную подложку, соединенную с источником регулируемой вибрации, причем нижняя часть бункера выполнена в виде телескопического подвижного удлинителя, бункер оснащен датчиком уровня частиц, выход которого соединен с пробоотборником. 3 з.п. ф-лы, 2 ил. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПАТЕНТУ

21) 4742145/25

22) 17.08.89

86) РСТ/NO 88/00095 от 16.12,88

46) 30.08.93. Бюл. N 32

31) 875304

32) 18.12,87

33) NO

71) Норск Хюдро А.С, (NO)

72) Терье Йоргенсен, Оддбъерн Эрик транд и Одд Андреас Асбьернсен (NO)

6) Патент США ¹ 4497576, л. G 01 N 15/02, 1985.

Патент ФРГ ¹ 2741321, л. G 01 N 15/02, 1980, 4) СПОСОБ АНАЛИЗА ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ

ЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО

ЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

1

Изобретение относится к способу автоатического анализа для определения распределения частиц по размеру и отклонения нужной формы и цвета.

Целью изобретения является повышее точности анализа частиц различных разров, формы, цвета или полутонов серого ц ета.

На фиг.1 показано устройство подачи ч стиц, выполненное в соответствии с иэоб етением; на фиг,2 — блок-схема устройств, используемого при реализации способа и изобретению.

Устройство подачи частиц, показанн е на фиг,1, содержит пробоотборник 1 для

„„Я „„1838 777A3 (57) Сущйость изобретения; в соответствии со способом создают монослой частиц, падающих с подложки,при этом поверхность слоя частиц на подложке образует угол с плоскостью подложки, составляющий 50 — 95 от угла скольжения частиц. Устройство содержит пробоотборник частиц, подающий их в бункер, горизонтальную подложку, соединенную с источником регулируемой вибрации, причем нижняя часть бункера выполнена в виде телескопического подвижного удлинителя, бункер оснащен датчиком уровня частиц, выход которого соединен с пробостборником. 3 з,п. ф-лы, 2 ил. 2 табл.

«

Ф« извлечения проб частиц в подходящей точке процесса, например на конвейерной ленте (не показана). Пробоотборником 1 может а служить контейнер с отверстием в виде про- 0р дольных прорезей. Когда берут пробу, пробоотборник 1 опорожняется непосредственно в .бункер 2 или же проба засылается в бункер по трубе или с помощью транспортиру ощего устройства 3, Бункер 2 снабжен подвижным 4

- удлинением 4 на выпускном отверстии бункера. Частицы 5 выгружают из бункера 2 на вибрирующую пластину 6 и в процессе работы слой частиц образует на пластине 6 угол а с горизойтальной плоскостью. Угол а меньше, чем угол скольжения продукта .

1838777

15 (частиц) подлежащего анализу, Он может быть, например, лишь на несколько градусов меньше; чем угол скольжения, но для предотвращения создания слишком чувствительный системы предпочтительно используют угол а, который составляет 2/3 угла скольжения. Угол Q может устанавливаться некоторыми другими путями, в частности, за счет регулирования удлинения 4

- на расстояние а относительно расстояния b от наружной кромки пластины 6 до центральной оси бункера 2 или его поперечного сечения, что позволяет получить нужную ве, личину угла а.

Бункер 2 может быть снабжен дистанционным датчиком 7 для того, чтобы можно было регулировать расстояние а. Кроме того, бункер 2 имеет по меньшей мере один датчик 8 уровня. Например, могут регистрироваться минимальный и максимальный уровни в бункере 2. Датчик уровня.8 выдаст сигнал на отбор пробы. Пробоотборное устройство 1 может соответственно подсоединяться к цилиндру двойного действия, который во время взятия пробы дает возможность контейнеру пробоотборного устройства пересечь всю ширину потока частицы, находящегося на конвейерной ленте или падающего с этой ленты. Затем . частицы попадают в прорези контейнера и при правильном выборе скорости контейнера во время взятия проб он не переполняется, в то же время имеется гарантия получения представительной пробы производственного потока. Бункер 2 также может быть разделен на несколько камер с помощью вертикальных перегородок.

Пластина б может вибрировать известным способом, а частота и амплитуда вибрации могут регулироваться, За счет регулирования расстояния а так, чтобы угол а ббыыл л ммееннььшшее, чем угол скольжения и создания вибрации пластины б, частицы будут ссыпаться через ее край, Предпочтительно применять круглую пластину б; причем не. которые секторы ее могут быть заглушены так, что частицы будут сходить только на частях окружности такой пластины. Пластина 6 может быть выполнена немного кони-, ческой, но такой, чтобы ее конусность была меньше угла скольжения. За счет регулирования амплитуды и/или частоты вибраторов можно легко добиться того, чтобы частицы падали с пластины в виде монослоя 9 частиц, Затем поток частиц или монослоя 9 частиц освещаются источником света t0. В качестве источника света 10 может использоваться обычная лампа, последователь20

55 ность лазерных лучей или вспышка, срабатывающая по сигналу.

На фиг.2 показана система подачи час.тиц в соответствии с фиг.1, соединенная со средством для создания изображений завесы монослоя 9 из частиц. а также средство для "оперативного" анализа и обработки данных, что позволяет получить полную установку для автоматического анализа частиц, Блок 11 может представлять собой кино- или видеокамеру, или.записывающий блок. Предпочтительно применяют видеокамеру, создающую фотографию все время, но если источником света является вспышка, фотографии будут записываться только при каждой вспышке.

Блок 12 является анализатором изображения, .который непрерывно анализирует изображения или делает это прерывисто, Этот блок может содержать средство, подающее сигнал 13 на запуск вспышки или для взятия изображения посредством блока 11 каждый раз, когда завершен анализ изобретения.

Блок 11 может использоваться для фотографирования силуэтов частиц в завесе 9 из частиц, но также может использоваться для выявления разных цветов или оттенков серого цвета анализируемых частиц., Текущее видеоизображение ссстоит из

512 х 512 точек (элемент иэображения). Количество элементов изображения, которые являются черными, дает площадь каждой частицы, Анализатор 12 изображения, который может быть интегрирован с ЭВМ типа РС, содержит необходимые компьютерные программы для считывания и записи изображения, что позволяет произвести измерение площади и окружности каждой частицы на видеоизображение; Затем исходные данные из анализатора 12 изображения используют для дальнейшей обработки данных, например, в PC 14. С помощью подходящих программ обработки данных исходные данные будут обработаны так, чтобы можно было получить распределение частиц по размеру и различные выражения для отклонения частиц от нужной формы.

Данные с блока 14 представлены по меньшей мере на одном блоке 15, который может быть печатным устройством или акра- * ном дисплея, а затем результат анализа частиц передают в соответствующую часть процесса для контроля в сторону оптимизации производства и качества продукта. Данные, конечно, могут также храниться для последующего изучения соответствующих частей процесса.

1838777

Пример 1. В этом примере показано производство завесы из частиц в форме моi нослоя с помощью устройства, показанного на фиг.1, Сначала измерялись характеристики потока и угол скольжения для различных типов продуктов. Затем каждый тип продукта один за другим засылался через бункер вниз на вибрирующую круглую пластину.

Уровень частиц в бункере поддерживался на постоянном уровне во время испытаний за счет подачи новых частиц. При этом размер отверстия бункера выбран из условия, что даже самые большие частицы или агломераты частиц могут высыпаться, Вокруг отверстия бункера было выполнено удлинение (блок 4 на фиг.1), которое помогло бы подниматься и опускаться. так, чтобы можно было регулировать расстояние между пластиной и-отверстием бункера.

Расстояние а устанавливали таким, чтобы наклон продукта в сторону плоского диска составлял грубо 2/3 угла скольжения продукта, Запускали вибратор, за счет чего частицы начинали течь регулярно над окружностью пластины. За счет варьирования частотой и/или амплитудой вибратора было относительно легко устанавливать вибратор так, чтобы завеса из частиц состояла из монослоя частиц.

При испытаниях различных типов продукта было установлено, что угол наклона а для продукта относительно горизонтальной плоскости должен быть по меньшей мере на 5 меньше угла скольжения и предпочтительно должен быть больше, чем

50 этого угла. Для большинства типов продукта этот угол составляет 70 — 60 угла скольжения продукта, Регулировка вибратора и/или удлинение может, если это необходимо, контролироваться с помощью компьютерных программ так, чтобы количество частиц на зображении поддерживалось примерно постоянным.

Пример 2. В этом примере показан втоматический анализ частиц, когда в реультате сравнивают с традиционными спообами просеивания (лабораторное росеивание) образцов.

Производилась калибровка за счет помещения полн стью сферического шарика с звестным диаметром перед видеокамерой. атем диаметр (в мм) считывали в програму компьютера, а анализатор изображения след эа этим проверялся на полностью ферических частицах различного размера, Кроме того, частицы в отдельных пробах аранее вручную проверялись для оценки ,х отклонения от сферической формы.

Были взяты восемь образцов весом, примерно, 2 кг кускового удобрения. Каждый образец проверялся в лаборатории для оценки распределения частиц по размерам, 5 отклонения от нужной формы, Затем образцы были подвергнуты анализу в соответствии с изобретением, причем частицы подавали с помощью устройства подачи чаО стиц в соответствии с фиг.1 после видеока10 меры, которая создавала изображения частиц. Анализ показал, что изображения, которые содержат 10 — 20 частиц. занимают грубо 1 с для анализа. Как только закончилась обработка изображения, подавался

15 сигнал на новое изображение.

Результаты изобразительного анализа (В) в соответствии с изобретением, лабораторного просеивания (L) и отклонения от нужной формы даны в табл,1., где показано

20 распределение частиц по размеру и отклонение проб от заданной формы (в ), Анализ просеивания дан в грамм/100 грамм. Как видно из табл.1, лабораторное просеивание перекрывает немного более широкие интер25 валы (категории просеивания), чем анализ изобретения.

Как следует из табл.1, имеется очень хорошее соответствие между результатами распределения частиц по размерам, изме30 ренным при лабораторном просеивании, и способом в соответствии с изобретением.

Что касается анализа отклонения от сферической формы, то способ в соответствии с изобретением дал более точное выражение откло35 нения от заданной формы.

Пример 3. В этом примере показано исследование гранулированных частиц . удобрения. Опыты проводились таким же путем, что и в примере 1, но в последнем

40 примере отклонение от заданной формы изучалось только по способу в соответствии с изобретением.

Результаты исследования приведены в табл.2.

45 Имеется хорошее соответствие между обоими способами анализа, касающимися распределения частиц по размерам. Анализ отклонения частиц от заданной формы дает для этого типа продукта также хорошее со50 ответствие с реальными условиями.

Когда система подачи частиц была подсоединена к процессу комкования так, чтобы пробы брались из, потока продукта, все занимало меньше 5 мин. По сравнению с

55 обычными способами анализа это более, чем достаточно быстро.

Испытания показали, что автоматический анализатор частиц хорошо подходит для частиц в измерительном диапазоне 0,510,0 мм.

1838777 т 35 3. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что подложка выполнена в виде конуса, угол при основании которого менее угла, образованного слоем частиц с плоскостью основания подложки при их высыпае 40 нии на плоскую горизонтально б расположенную подложку и составляющего

50 — 95 % от угла скольжения частиц.

Таблица 1

Анализ частиц

4.0 мм

2,80 2,36 мм мм

+ 4.5 мм

3,75 мм

3. l5 мм

- 0,50 мм

2.0 1,7 1,40 1.0 мм мм мм мм

0,50 мм

L в

L в

L в

L в

L в

L в

L в

L в! г,з г,7

10.6

1 1,4

7.5

»,0

7.7

9,5 !!.о !

1.О

18,0

18.3

3.9

8.4

4,3

6,0

6.2

4,8

5,2

3.6

1,6

4,0 г.б

3.0

14

2.9 !

0.0

6.5

О.б

3,0 !.г

1.5

23.9

20.1

22,4 м.з го,о

20,1

16,1

15,9

20.2

19,7

28,0

22,8

16,1

15.8 г.s

11.8

25.9

22.1

28.0

22.4

35,6

28,!

31.9

26,2

35.9

29.0

21.9 !

7.7

34.8

27.6

27.8

23.8

t 7.9 !

7.8

18.6

15,8

20.5

20.4

18,4

18.2

22.4

21,7 !

8.7 !

8,0

17.6

18,0

14.6 !

4,0

13.2 гз,з

14.9

15,8

18.9

16,!

17,4

15.6

16,9

15,6 !

0,0 !

0.8

21,7 !

8,3 !

8,4 !

7.4

9,4

7,6

8,8

1О.!

3,2

5.4 !

0,5

8,0

3,1

5.1

7,2

5,7 г.г

2,8 г.о

4.2

- 0.1

0,2

2.2

2.9

0.4

О.г

2,2

2.9

0,5

0,8

5,7

7.2

1,4

0,5

0.6

0,9 о о

0,6

0,4 о о

l.5

0,8 о

0,!

3.3

1.6

0,3

0,3

О.г о,! о о о о о

0,4 о о

0.4

0.1

2,6

4.0

4,3

3.6

2,5

6.7

1,3

4.3

0,8

2.7

4,6

1.6

3,8

0.7

5.2

6,2

3,3

9.4

2.8

15,4

8.1

0.3

3.0!

0.4

0.8

2.2

11.6

Специальным случаем, который был выполнен по заказу, был анализ частиц с различными цветами или оттенками серого цвета. Во время испытаний оказалось. что можно, например, определить количество черных и светлых частиц в образце. Это было достигнуто за счет применения контрастной.пластины во время фотографирования завесы из частиц. В то же время можно было осуществить анализ распределения частиц по размеру.

С помощью этого устройства представительные образцы одного или нескольких потоков продукта могут быстро отбираться и преобразовываться в монослой, который может анализироваться, в частности, по от ношению к распределению частиц по раз-. мерам и отклонению от заданной формы, При анализе частиц было установлено, что выгодно освещать частицы посредством вспышки, которая производится автоматически, как только изобретение полностью проверено. При каждой вспышке производится фотография частиц. Это позволяет получить очень точный и быстрый анализ завесы из частиц.

Способ и устройство в соответствии с изобретением могут применяться во всех известных процессах с частицами и процессах, где важным является добавление час Э тиц с заданным распределением по размеру и форме.

Изобретение может быть применено для проверки также и окончательного продукта в виде частиц. Такими случаями могу быть анализ во время загрузки насыпью, упаковки в мешки или аналогичные емкости или проверка спецификаций продукта в ви де частиц. Анализатор частиц в соответст вии с данным изобретением может такж применяться при анализе небольших про в лабораторных условиях.

Формула изобретения

1. Способ анализа частиц в потоке сыпучего материала, вклюнающий отбор частиц из потока, подачу отобранных частиц в бун5 кер, высыпание их из бункера на горизонтальную подложку, ссыпание частиц с подложки, освещение слоя падающих с подложки частиц, получение, запоминание и визуализацию изображения слой частиц

10 или информации о них на бумаге или на экране и анализ изображений. о т л и ч а юшийся тем, что частицы высыпают из бункера на середину подложки, размер ко-торой от кромки до оси высыпного отвер15 стия бункера и ее расстояние от бункера выбраны из условия, что слой частиц образует угол с плоскостью подложки. составляющий 50-95 7 от угла скольжения частиц, а ссыпание частиц осуществляется путем виб20 рации подложки.

2. Устройство для анализа частиц в потоке сыпучего материала, содержащее пробоотборник, бункер, горизонтальную, подложку, систему восприятия, регистра25 ции и анализа изображений частиц. о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, нижняя часть бункера выполнена в виде телескопического подвижного удлинителя, бункер оснащен не менее чем одним

30 .датчиком уровня частиц, выход которого электрически соединен с пробоотборником, а подложка связана с источником регулируемой вибрации, с

h hh

- 0.5 мм

3,7 мм

3,1 мм

1,7 мм

1,4 мм

2,4 2,0 м мм о

2,8 мм

76,2 о.з

23.4

0,1 е,з

6,4

7,7

79,8

42,3

40,5

О.з

0.5

0,5

14,9 3,4

14,Э 4,8

15.6 4,0

32,3

29,9

28.9

8,4

8,4

8.5,в

В о.г

0.1

0.0

83,3

0,1

14,9

1,5

L о,г .

0,1

0.1

12,9

10.5

12.9

26,9

26,5

23.5

41,8 1,8 7,8

39.8„ 1,3 9,8

40,2 1,О 7,1

41.7

41,5

47,3

76 10

9,6 0.6

7,0 0.8

В ,В Â

0,1

О, I

О.!

2,6

О.!

47,1

49.2

0,9

2,9

2,4

2,4

7,6

6,3

7,0

16.8

14,4

19. !

17,9

18,5

17.2

7.4

6.7

7,7

0,1

0,1

17.7

19,7

0,2

0.1

0,2

4.6

3,7

3.7

20,3

18,9

21.8

4.5

4,8

3,8

3,8

2.1,В, . В ! В, В

В

24,6

30,4

27,3

44,0

42,6

43.4

+ 4,5 4,0 мм мм о,е г,з о г 1,7

0.3 2,5

1,7

1.6

1,7

0,2

0.6

1,1

0,7

22.2

23.8

20,9

40,4

18,7

19,5

22,8

1838777

Анализ частиц

23,3

25,6 . 23,6

52,1

28,7

28.0

27,8

17,8 5.0

0,2

0.2

0.2

7,1

0.8

0.7

0.9

Таблица 2

l,0 05 мм мм

0.1

0,1

0.1

0,2

О.Э

1838777

Составитель Г.Можаров

Техред М.Моргентал Корректор Т. Вашкович

Редактор

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

Заказ 2923 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ анализа частиц в потоке сыпучего материала и устройство для его осуществления Способ анализа частиц в потоке сыпучего материала и устройство для его осуществления Способ анализа частиц в потоке сыпучего материала и устройство для его осуществления Способ анализа частиц в потоке сыпучего материала и устройство для его осуществления Способ анализа частиц в потоке сыпучего материала и устройство для его осуществления Способ анализа частиц в потоке сыпучего материала и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при производстве электродов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть ис

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