Прибор для определения влажности сыпучих материалов

 

Класс 421, 19о4

42l! 9з1 № 137291

СССР

OAHCAHHE ИЗОБР ТЕНйй

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная гргппа № 171

М. М. Гринштейн и Г. С. Бондарев

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛА)КНОСТИ СЫПУЧИХ

МАТЕРИАЛОВ

Заявлено 13 августа 1960 г. за № 676484/28 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № 7 за 1961 г.

Известны приборы для определения влажности сыпучих материалов, имеющие индуктивный датчик с изолированной обмоткой на наружной его поверхности.

В предлагаемом приборе, в отличие от известных, датчик выполнен в виде конусообразного бункера, обращенного меньшим основанием книзу и снабженного прилегающим к его внутренней поверхно сти приводным вращающимся ножом; обмотка датчика защищена снаружи экраном, прикрепленным к бункеру.

Такое конструктивное выполнение прибора позволяет повысить точность измерения влажности сыпучих материалов, путем создания определенной плотности материала внутри датчика с обеспечением свободного его выхода и защиты обмотки датчика от влияния внешних полей.

На чертеже изображена схема прибора для измерения влажности сыпучих материалов в непрерывном их потоке.

Бункер 1 изготовлен из диэлектрика в форме полого усеченного конуса,. обращенного книзу меньшим основанием. На наружной поверхности бункера расположена изолированная обмотка 2 катушки индуктивности, защищенная от воздействия на нее внешних полей экраном 8 из алюминия. Внутри бункера расположен прилегающий к его поверхности нож 4, изготовленный из диэлектрика и служащий для очистки поверхности бункера от прилипшего к ней сыпучего материала и одновременно облегчающий свободный проход .материала через бункер. Нож 4 приводится во вращение от металлического кольца-шестерни 5, сидящего на подшипниках под бункером и оцепленного с шестерней б, насаженной на валу электродвигателя.

В верхней части бункера к его краям по периметру укреплены металлические планки 7, наклон которых можно изменять в некоторых пре№ 137291 делах, регулируя таким образом количество находящегося над бункером в виде горки сыпучего материала 8, чем достигается степень уплотнения материала внутри бункера. Угол наклона планок 7 устанавливается в зависимости от структуры и влажности контролируемого сыпучего материала.

Прибор подключается к известной измерительной схеме, реагирующей на изменение величины индуктивности обмотки 2 катушки в зависимости от степени влажности контролируемого потока сыпучего материала, пропускаемого через бункер 1.

Предмет изобретения

Прибор для определения влажности сыпучих материалов, включающий индуктивный датчик с изолированной обмоткой на наружной его поверхности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения путем создания определенной плотности материала внутри датчика с обеспечением свободного его выхода и защиты обмотки датчика от влияния внешних полей, его датчик выполнен в виде конусообразного бункера, направленного меньшим основанием книзу и снабженного прилегающим к его внутренней поверхности приводным вращающимся ножом, а обмотка датчика защищена снаружи экраном, прикрепленным к бункеру.

Корректор С. Цверина

Техред А. Л. Сосина

Редактор В. В. Хазова

Объем 0,18 изд, л.

Цена 4 коп. открытий

Формат бум. 70Х108,/i6

Тираж 1050

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер., д.

Поди. к печ. 8Х!-61 г

Зак. 4941

2/6

Типография ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Москва. Петровка, 14.

Прибор для определения влажности сыпучих материалов Прибор для определения влажности сыпучих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх