Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК 51) 5 G»< 1 5/02

ГОСУДАРСТВЕККЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ:--Н Д ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4698196/25 (22) 31.05,89 (46) 15.04,91. Ьюл. N 14 (71) Научно-производственное объединение "Тайфун" (72) C,М, Коломиец и Н.И, Мишуненков (53) 543. 275 (088. 8) (56) Беляев С.И, и др. Оптико-элект— ронные методы изучения аэрозолей, Yi.: Знергоиздат, 1981, c. .35 †. 37, 55.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1278683, кл, G 01 Н 15/02, 1986. (54) фОТОЗЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГИСТРАТОР

ВЗНЕИЕННЫХ ЧАСТИЦ

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для определения характеристик дисперсных систем в химической промышленности, метеорологии, медицине при контроле запыленности газов и жидкостеи.

Целью изобретения является повышение достоверности измерений за счет постоянства контроля стабильности коэ рсрициента преобразования.

Сущность изобретения состоит в том, что практически постоянный (в каждом цикле сканирования) контроль стабильности коэффициента преобразования обеспечивается при любом, в том числе и достаточном малом, уровне фоновой засветки фотоприемного блока, причем калибровочный световой сигнал на

„„SU„„1642327 А1 (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения характеристик дисперсных систем в химической промышленности, метеорологии и т.д.

Цель изобретения — повышение достоверности измерений за счет постоянства контроля .стабильности коэффициента преобразования, что достигается введением иглы в поле зрения фотоприемного блока, калибровочный сигнал от которой подается импульсами в каждом цикле сканирования светового пучка лишь в те интервалы времени, в течение которых регистрация взвешенных частиц не производится. 2 ил . световые импульсы от регистрируемых частиц не влияет.

На фиг. 1 представлена блок-схема регистратора; на фиг. 2 — эпюры напряжений U 1 на выходах i õ блоков фиг. 1 (i = 3,13, 9, 10, 11), поясняющие способ, Регистратор содержит осветитель 1, дефлектор 2 с блоком 3 управления, @окусирующий объектив 4, иглу 5, светоловушку 6, фотоприемный блок, сосI тоящий из приемного объектива 7, диафрагмы 8 поля зрения и фотоприемника 9, электронные ключи 1О, 11, подсоединенные к выходу фотоприемника 9 (к выходу фотоприемного блока), анализирующий блок 12, подсоединенный к выходу ключа 10, блок 13 задания интервалов регистрации, подключенный

1Ь42327

30 своим входом к блоку 3 управления дефлектором 2, и блок 14 контроля .

Неинвертированный выход блока 13 подключен к управляющему входу клю5 ча 10, инвертированный — к управляющему входу ключа 11, а выход ключа 11 к входу блока 14 контроля.

Поток исследуемых частиц движется перпендикулярно плоскости чертежа через область светового .пучка, находящуюся в пределах поля зрения, формируемого объективом 7 и диафрагмой

8. Сканирование светового пучка дефлектором 2 осуществляется в плоскости чертежа (штриховыми линиями на фиг, 1 обозначены крайние положения этого пучка) . Игла 5, выполненная так, что искажения, вносимые ею в поток исследуемых частиц, являюся минимальными, установлена в пределах поля зрения фотоприемного блока на расстоянии от оси объектива 4, равном амплитуде сканирования (при этом игла 5 лежит в фокальной плоскости 25 объектива 4.).

Регистратор работает в соответствии с предлагаемым способом следующим образом.

Блок 3 управления дефлектором 2 формирует управляющее напряжение (фиг. 2) с периодом повторения Т, меньшим времени пролета исследуемых частиц через неподвижный пучок (Т - 10 с). В соответствии с этим

1 периодом повторения сканируется (перемещается в плоскости чертежа) и световой пучок от осветителя 1. В пределах поля зрения фотоприемного блока (вблизи фокальной плоскости объекти- 40 ва 4) линейная амплитуда сканирования заведомо превосходит диаметр сфокусированного пучка. Каждая исследуемая частица, пролетающая через пучок, формирует при этом не один импульс рас- 45 сеянного света, а несколько (пачку импульсов), Эти импульсы собираются объективом 7 на фотоприемник 9 и преобразуются в электрические импульсы (U>, фиг. 2). Для уменьшения влияния

>О краевых эффектов в каждом цикле сканирования блок 13 формирует управляющие импульсы, которые задают интервалы л регистрации длительностью (U1o Риг. 2), открывающие ключ 10. Если частица пролетает через центральную зону области сканирования так, что соответствующие электрические импульсы попадают в интервалы регистрации, то ключ 1О пропускает эти импульсы (U

12. Интервалы времени вне ð соответствующие крайним положениям светового пучка, являются. нерабочими. В эти интервалы сигнал на анализирующий блок не поступает (импульсы с инвертированного выхода блока 13 — U < фиг. 2).

Поскольку игла 5 установлена так, что импульсы рассеянного ею света не попадают в интервалы ь, то эти импульл сы не будут оказывать влияния на результаты измерений. В то же время именно эти калибровочные импульсы проходят через ключ 11 (U „ фиг. 2) на блок 14 контроля.

Амплитуда калибровочных импульсов определяется размерами острия иглы, коэффициентом отражения и т,д. и может быть выбрана практически любой, независимо от уровня фоновой засветки. Таким образом, калибровочный световой сигнал подается на вход фотоприемного блока в каждом цикле сканирования (с достаточно высокой частотой "

4. „

1О Гц) . Измерения же проводятся с частотой, не превышающей частоту сканирования, так что с точки зрения контроля стаоильности можно считать, что этот сигнал подается постоянно.

Блок )4 контроля предназначен для измерения амплитуд калибровочных импульсов и их сравнения с заданным значением. Если амплитуды находятся в заданных пределах, это означает, что и коэффициент преобразования регистратора лежит в заданных пределах.

Измеряемые частицы, импульсы от которых совпадают во времени с инвертированными импульсами блока 13, вообще говоря,. могут окаэывать определенное влияние на результаты контроля, однако для нормальной работы регистратора, т.е. для того, чтобы обеспечить малость погрешностей за счет одновременного нахождения в поле зрения фото1 приемного блока двух и более частиц, необходимо выполнить условие: Рг. (1, где F — средняя частота пролета частиц через поле зрения; t — время пролета частиц через неподвижный пучок (практически Ft « О, l), Но поскольку

3 (для обеспечения достаточно

Т узкой аппаратнои функции в регистраторе со сканируемым световым пучком), то FT 0,03.

1642327

11о средняя частота пролета частиц через граничные области сканирования меньше частоты пролета частиц через ,всю область сканирования, 11ри максимально допустимой концентрации частиц, даже если соответствующие им импульсы имеют ту же амплитуду, что и калибровочные импульсы, регистрируемый олоком 14 сигнал изменяется не более чем на единицы процентов по сравнению со случаем очень малой концентрации частиц, что несущественно.

11оложительный эффект состоит в том; что практически постоянный контроль стабильности коэффициента преобразования обеспечивается независимо от уровня фоновой засветки фотоприемного блока.

Формула изобретения

Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц, содержащий последовательно расположенные осветитель, дефлектор с блоком управления, фокусирующий объектив и фотоприемный блок, со— единенный через электронный ключ с анализирующим блоком, блок задания интервалов регистрации, подключенный к управляющему входу ключа, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности измерений за счет постоянства контроля стабильности коэффициента преобразования, регистратор дополнительно содержит иглу, установленную в пределах поля зрения фотоприемцого блока на расстоянии от оси фокусирующего объектива, не мень15 шем расстоянии светового пучка от указанной оси в момент времени, соответствующий концу интервала регистрации, H не большем амплитуды сканирования пучка, а также второй электрон2О Йый ключ и блок контроля, последовательно подключенные к фотоприемному блоку, причем управляющий вход второго ключа соединен с инвертированным выходом блока задания интервалов ре>с гистрации.

1642327

Составитель В. Андрианова

Техред Л.Олийнык Корректор M. Максимишинец

Редактор А.. Маковская

Заказ 1142 Тираж 389 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, 3-35, Раушская наб., д. 4/5

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

Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц Фотоэлектрический регистратор взвешенных частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике определения оптическими методами распределения параметров рассеивающих частиц в объекте и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в электронной, химической и других областях промышленности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим методам контроля дисперсности взвешенных в среде микрочастиц , и может быть использовано при калибровке оптических анализаторов дисперсности

Изобретение относится к устройствам для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения дисперсности и счетной концентрации частиц капельного потока в различных областях промышленности, например горной, металлургической, а также в сельском хозяйстве и других

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в химической, нефтяной, авиационной и других отраслях про мышленности для контроля газосодержания двухфазных жидких сред

Изобретение относится к контрольно-измерительным приборам для определения запыленности газовых выбросов от объектов металлургии и других отраслей хозяйства способом фильтрации

Изобретение относится к способам и средствам анализа дисперсного состава промышленной пыли, а также классификации порошков в поле центробежных сил

Изобретение относится к дисперсному анализу и может быть использовано для контроля загрязнения механическими примесями технологических газов и воздушной среды, при анализе дисперсного состава пылей и порошков, в медицине - для контроля дисперсного состава вакцинных аэрозолей

Изобретение относится к исследованию качества распыла жидкостей и может быть использовано в сельском хозяйстве для оценки качества опрыскивания и других отраслях науки и техники для исследования процессов дробления жидких сред

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