Способ автоматического контроля общего содержания пыли в отработанных газах
Использование: автоматический контроль содержания пыли в контролируемом объеме. Сущность изобретения: регистрируют интенсивность Iп прошедшего инфракрасного излучения через контролируемый объем в диапазоне длин волн 7,6 - 8,4 мкм, регистрируют интенсивность рассеянного вперед инфракрасного излучения Ip в том же диапазоне длин волн, а о содержании пыли судят по величине отношения интенсивностей Ip/Iп. 6 ил.
Изобретение относится к горной автоматике, а более конкретно к автоматическому контролю содержания пыли и может быть использовано для управления топками тепловых электростанций, котельных и других термических установок, в которых сжигается уголь или мазут, а также для управления вентиляцией и пылеулавливанием на различных предприятиях.
Известен способ автоматического контроля содержания пыли в атмосфере, включающий просвечивание контролируемого объема атмосферы электромагнитным излучением, регистрацию интенсивностей падающего и прошедшего излучения, по которым определяют содержание пыли [1] Недостатком известного способа является влияние флуктуаций содержаний CH4, CO, CO2, SO2 и NO2, а также влияние перераспределений содержаний угольной известняковой и песчаниковой пыли. Известен способ автоматического контроля общего содержания пыли в отработанных газах, включающий просвечивание контролируемого объема отработавшего газа инфракрасным излучением и регистрацию интенсивности Iп прошедшего инфракрасного излучения в диапазоне длин волн 7,6 8,4 мкм, в котором дополнительно регистрируют интенсивность прошедшего инфракрасного излучения в диапазоне длин волн 6,0 6,8 мкм, а для определения концентрации пыли в качестве интенсивности прошедшего инфракрасного излучения используют сумму интенсивностей прошедшего излучения в этих двух спектральных диапазонах, при этом ширины спектральных диапазонов просвечивания и соответствующие интенсивности просвечивающего излучения выбирают из условия равенства интенсивностей прошедшего излучения в этих спектральных диапазонах [2] Недостатками известного способа являются низкая точность, связанная с сильными влияниями изменений интенсивности потока инфракрасного излучения от источника, загрязнений окон источника излучения и фотоприемника и изменений температуры контролируемого объема атмосферы. Целью изобретения является повышение точности за счет одновременного устранения влияния изменений интенсивности потока инфракрасного излучения, загрязнения окон источника излучения и фотоприемника и изменений температуры отработавших газов. Поставленная цель достигается тем, что в способе автоматического контроля общего содержания пыли в отработанных газах, включающем просвечивание контролируемого объема отработавшего газа инфракрасным излучением и регистрацию интенсивности Iп прошедшего инфракрасного излучения в диапазоне длин волн 7,6 8,4 мкм, дополнительно регистрируют интенсивность рассеянного вперед инфракрасного излучения Ip в том же диапазоне длин волн, а о содержании пыли судят по величине отношения интенсивностей Ip/Iп. Основной изобретательский акт при создании нового способа состоит в преодолении технического противоречия. Сущность противоречия заключается в следующем. Для устранения влияния одного возмущающего действия при обычном инженерном проектировании вводят корректирующий сигнал об этом возмущающем действии. Но при этом усложняется измерение и падает надежность по внезапным отказам. Для устранения влияния трех возмущающих действий нужно ввести три корректирующих сигнала, что приведет к усложнению измерений в 4 раза: одно измерение основного сигнала и три измерения трех корректирующих сигналов. В новом способе это техническое противоречие преодолено: за счет измерения одного отношения одновременно устранены влияния изменений интенсивности излучения от источника, влияния загрязнений окон источника и фотоприемника, а также влияние изменений температуры дыма. Кроме того, в новом способе увеличена чувствительность к общему содержанию пыли в отработавших газах. Для преодоления противоречия существенны все отличительные признаки способа: 1) регистрируют интенсивность рассеянного вперед инфракрасного излучения в диапазоне длин волн 7,6 8,4 мкм, 2) определяют величину отношения интенсивностей прошедшего и рассеянного вперед инфракрасного излучения Ip/Iп в диапазоне длин волн 7,6 8,4 мкм, 3) по величине отношения интенсивностей рассеянного вперед и прошедшего инфракрасного излучения в диапазоне длин волн от 7,6 до 8,4 мкм судят об общем содержании пыли в отработавших газах. Если исключить или заменить на эквивалентный любой из этих трех признаков, то техническое противоречие не будет преодолено, то есть не будет достигнута поставленная цель. Необходимость и достаточность всех трех отличительных признаков для достижения поставленной цели однозначно следует из приводимого ниже описания нового способа. Ни один из этих трех признаков неизвестен даже по отдельности сам по себе. Тем более неизвестно применение любого из этих признаков для преодоления технического противоречия. Поэтому, по мнению авторов совокупность трех отличительных признаков соответствует критериям "новизна" и "изобретательский уровень". Сущность изобретения поясняется чертежом, где: на фиг.1 показаны спектры ослабления (поглощения) инфракрасного излучения (далее ИК-излучения) влагой H2O, CO, CH4, N2O, O3, CO2, HDO и солнечный спектр ИК-излучения; на фиг.2 зависимости коэффициентов ослабления ИК-излучения угольной пылью (кривая 1), известняковой пылью (кривая 2) и песчаниковой пылью (кривая 3); на фиг.3 приведены зависимости интенсивностей прошедшего Iп и рассеянного вперед Ip ИК-излучения через слой дыма толщиной d от общего содержания пыли Сп в отработавших газах; на фиг.4 показана зависимость отношения











где Iоп интенсивность прошедшего ИК-излучения при Сп 0; Kп коэффициент ослабления ИК-излучения пылью. Если d измеряется в метрах (м), а содержание Cп измеряется в г/м3, то для получения безразмерного произведения KпCпd коэффициент Kп необходимо выразить в м2/г. Интенсивность рассеянного в направлении вперед в слое дыма толщиной d ИК-излучения Ip изменяется с изменением Cп по формуле
Ip= Iop+

где Iop интенсивность рассеянного вперед ИК-излучения при Cп 0;




плавно растет с ростом Сп, что и показано на фиг.4 и фиг.5. Видно, что зависимость



Относительная чувствительность величины отношения


Графики зависимостей Sп, Sp и So от Cп приведены на фиг.6. Видно, что относительная чувствительность к содержанию Cп величины отношения So в пределах концентраций 0<C<S является наибольшей. Анализ формулы (3) показывает, что одинаковые относительные изменения интенсивностей Ip и Iп (во сколько бы раз одновременно они не изменялись) не приводят ни к малейшим изменениям





В общем случае зависимость (7) является квадратичной параболой, имеющей восходящую ветвь, пологий максимум и падающую ветвь. Середина пологого максимума достигается при равенстве нулю производной от


что соответствует содержанию




Меньшее из значений Cп находится на рабочем участке параболы (7), а большее значение Cп находится на падающей ветви параболы. Так как


Для определения значений градуировочных коэффициентов aп и bп градуировочного уравнения (7) можно пользоваться любым методом градуировки. Изменение метода градуировки лишь изменит ее трудоемкость, но никак не повлияет на значения коэффициентов aп и bп. Один из приемлемых нетрудоемких методов градуировки описан в книге Онищенко А.М. Оптимизация приборов для контроля состава веществ, М. Машиностроение, 1990, с.18-29, с.155-156 и с.251-256. Пример реализации способа. По величине отношения интенсивностей прошедшего Iп и рассеянного вперед Ip ИК-излучения в диапазоне длин волн 7,6 8,4 мкм при толщине слоя дыма 1 м определяли общее содержание пыли в диапазоне изменений Cп от 0 до 340 г/м3. При этом Io 10, d 1 м, Kп 0,005 м2/г, Iop 0,1, Kp 0,008 м2/г и

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6