Измеритель оптической плотности подвижной жидкой среды
Использование: в области водоподготовки и теплоснабжения для непрерывного измерения оптической плотности подвижной жидкости среды, содержащей взвешенные вещества. Сущность изобретения: измеритель оптической плотности подвижной жидкости среды, содержащий источник зондирующего излучения, проточную кювету и приемник, связанный с фотометром и вычислителем, снабжен вторым каналом зондирующего излучения с отличной от первого канала оптической базой. Величина оптической плотности жидкой среды и значение оптической плотности слоя загрязнений вычисляются с учетом интенсивности излучения на каждом из двух входов, на выходе первого и выходе второго каналов зондирующего излучения, соответственно, коэффициента K, равного отношению величины оптической базы второго канала к величине оптической базы первого канала зондирования. 1 ил.
Изобретение предназначено для использования в различных отраслях народного хозяйства, в частности в области водоподготовки и теплоснабжения для непрерывного измерения оптической плотности подвижной жидкой среды, содержащей взвешенные вещества.
Известны устройства (спектрофотометры, калориметры), позволяющие измерять оптическую плотность жидкой среды по величине ослабления согласно закону Бугера интенсивности зондирующего излучения при его прохождении через жидкую среду и содержащие источник, приемник излучения, одну или две кюветы для исследуемой и образцовой жидкости и фотометр [1] Эти устройства предназначены для разовых измерений оптической плотности отдельных проб жидкости и не позволяют проводить непрерывное измерение для подвижной жидкой среды. Наиболее близким к заявляемому устройству является промышленно выпускаемый измеритель оптической плотности жидкой среды мутномер типа АОМ-202 [2] Мутномер содержит источник инфракрасного зондирующего излучения, проточный оптрод (кювету), приемник измерительного (зондирующего) канала, приемник опорного канала, блок управления (включает генератор, синхронизатор и ключи) и совмещенный фотометр-вычислитель, состоящий из усилителей, ЦАП, АЦП, счетчика, логарифматора и ряда других электронных узлов. От источника излучение поступает по световоду в кювету, где по одному оптическому каналу зондирует исследуемую жидкость. После прохождения через слой жидкости зондирующее излучение поступает из кюветы по световоду на приемник. С приемника фотометрический сигнал, соответствующий интенсивности принятого излучения, поступает на фотометр-вычислитель, который производит необходимую обработку этого сигнала, а также сигнала от приемника опорного излучения. Блок управления синхронизирует работу отдельных узлов мутномера АОМ-202. Непрерывно измеряя ослабление (в соответствии с законом Бугера) интенсивности зондирующего излучения после его прохождения через жидкую среду, АОМ-202 вычисляет текущее значение ее оптической плотности по формуле [2] D= lg(1/






mсл натуральный показатель ослабления (поглощения) зондирующего излучения слоем загрязняющих отложений:
X толщина слоя (оптическая база) исследуемой жидкой среды первого канала зондирования;
K постоянный коэффициент, равный отношению величины оптической базы второго канала зондирования к величине оптической базы первого канала;
Xсл толщина слоя загрязняющих отложений;
2 постоянный коэффициент, учитывающий образование двух одинаковых слоев загрязняющих отложений, одного на излучающей, другого на приемной частях оптической системы канала зондирования в проточном оптроде. Величина интенсивности излучения на входах оптических систем обоих каналов зондирования и канала опорного излучения устанавливается одинаковой и равной


Прологарифмировав и преобразовав выражение (4), получим:

Как следует из закона Бугера [1 с. 49, 50] величину




На практике используют не натуральное, а десятичное выражение для вычисления





Подставив формулу (7) в выражение, являющееся по определению [1, с. 51] оптической плотностью вещества, получим:
D = lg(1/








Заменив в формуле (8) произведение



Как видно из выражения (9), ослабление интенсивности зондирующего излучения слоем загрязняющих отложений на оптической системе каналов зондирования в проточной кювете, не влияет на результат вычисления, не внося погрешности в полученную таким образом величину оптической плотности исследуемой жидкой среды. Для получения формулы, по которой можно вычислить оптическую плотность слоя загрязняющих отложений сделаем следующие преобразования. Возводим формулу (2) в степень, равную по величине значению коэффициента K:










Берем отношение формулы (10) к формуле (3)

После эквивалентных алгебраических преобразований формулы (11) имеем:

Логарифмируем формулу (12):

Умножаем обе части уравнения (15) на 0,434:

Левая часть уравнения (16) в соответствии с формулой (8) является оптической плотностью вещества. Таким образом, получаем формулу, по которой измеритель вычисляет оптическую плотность слоя загрязняющих отложений:

где Dсл оптическая плотность слоя загрязняющих отложений. На чертеже представлена блок-схема измерителя оптической плотности подвижной жидкой среды. Измеритель содержит проточную кювету 1 с источниками и приемником инфракрасного излучения по двум зондирующим каналам с разной оптической базой и одному опорному каналу, блок управляемых источников тока 2, фотометр 3, дешифратор 4, приемник управляющих сигналов 5, микропроцессорный вычислитель 6. Вычислитель синхронизирует работу измерителя, выдавая на приемник 5 последовательность управляющих импульсов. Дешифратор последовательно подключает источник опорного и два источника зондирующего излучения к источнику питания. Опорное и прошедшие через исследуемую жидкую среду зондирующие излучения поступают на приемник и преобразованные им в фотометрический сигнал поочередно передаются на фотометр, который преобразует сигналы пропорционально их величине в стандартный токовый сигнал 0-5 мА, поступающий затем на вход вычислителя. Вычислитель после приема, оцифровки и запоминания трех сигналов, соответствующих значениям



Формула изобретения

а значение оптической плотности Dсл слоя загрязнений по формуле

где Ф0, Ф1, Ф2 интенсивность излучения на каждом из двух входов, на выходе первого и выходе второго каналов зондирующего излучения соответственно, коэффициент К равен отношению величины оптической базы второго канала к величине оптической базы первого канала зондирования.
РИСУНКИ
Рисунок 1