Инфракрасный датчик концентрации пылегазовых веществ в трубопроводе
Авторы патента:
Изобретение относится к области измерительной техники. Датчик содержит первый источник излучения, первый приемник излучения, помещенный в стенку трубопровода против первого источника, второй источник излучения, второй приемник излучения, смонтированный вдоль трубопровода против второго источника на расстоянии d, где d – диаметр трубопровода, и блок вычитания, выход которого является выходом датчика. Технический результат: упрощение процесса исключения температурного влияния на результат измерения. 1 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.Известен оптический пылемер выбросов сажи, содержащий источник света и фотоприемник, укрепленные в газоходе таким образом, чтобы соблюдалось условие соосности. Выходной сигнал фотоприемника через измерительный блок (см. Устройство для измерения оптической плотности дымовых газов, а.с. №402721, БИ №42, 1973), осуществляющий одновременно стабилизацию нуля, подается на измеритель. Здесь по амплитуде переменной составляющей сигнала определяют плотность измеряемого пылегазового потока.Недостатком этого устройства следует считать погрешность, связанную со старением источника и фотоприемника и запыленностью их оптических деталей.Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип оптико-электрический датчик пылегазовыбросов (см. В.А.Захаренко, А.Г.Шкаев. Сборник материалов XIII научно-технической конференции "Датчики и преобразователи информации систем измерения, контроля и управления", М.: МГИЭМ, 2001, стр. 63), состоящий из источника и приемника излучения, электрических схем стабилизации лучистого потока и параметров приемника излучения, логарифмического и токового преобразователей. В устройстве по выходному сигналу логарифмического преобразователя оценивают концентрацию пыли в газоходе.Недостатком этого известного датчика является сложность процедуры стабилизации лучистого потока излучения и параметров приемника излучения.Задачей, решаемой заявляемым техническим решением, является упрощение процесса компенсирования сигнала, вызванного температурной нестабильностью приемника излучения.Поставленная задача решается тем, что в инфракрасный датчик концентрации пылегазовых веществ в трубопроводе, содержащий первые источник и приемник излучения, помещенные в противоположенные стенки трубопровода друг против друга, введены блок вычитания, вторые источник и приемник излучения, смонтированные вдоль трубопровода друг против друга на расстоянии d, где d - диаметр трубопровода, причем выход первого приемника излучения соединен с первым входом блока вычитания, выход второго приемника излучения подключен ко второму входу блока вычитания, выход последнего является выходом датчика.Существенным отличительным признаком в указанной выше совокупности является наличие блока вычитания и смонтированных вдоль трубопровода друг против друга вторых источника и приемника излучения.В заявляемом техническом решении благодаря свойствам совокупности перечисленных признаков, определение разности выходных сигналов первого и второго приемников излучения позволяет решить поставленную задачу: упростить процедуру исключения температурного влияния на результат измерения.На чертеже приведена функциональная схема заявляемого датчика.Датчик содержит первый источник излучения 1, направляющий выходной сигнал на первый приемник излучения 2, второй источник излучения 3, передающий выходной сигнал без пыли во второй приемник излучения 4, соединенный выходом со вторым входом блока вычитания 5. На чертеже под номером 6 обозначен трубопровод.В местах расположения первых источника и приемника излучения для оптической связи с контролируемым потоком и защиты их рабочих поверхностей от пыли (обдув воздухом) необходимо предусмотреть смотровые стекла.Вторые источник и приемник излучения монтируются на наружной поверхности трубопровода.Датчик работает следующим образом. Инфракрасный сигнал от первого источника излучения 1 проходит через трубопровод 6 с контролируемой пылегазовой средой и воспринимается первым приемником излучения 2. Выходной сигнал последнего согласно закону Бугера зависит от интенсивности выходного излучения первого источника Io, толщины слоя пылегазового материала (диаметр трубопровода d), его коэффициента поглощения






Формула изобретения
Инфракрасный датчик концентрации пылегазовых веществ в трубопроводе, содержащий первые источник и приемник излучения, помещенные в противоположенные стенки трубопровода напротив друг друга, отличающийся тем, что в него введены блок вычитания, вторые источник и приемник излучения, смонтированные вдоль трубопровода напротив друг друга на расстоянии d, где d – диаметр трубопровода, причем выход первого приемника излучения соединен с первым входом блока вычитания, выход второго приемника излучения подключен ко второму входу блока вычитания, выход последнего является выходом датчика.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к измерительной технике
Устройство дистанционного контроля атмосферы // 2226269
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения концентрации составляющих газовой среды в атмосфере и для определения мест аварийных утечек канцерогенных газов в атмосферу
Способ измерения отклонения отношений концентраций двух компонент газовой смеси от заданной величины // 2216724
Изобретение относится к технике газового анализа и может быть использовано в области измерений малых изменений состава газовой смеси методом абсорбционной спектроскопии, преимущественно в инфракрасном диапазоне
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами
Изобретение относится к диагностической технике и предназначается для контроля состояния магистральных газотрубопроводов, может быть использовано в авиации для повышения достоверности в обнаружении утечек газа, а также в условиях ограниченной видимости
Светоизлучающие диоды ик-диапазона // 2197770
Монитор для определения качества зерна // 2195644
Изобретение относится к области измерительной техники, конкретно - к оптическому газовому анализу в инфракрасном (ИК) диапазоне спектра, и может найти применение в приборах и методах газового анализа, в том числе количественного, в частности в нефтяной, газовой промышленности и в экологии
Изобретение относится к технической физике и может использоваться, например, для контроля концентрации воды в пищевой промышленности и чистоты питьевой воды
Изобретение относится к области ветеринарии
Изобретение относится к области ветеринарии
Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для оценки светорассеивающих материалов
Изобретение относится к имитаторам отравляющих веществ (ОВ), в частности фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ), а именно к использованию диметилсульфоксида (ДМСО) СН3S(O)СН 3 (I) в качестве имитатора ФОВ при обучении работе на оптических инфракрасных дистанционных средствах химической разведки и проверке их работоспособности
Изобретение относится к способам определения содержания основных фаз, входящих в состав материалов глиноземистого состава и может быть использовано в технологии производства огнеупорных и керамических корундовых, высокоглиноземистых изделий и других продуктов, содержащих Al2O3 в значительном количестве
Изобретение относится к измерительной технике
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению концентрации взвешенных частиц с твердостью более 5 единиц по шкале Мооса, и может быть использовано в нефтедобывающей и других отраслях промышленности при контроле состава взвешенных частиц в продукции скважинИзвестны способы определения концентрации взвешенных частиц (изобретение №3922597/24-25, бюл
Способ получения тетрафторсилана, метод анализа примесей в тетрафторсилане и газ на его основе // 2274603
Изобретение относится к химической технологии, а именно к способу получения тетрафторсилана и газу на его основе