SU1109597A1 - Photoelectronic chamber-type primary measuring converter - Google Patents

Photoelectronic chamber-type primary measuring converter Download PDF

Info

Publication number
SU1109597A1
SU1109597A1 SU802924734A SU2924734A SU1109597A1 SU 1109597 A1 SU1109597 A1 SU 1109597A1 SU 802924734 A SU802924734 A SU 802924734A SU 2924734 A SU2924734 A SU 2924734A SU 1109597 A1 SU1109597 A1 SU 1109597A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
photodetector
light
chamber
light source
source
Prior art date
Application number
SU802924734A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Назима Юлдуз Кызы Абдуллаева
Юлдуз Саттар Оглы Кенгерлинский
Лев Моисеевич Шапиро
Original Assignee
Азербайджанский Политехнический Институт Им.Чингиза Ильдрыма
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Азербайджанский Политехнический Институт Им.Чингиза Ильдрыма filed Critical Азербайджанский Политехнический Институт Им.Чингиза Ильдрыма
Priority to SU802924734A priority Critical patent/SU1109597A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1109597A1 publication Critical patent/SU1109597A1/en

Links

Abstract

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ КАМЕРНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ непрерывного измерени  параметров микросферического ашюмосиликатного катализатора, содержащий камеру, У-образный световой канал с расположенными в нем источником света и последовательно по ходу излучени  защитными стеклами, и первым фотоприемником , а также источник сжатого воздуха, соединенный со световым каналом, отличающийс  тем, что, с целью повЕлпени  надежности устройства и точности измерений, в него дополнительно введен второй фотоприемник , оптически св занный через ближайшую к потоку катализатора поверхность защитного стекла, расположенного возле первого фотоприемника , с источником света, источник света и первый фотоприемник снабжены охлаждающими кожухами, а на поверх- g ности камеры закреплен теплообменник, причем источник сжатого воздуха соединен со световым каналом последовательно через охлаждающие кожухи и теплообменник, СО ел со -4Photoelectric CHAMBER transducer for the continuous measurement of parameters of microspheroidal ashyumosilikatnogo catalyst containing chamber, the U-shaped light channel with disposed therein a light source and in series along the radiation protective glass, and the first photodetector, and a compressed air source connected with the light conduit, characterized in that, in order to ensure the reliability of the device and measurement accuracy, a second photodetector, optical The protective glass surface located near the first photodetector, connected to the light source, the light source and the first photodetector are provided with cooling covers, and a heat exchanger is fixed on the chamber surface g, the source of compressed air is connected to the light channel sequentially through cooling casings and heat exchanger, CO ate with -4

Description

Изобретение относитс  к устройствам контрол  технологических процессов , а более конкретно к фотометрическим средствам контрол  светового пол  на поверхности сыпу1его вещества , нагретого до 600-900 К,, движущегос  в закрытом гтродуктопроводе, и предназначено; например, дл  определени  степени регенерадии микросфери ческих катализаторов в нефте шмии , Известен фотоэлектронный камерный первичный измерительный преобразователь , который снабжен источником све та, светочувствительным элементом, V-образным световодом и дополнительным цилиндрическим световодом, который позвол ет получить информацию о поглощении света контролируемым веществом f 1 1. Недостатком данногО устройства  в л етс  отсутстзие средств ограничени  возможных загр знений оптического тракта. Кроме того, устройст)зо не может быть примене1-:о при, больших концентраци х сыпучего вещества в потоке газа или пара, когда поглощение света становитс  чрезмерно больил м. Наиболее близким к изобретению по технической сущности  вл етс  фотоэлектрический камерный первичный преобразователь дл  непрерывного измерени  параметров микросферического алюмосиликатного катализатора, содер жаиий камеру, V-образный световой кана.п с расположенными в нем источни ком света и последовательно- по ходу излучени  защитными стеклаг-ш, и первым фотоприемниксм, а также источник сж.атого воздуха, соединенный со световым каналом Недостатками известного устройства  вл ютс  его низка  надежность и невысока  точность измерени . Продувка полостей позвол ет ограничить вли ние масл ных включений на оптиче к е характеристики, однако при аварийных и плановых ремонтах промышлен ной установки, когда оборудование сс T:jBaeT, происходит ко деноацик воды на защитных с1еклах, сыпучее веиествэ , взаимодейству  с водой, образует прочную пленку, дл  удалени  которой требуетс  разборка измерительного пр образовател , что  вл етс  достаточно трудоемким процессом. Целью изобретени   вл етс  повышение надежности устройства и точнос ти измерений . Ука;-1анна  цель достигаетс  тем, что в фотоэлектронный камерный первичный измерительный преобразователь дл.ч непрерывного измерени  параметро кpocфepичecкoгo алюмосиликатного к .:iT ал и 3 а тора, с од ерж ащи и к а меру , - о браэныи световой канал с расположеннмми в нем источником света и последовательно по ходу излучени  защитHb;wi с:еклзми, и первым фотоприемник-ом , а также источник сжатого воздуха , сое1даненный со световым каналом, введен фотопр :емник , оптически св занный чегзез ближайшую к потоку катали;затора поверхность защитного стекла, расположенного возле первого фотоприоммика , с источником света, источник с: ета и первый фстоприемник снабжены охл шдаю1;у-1ми кoжyxa и, а на поверхности камеры закреплен теплообменник, причем источник сжатого воздуха соединен со сьетовым: каналом последовательно через охла}кда1015ие кожухи и теплообменник. На фиг. 1 изображен фотоэлектронный камерный первичный измерительный преобразователь, вид; на фиг2 - разрез Л-Д на фиг. 1; на фиг. 3 хо ,и лучей в устройство. Устройство включает световод с отрезкам - 1-4, плоское зеркало 5, охлалсд.ающие кожухи 6 и 7, защитные стекла 8 и 9, камеру 10, представл ющую собой отрезок трубы с фланцами 11 и 12 с защитной трубой 13, с полостью 14 дл  подогрева сжатого воздуха , фотоприемники 15 и 16, источник 17 света, штуцеры 18-26 дл  распредепени  потока воздуха. Воздух подаетс  через штуцер 18, проходит штуцера 19 23 и через штуцер 24 попадает в отре-. зок световода. Через штуцер 25 подогретый воздух идет в штуцер 26 на другом отрезке световода. Устройство работает следующим образом . Световой поток (фиг. 3), излучае .MJdй источником 17 света, на поверхности потока сыпучего вещества образует световое поле и поток света, рассе нный световым полем в направJieHHH иа фотоприемник 15. При изменении технологической характериотики-степени регенерации измен етс  интенсивность потока света, рассеиваемого световым полем в направлении фотоприемника 15 и соответственно измен даатс  параметры фотоприемника, которые регистрируютс  соответствующими ycтpoйcтвa м, например электронным потенциометром. Изменение параметров оптического тракта Е результате загр знени  заат т ых стекол 8 и 9 привод;ит к увеличению неинформативной составл ющей сигнала и к отказу устройства. Дл  сигнализации о загр знении защитных стекол устройство снабжено оптическим какалом, включающим плоское зеркало 5, с помощью которого световой поток направл етс  на защитное стекло 9., icoTOpoe раосеиваег свет в направлении на фотоприемник 16, часть этого потока света рассеиваетс , образу  фоновута подсветку. При эагр знен:нк защитных стекол интенсивность потока света, рассеиваемого поверхностью защитного стекла в направлении на фотоприемник 16, увеличитс , возникнет сигнал, предупреждающий о возможйом отказе.The invention relates to devices for controlling technological processes, and more specifically to photometric means for controlling a light field on the surface of a granular material heated to 600-900 K, moving in a closed product pipeline, and intended; For example, to determine the degree of regeneration of microspheric catalysts in the oil industry. A photoelectric chamber primary transducer is known, which is equipped with a light source, a photosensitive element, a V-shaped light guide, and an additional cylindrical light guide, which provides information about light absorption by a controlled substance f 1 1. The disadvantage of this device is the lack of means of limiting possible contamination of the optical path. In addition, the device cannot be used: at high concentrations of particulate matter in a stream of gas or vapor when light absorption becomes excessively large. The closest to the invention to the technical essence is a photoelectric chamber transducer for continuous measurement. parameters of a microspherical aluminosilicate catalyst, chamber contents, a V-shaped light channel. with a light source located in it and successively in the course of radiation by protective glass-sh, and the first photo emniksm and szh.atogo air source connected to the light channel disadvantages of the known device are its low reliability and low measurement accuracy. Purging cavities allows to limit the effect of oil inclusions on optical characteristics, however, in case of emergency and planned repairs of an industrial installation, when cc T: jBaeT equipment occurs, water is codenosed on protective slides, interacting with water to form a durable film, for removal of which disassembly of the measuring director is required, which is a rather laborious process. The aim of the invention is to improve the reliability of the device and the accuracy of measurements. This goal is achieved by the fact that in a photoelectric chamber primary measuring transducer for continuous measurement of the parameter of a spherical aluminosilicate laser: iT al and 3 a torus, with a hold and measure, it is located on a light channel with a light source. By using a light source and successively during the radiation of the protection Hb; wi with: eklzmi, and the first photodetector, as well as a source of compressed air connected to the light channel, a photoelectric conductor was introduced, optically coupled to the surface of the protective glass closest to the flow of the catalyst; a, located near the first photopriomik, with a light source, the source c: eta and the first photo receiver are equipped with a coolant 1, 1–1 coils and, and a heat exchanger is fixed on the chamber surface, the source of compressed air is connected to the siete channel through the cooling casing to the casing; and heat exchanger. FIG. 1 shows a photoelectric chamber primary measuring transducer, view; FIG. 2 shows a section LD in FIG. one; in fig. 3 ho, and rays into the device. The device includes a light guide with segments — 1–4, a flat mirror 5, cooling covers 6 and 7, protective glasses 8 and 9, chamber 10, which is a segment of a pipe with flanges 11 and 12 with a protective tube 13, with a cavity of 14 dl preheating compressed air; photodetectors 15 and 16; light source 17; fittings 18-26 for distributing air flow. Air is supplied through the nozzle 18, the nozzle 19 23 passes, and through the nozzle 24 enters the section. zok light guide. Through the nozzle 25, the heated air goes to the nozzle 26 on the other segment of the light guide. The device works as follows. The luminous flux (Fig. 3), emitting .MJDy by the source 17 of light, forms a light field and a stream of light scattered by the light field towards JieHHH and the photodetector 15 on the surface of the flow. The varying technological characteristic — the degree of regeneration — changes the intensity of the light flux, scattered by the light field in the direction of the photodetector 15 and, accordingly, the parameters of the photodetector change, which are recorded by the corresponding lines, such as an electronic potentiometer. The change in the parameters of the optical path E as a result of contamination of driven glasses 8 and 9 drives; this leads to an increase in the uninformative component of the signal and to a failure of the device. To signal the contamination of the protective glasses, the device is equipped with an optical cut including a flat mirror 5, with which the light beam is directed onto the protective glass 9. The ico-to-mirror light is directed towards the photodetector 16, a part of this light flux is scattered, forming a backlight. When eagr is known: nk of protective glasses, the intensity of the flow of light scattered by the surface of the protective glass in the direction of the photodetector 16 will increase, a signal will appear, warning of a possible failure.

Полость, содержаща с  в предлагаемом устройстве, дл  подогрева воздуха , позвол ет ограничить возможность загр знени  защитных стекал масл ными включени ми. Применение оптического канала дл  сигнализации о загр знении защитных стекол позвол ет эксплуатировать предлагаемое устройство на пролышленной установке, применение кожухов дл  охлаждени  свето-водов экономичнее использует сжатый воздух в устройстве,.а наличие фоновой засветки улучшает линейность выходных характеристик.The cavity contained in the proposed device for preheating the air makes it possible to limit the possibility of contamination of the protective glass with oil inclusions. The use of an optical channel for signaling the pollution of protective glasses allows the proposed device to be operated on a plant, the use of housings for cooling light guides makes more economical use of compressed air in the device, and the presence of background illumination improves the linearity of the output characteristics.

Предлагаемое изобретение отличаетс  от известного показател ми надежности,, требует меньше времени на профилактику и ремонт, что при применении фотоэлектронного камерного первичного преобразовател  в анализаторах непрерывного действи  н прог-алштенных установках высокой производительности даст сущестьенный зкономический эффект.The present invention differs from the well-known reliability indicators, which requires less time for maintenance and repair, which, when using a photoelectronic chamber primary converter in analyzers of continuous operation and high-performance, high-capacity installations, will produce a substantial economic effect.

мm

Claims (1)

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ КАМЕРНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ для непрерывного измерения параметров микросферического алюмосиликатного катализатора, содержащий камеру, V-образный световой канал с расположенными в нем источником света и последовательно по ходу излучения защитными стеклами, и первым фотоприемником, а также источник сжатого воздуха, соединенный со световым каналом, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности устройства и точности измерений, в него дополнительно введен второй фотоприемник, оптически связанный через ближайшую к потоку катализатора поверхность защитного стекла, расположенного возле первого фотоприемника, с источником света, источник света и первый фотоприемник снабжены охлаждающими кожухами, а на поверхности камеры закреплен теплообменник, причем источник сжатого воздуха соединен со световым каналом последовательно через охлаждающие кожухи и теплообменник.A PHOTOELECTRONIC CHAMBER PRIMARY MEASURING CONVERTER for continuous measurement of the parameters of a microspherical aluminosilicate catalyst, comprising a camera, a V-shaped light channel with protective light source and sequentially along the radiation path, and a first photodetector, as well as a compressed air source connected to the light channel characterized in that, in order to increase the reliability of the device and the accuracy of the measurements, a second photodetector is added to it, optically coupled The surface of the protective glass located near the first flow of the catalyst located near the first photodetector with a light source, the light source and the first photodetector are equipped with cooling covers, and a heat exchanger is fixed on the surface of the chamber, and the compressed air source is connected in series with the light channel through cooling covers and a heat exchanger. >> СО сл соWith 1 1.09 5 9 Τ'1 1.09 5 9 Τ '
SU802924734A 1980-07-15 1980-07-15 Photoelectronic chamber-type primary measuring converter SU1109597A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802924734A SU1109597A1 (en) 1980-07-15 1980-07-15 Photoelectronic chamber-type primary measuring converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802924734A SU1109597A1 (en) 1980-07-15 1980-07-15 Photoelectronic chamber-type primary measuring converter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1109597A1 true SU1109597A1 (en) 1984-08-23

Family

ID=20895764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802924734A SU1109597A1 (en) 1980-07-15 1980-07-15 Photoelectronic chamber-type primary measuring converter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1109597A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7812953B2 (en) 2005-11-16 2010-10-12 Japan Tobacco Inc. Mixture identification system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент DE 2207194, кл. G 01 J 1/04, опублик. 1975. 2. Шапиро Л.М. Выбор физической характеристики измерительного преобразовани дл непрерывного контрол технологического процесса.- Измерительна техника, 1969, 8, с. 7274 (прототип) . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7812953B2 (en) 2005-11-16 2010-10-12 Japan Tobacco Inc. Mixture identification system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4886354A (en) Method and apparatus for measuring crystal formation
US6963062B2 (en) Method for multiplexed optical detection including a multimode optical fiber in which propagation modes are coupled
ATE192572T1 (en) DEVICE AND METHOD FOR MEASURING COMPONENTS IN A BAG
US3234846A (en) Continuously recording turbidity meter
RU2008123878A (en) MIXTURE IDENTIFICATION SYSTEM
SU1109597A1 (en) Photoelectronic chamber-type primary measuring converter
CA3069001A1 (en) Optical detection of black powder concentration in gas flow-lines
DE60211986D1 (en) Method and device for measuring the light transmission of lenses
NO903267D0 (en) PAINTING A GAP BETWEEN A ROAD AND A FLOATER.
ATE288585T1 (en) FREEZING POINT MEASUREMENT DEVICE AND METHOD FOR MEASURING THE FREEZING POINT
WO2004057278A3 (en) Catalyst flow meter
RU2095792C1 (en) Optical dust counter
FR3107594B1 (en) METHOD AND SYSTEM FOR THE OPTICAL MEASUREMENT OF A CHARACTERISTIC OF PARTICLES PRESENT IN A GAS MEDIUM
US4487503A (en) Refractometer using the limiting angle method
EP0897115B1 (en) Flow velocity measuring unit
SU1402859A1 (en) Refractometer
NL8400451A (en) Optical device measuring particle concn. in liq. - has beam splitter providing reference beam for photodiode and measuring beam for optical fibre ending below liq. surface
SU714253A1 (en) Method of measuring the gradient of refraction coefficient of optically transparent media
CA2039079A1 (en) Eccentric core optical fiber
DE69310969T2 (en) Device for measuring the axial speed
US2923823A (en) Method for determining the presence of aldehydes in mixtures
Sawada et al. Plastic optical fiber doped with organic fluorescent material
SU1642332A1 (en) Measurer for parameters of liquid and gaseous media
SU1024862A1 (en) Interferential light filter maximum of transmission band width and wave length determination method
RU2134874C1 (en) Apparatus measuring gas concentrations