CS226760B1 - Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech - Google Patents

Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech Download PDF

Info

Publication number
CS226760B1
CS226760B1 CS401580A CS401580A CS226760B1 CS 226760 B1 CS226760 B1 CS 226760B1 CS 401580 A CS401580 A CS 401580A CS 401580 A CS401580 A CS 401580A CS 226760 B1 CS226760 B1 CS 226760B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
electrodes
continuously measuring
water content
water contents
measuring water
Prior art date
Application number
CS401580A
Other languages
English (en)
Inventor
Emil Soukup
Vaclav Ing Kuchynka
Jan Kolar
Original Assignee
Emil Soukup
Vaclav Ing Kuchynka
Jan Kolar
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 Emil Soukup, Vaclav Ing Kuchynka, Jan Kolar filed Critical Emil Soukup
Priority to CS401580A priority Critical patent/CS226760B1/cs
Publication of CS226760B1 publication Critical patent/CS226760B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

Předmětem vynálezu je způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech, například v surovém uhelném prachu, v uhelné směsi pro koksování a podobně.
V současné době jsou známy kontinuální vlhkoměry využívající různých měřicích metod. Je to např, metoda využívající změnu relativní permitivity měřeného materiálu, kdy se vyhodnocuje změna kapacity kondenzátorů, mezi jehož elektrodami prochází měřený materiál. Konduktometrické metoda využívá změnu elektrické vodivosti měřeného materiálu při měření střídavým proudem. Další známé vlhkoměry jsou např. neutronové, mikrovlnné a podobně. Všechny uvedené způsoby pro kontinuální měření obsahu vody v sypkých materiálech vyžadují složitá zařízení, která jsou výrobně nákladná a náročná na údržbu. Revýhodou je jejich obtížné provozní seřízení, cejchování a nestabilita údaje. Složitost těchto zařízení omezuje jejich rozšíření a provozní využívání. Obsah vody v sypkých materiálech, zjištovaný kontinuálním způsobem je v mnoha případech důležitý kvalitativní údaj. Znalost okamžité vlhkosti, například surového uhelného prachu umožňuje zkvalitnit proces třídění suroviny před dalším zpracováním. Vlhkost koksové směsi před vstupem do koksové baterie je jedním ze základních parametrů technologického procesu výroby koksu. Obsah vody je nutné zjištovat u dalších sypkých materiálů, například písku,rudy atd.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje nový způsob a zařízení pro kontinuální měření obsahu vody v sypkých materiálech nodle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se do
226 760
226 760 proudu měřeného materiálu, například na pásovém dopravníku, v přesypu a podobně umístí dvě kovové elektrody se vzájemně odlišnými standardními redukčně oxidačními potenciály. Voda obsažená v měřeném materiálu potom na ně působí jako elektrolyt v galvanickém článku, přičemž se měří elektrický proud na kovových elektrodách, který je úměrný obsahu vody v materiálu, procházejícím v prostoru mezi elektrodami. Elektrody mohou byt bud do materiálu ponořeny a nebo mohou klouzat no jeho povrchu. V zásadě však musí být velikost styčné plochy elektrod s materiálem konstantní a měřený materiál musí zprostředkovat vzájemné propojení obou elektrod. Pokud se tok materiálu mezi elektrodami zastaví, je nutné měření vyloučit, protože naměřený údaj by byl ovlivněn polarizací elektrod. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že toto je tvořeno dvěma kovovými elektrodami zhotovenými z materiálu vzájemně odlišných standardních redukčně oxidačních potenciálů ta konstatní velikosti stykových ploch s měřeným materiálem, které jsou napojeny na vyhodnocovač elektrického proudu.
Výhodou nového způsobu pro kontinuální měření obsahu vody v sypkých materiálech je jeho velmi jednoduchá realizace. Nařízení může pracovat i bez napáječe energie, protože snímač je zde sám zdrojem. Tím je zařízení v porovnání se známými vlhkoměry výrazně zjednodušeno. Vlhkoměr podle vynálezu v nejjednodušším provedení může sestávat pouze ze snímače s elektrodami a mikroapérmetru. Pro náročnější aplikace je vhodné zařízení doplnit referencí za účelem posunurí počátku měření. Výsledný signál je vhodné zesílit na signál unifikovaný, aby bylo možno vlhkoměr zapojit na běžné typy regulátorů. Možností využití v různých odvětvích národního hospodářství je mnoho. Například pro měření a regulaci vlhkos- , ti uhelných směsé pro kokeovny, elektrárny, teplárny. Při automatické regulaci sušení sypkých hmot na konstantní vlhkost například sušení flotačního koncentrátu a podobně. Při výrobě ohnivzdorných tvarovek v závodech, zpracujících raagnezit je možno zařízení zapojit do automatizovaných linek pro přípravu ohnivzdorné směsi. Ve slévárnách při přípravě formovacích písků, v závodech zpracujících kaolin, v závodech s přípravou kameniva a podobně. Největší ekonomický přínos nového způsobu a zařízení podle vynálezu vyplývá z možnosti jejich realizace do okruhů magnetické regulace v nejrůznějších výrobních procesech, protože umožňuje přesné dodržení technologických postupů výroby, což se projeví ve zvýšené kvalitě konečných produktů, jejich oeně a ve zvýšené celkové efektivnosti výroby.
Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení zařízení, určené k provádění způsobu měření obsahu vody v sypkých materiálech.
Zařízení sestává ze dvou kovových elektrod 2 a 2» z materiálů se vzájemně odlišnými standardními redukčně oxidačními potenciály. Obě elektrody 2, 2 jsou uspořádány tak, aby v konstantní velikosti stykových ploch byly vzájemně propojeny materiálem určeným k měření a z vyhodnooovače £ elektrického proudu. Tento může být tvořen například pouhým raikroampérmetrera nebo složitějším zařízením se zesilovačem s potlačenou nulou, popřípadě s regulátorem a registrací.
Obsah vody v sypkých materiálech je potom měřen tím způsobem, že na obě elektrody 2» umístěné ve styku s pohybujícím se měřeným materiálem 2 působí voda obsažená v materiálu 1 jako elektrolyt v galvanickém článku. Protože se jedná o elektrody e rozdílnými redukčně oxidačními potenciály, vzniká na elektrodách napětí a okruhem s vj^odnocovačem £
226 760 protéká elektrický proud, který je úměrný obsahu vody v materiálu 1. Polarizace elektrod se neprojevuje, protože materiál 1 jako elektrolyt je stále unášen a do styku s elektrodami £» 2 přichází elektrolyt nový. Elektrody 2, 2 jsou materiálem 1. stále otírány a tak je jejich povrch udržován kovově čistý, bez následků polarizace.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech, vyznačený tím, že se do etyku e pohybujícím se měřeným materiálem umístí dvě kovové elektrody se vzájemně odlišnými standardními redukčně oxidačními potenciály, na které potom voda obsažená v měřeném materiálu působí jako elektrolyt v galvanickém článku, přičemž se měří elektrický proud na elektrodách» který je úměrný obsahu vody v materiálu procházejícím mezi elektrodami.
CS401580A 1980-06-06 1980-06-06 Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech CS226760B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS401580A CS226760B1 (cs) 1980-06-06 1980-06-06 Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS401580A CS226760B1 (cs) 1980-06-06 1980-06-06 Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS226760B1 true CS226760B1 (cs) 1984-04-16

Family

ID=5381916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS401580A CS226760B1 (cs) 1980-06-06 1980-06-06 Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS226760B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3746975A (en) Measuring characteristics of materials by using susceptive and conductive components of admittance
US2848008A (en) Apparatus for measuring, recording, and/or controlling the moisture content of bulk material
US3339137A (en) Moisture determining apparatus having adjacent electrode pairs driven outof-phase
FI62910B (fi) Anordning foer detektering av magnetiskt ledande metaller i enoerlig materialstroem
CS226760B1 (cs) Způsob kontinuálního měření obsahu vody v sypkých materiálech
SU745387A3 (ru) Устройство дл измерени электросопротивлени проводника
US2854626A (en) Plating thickness indicator
Ferrara et al. Optimal frequency range for the measurement of AC conductivity in aqueous solutions
JP2002277427A (ja) 誘電物性測定装置
US3355665A (en) Moisture measuring probe having an insulating material covering less than one-half of the perimeter of the probe
CN2581377Y (zh) 一种皮带输送机用粉粒物料水分测量仪
US2897436A (en) Indicating and control apparatus for electrolyte concentration and the like
Spitzlei Choosing a method for measuring your material’s moisture content
GB1115851A (en) Method and apparatus for determining components in hydrocarbon streams
RU2816098C1 (ru) Способ определения влажности древесных опилок при сушке
Cancilla et al. On-line moisture determination of ore concentrates ‘a review of traditional methods and introduction of a novel solution’
SU981404A1 (ru) Устройство контрол агломерационной шихты
GB1122809A (en) Device for measuring turbidity in fluids
SU594448A1 (ru) Устройство дл измерени содержани твердой фазы в пульпе
SU129866A1 (ru) Способ определени концентрации серной кислоты
SU939084A1 (ru) Устройство дл автоматического регулировани процесса флотации руд
SU142814A1 (ru) Прибор дл автоматического контрол и сигнализации кислотности кисломолочных продуктов
SU501345A1 (ru) Способ определени влагосодержани материала
GB826195A (en) Improvements in and relating to apparatus for detecting or measuring the contents of fine particles in a flowing fluid
JPS6454585A (en) Object quantity detecting device