CS248154B1 - Device for simultaneous measurement of permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials while moving - Google Patents

Device for simultaneous measurement of permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials while moving Download PDF

Info

Publication number
CS248154B1
CS248154B1 CS929983A CS929983A CS248154B1 CS 248154 B1 CS248154 B1 CS 248154B1 CS 929983 A CS929983 A CS 929983A CS 929983 A CS929983 A CS 929983A CS 248154 B1 CS248154 B1 CS 248154B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
quantities
temperature
humidity
measured
permeability
Prior art date
Application number
CS929983A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Eduard Cieslar
Original Assignee
Eduard Cieslar
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 Eduard Cieslar filed Critical Eduard Cieslar
Priority to CS929983A priority Critical patent/CS248154B1/en
Publication of CS248154B1 publication Critical patent/CS248154B1/en

Links

Landscapes

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

Abstract

Kontinuální současné měření průdyšnosti, vlhkosti, teploty a dalších veličin sypkých materiálů za pohybu přímo na dopravních pásech provádí brodivá měřicí sonda, která sestává z kovové skořepiny, jež je současně měřicí elektrodou, v níž seshora je zaústě ­ no přívodní vedení stlačeného vzduchu, sní ­ mací vedení tlakového rozdílu, vícekolíkový konektor, která obepíná dno z nevodivého materiálu, v němž je vytvořena štěrbina a v podélné ose dna je zabudována jedna nebo více kovových elektrod připojených na ko ­ nektor. Signál průdyšnosti získáme jako tlakový rozdíl měřený snímacím vedením, signál vlh ­ kosti získáme jako vodivost, měřenou mezi elektrodami a skořepinou, teplotu snímáme diodou nebo termistorem zabudovaným na kovové elektrodě a další veličiny je možné měřit dalšími elektrodami v podélné ose dna.Continuous simultaneous measurement of permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials while moving directly on conveyor belts is performed by a wading measuring probe, which consists of a metal shell, which is also a measuring electrode, into which a compressed air supply line is connected from above, a pressure difference sensing line, a multi-pin connector that surrounds a bottom made of non-conductive material in which a slot is created and one or more metal electrodes connected to the connector are built into the longitudinal axis of the bottom. The permeability signal is obtained as a pressure difference measured by the sensing line, the humidity signal is obtained as conductivity measured between the electrodes and the shell, the temperature is measured by a diode or thermistor built into the metal electrode and other quantities can be measured by other electrodes in the longitudinal axis of the bottom.

Description

Vynález řeší současné měření průdyšnosti, vlhkosti, teploty a dalších veličin sypkých materiálů, zejména aglomerační směsi přímo na dopravních pásech nebo podávačích v provozních podmínkách.The invention solves simultaneous measurement of air permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials, especially agglomeration mixture directly on conveyor belts or feeders under operating conditions.

Měříme-li průdyšnost, vlhkost, teplotu, případně další veličiny, potřebujeme několik zařízení, která jsou umístěna na různých místech a tudíž měřené veličiny jsou časově posunuty a jejich měření probíhá za různých podmínek, což dělá velké potíže při zpracování těchto veličin v regulačních a řídicích obvodech, zvláště, když tyto veličiny úzce se sebou souvisej í.If we measure air permeability, humidity, temperature, eventually other variables, we need several devices which are located in different places and therefore the measured variables are time-shifted and their measurement takes place under different conditions, which makes it very difficult to process these variables in regulation and control. circuits, especially when these quantities are closely related.

Výše uvedené nedostatky nejenom odstraňuje zařízení pro současné měření průdyšnosti, vlhkosti, teploty a dalších veličin sypkých materiálů za pohybu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že měřicí sonda sestává z kovové skořepiny, jež je současně měřicí elektrodou, v níž seshora je zaústěno přívodní vedení, snímací vedení, vícekolíkový konektor, která obepíná dno z nevodivého materiálu, v němž je vytvořena štěrbina a v podélné ose dna je jedna nebo i více elektrod, které jsou připojeny na vícekolíkový konektor. *The above-mentioned drawbacks are not only eliminated by the device for simultaneous measurement of air permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials during the movement according to the invention, which consists in that the measuring probe consists of a metal shell which is simultaneously a measuring electrode. a conduit, a sensing conduit, a multi-pin connector that encircles the bottom of a non-conductive material in which a slot is formed, and in the longitudinal axis of the bottom there is one or more electrodes that are connected to the multi-pin connector. *

Vyšší účinek zařízení podle vynálezu je ten, že veličiny průdyšnost, vlhkost, teplota a další jsou měřeny ve stejný okamžik, na stejném místě, u stejného materiálu za naprosto stejných podmínek a navíc kromě průdyšnosti můžeme zbývající veličiny měřit před a za štěrbinou, kterou je vháněn vzduch ve směru pohybu sypkého materiálu, čímž mezi stejnými veličinami vznikají určité disproporce, které nám značně upřesní jejich vzájemné závislosti, charakterizující daný sypký materiál.The higher effect of the device according to the invention is that the values of air permeability, humidity, temperature and others are measured at the same time, at the same place, for the same material under exactly the same conditions. air in the direction of movement of the bulk material, which creates certain disproportions between the same quantities, which will greatly specify their interdependencies characterizing the bulk material.

2ařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je boční pohled a na obr. 2 pohled shora uvedeného zařízení.The device according to the invention is shown in the accompanying drawings in an exemplary embodiment, in which Fig. 1 is a side view and Fig. 2 is a view of the aforementioned device.

Na obr. 1 je znázorněna měřicí sonda sestavená z kovové skořepiny _1, jež je současně měřicí elektrodou, v níž seshora je zaústěno přívodní vedení 2^ snímací’ vedení vícekolíkový konektor 5_, která obepíná dno z nevodivého materiálu 6^, v němž je vytvořena štěrbina 1_ a v podélné ose dna zabudována jedna nebo více kovových elektrod 8_, jéž jsou připojeny na konektor 5. Upevnění měřicí sondy na unášecím páse 11 s vrstvou materiálu 12 je provedeno kloubovým závěsem 10.FIG. 1 shows a measuring probe consisting of a metal shell 1 which is simultaneously a measuring electrode in which the lead 2 of the sensing line is connected from above to a multi-pin connector 5 which surrounds the bottom of a non-conductive material 6 forming a slot 1 and one or more metal electrodes 8, which are also connected to the connector 5, are mounted in the longitudinal axis of the base. The measuring probe is fastened to the carrier strip 11 with the material layer 12 by means of a hinge 10.

Funkce zařízení podle obr. 1 je taková, že měřicí sonda, upevněná na kloubovém závěsu 10, se brodí v pohybující se vrstvě materiálu 12, přičemž signál průdyšnosti získáme foukáním konstantního množství plynného média přívodním vedením 2 a snímáním tlakového rozdílu v měřicím prostoru 13 vůči okolí, snímacím vedením 2· Tlakový rozdíl je nepřímo úměrný průdyšnosti daného materiálu.The function of the device of Fig. 1 is such that the measuring probe mounted on the hinge 10 wads in the moving layer of material 12, whereby a breathability signal is obtained by blowing a constant amount of gaseous medium through the supply line 2 and sensing the pressure difference · The pressure difference is inversely proportional to the breathability of the material.

Ve stejném místě, okamžiku a za naprosto stejných podmínek získáme signál vlhkosti sypkého materiálu měřením elektrické vodivosti pohybující se vrstvy mezi skořepinou 1_ a elektrodami v podélné ose dna.At the same point, time and under exactly the same conditions, a moisture signal of the bulk material is obtained by measuring the electrical conductivity of the moving layer between the shell 7 and the electrodes in the longitudinal axis of the bottom.

Na obr. 2 je znázorněno totéž zařízení shora, které navíc umožňuje měření vlhkosti před a za štěrbinou, kterou je vháněn vzduch ve směru pohybu sypkého materiálu. Tyto signály vztaženy k signálu průdyšnosti značně upřesňují jejich vzájemnou závislost při hledání optimálních hodnot pro daný sypký materiál.FIG. 2 shows the same device from above which, moreover, permits the measurement of moisture upstream and downstream of the slot through which air is blown in the direction of movement of the bulk material. These signals, relative to the breathability signal, greatly specify their interdependence in finding the optimal values for a given bulk material.

Další měřenou veličinou za stejných podmínek je teplota, která je snímána jednou z kovových elektrod v podélné ose dna a na elektrický signál je převedena termistorem nebo diodou zabudovanou na elektrodě. , íAnother measured variable under the same conditions is the temperature that is sensed by one of the metal electrodes in the longitudinal axis of the bottom and converted to an electrical signal by a thermistor or diode built into the electrode. , í

Kromě těchto měřených veličin je možné využitím dalších elektrod v podélné ose'dna měřit další veličiny charakterizující daný sypký materiál jako např. jeho granulometrii atd.In addition to these measured quantities, it is possible to use other electrodes in the longitudinal axis to measure other quantities characterizing the bulk material, such as its granulometry, etc.

Claims (1)

Zařízení pro současné měření průdyšnosti, vlhkosti, teploty a dalších veličin sypkých materiálů za pohybu vyznačené tím, že měřicí sonda sestává z kovové skořepiny (1), jež je současně měřicí elektrodou, v níž seshora je zaústěno přívodní vedení (2) plynného média, snímací vedení (3) plynného média, vícekolíkový konektor (5), v němž jeden kolík je s ní vodivě spojen, a která obepíná dno z nevodivého materiálu (6), v němž je vytvořena štěrbina (7) a zabudována nejméně jedna kovová elektroda (8), jež je propojena nejméně jedním vodičem (9) s konektorem (5).Device for simultaneous measurement of air permeability, humidity, temperature and other quantities of loose materials in motion characterized in that the measuring probe consists of a metal shell (1), which is simultaneously a measuring electrode in which the gas supply line (2) a gaseous medium conduit (3), a multi-pin connector (5) in which one pin is conductively connected thereto and which encircles the bottom of a non-conductive material (6) in which a slot (7) is formed and at least one metal electrode (8) ), which is connected by at least one conductor (9) to the connector (5).
CS929983A 1983-12-12 1983-12-12 Device for simultaneous measurement of permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials while moving CS248154B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS929983A CS248154B1 (en) 1983-12-12 1983-12-12 Device for simultaneous measurement of permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials while moving

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS929983A CS248154B1 (en) 1983-12-12 1983-12-12 Device for simultaneous measurement of permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials while moving

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS248154B1 true CS248154B1 (en) 1987-02-12

Family

ID=5443802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS929983A CS248154B1 (en) 1983-12-12 1983-12-12 Device for simultaneous measurement of permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials while moving

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS248154B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3482162A (en) Method and apparatus for detecting the dry weight per unit-length increment of a moving stream of tobacco by determining the ratio of total moisture to moisture per unit volume
JPS6197556A (en) Method and apparatus for measuring moisture content or dry component content of materials
JPS5488314A (en) Device and method for stable reading of thermocouple used in bushing for glass fiber spinning
US3320528A (en) Tobacco moisture determining apparatus including a conveying means having an elongated duct with an overflow channel
US3760267A (en) Moisture tester for continually flowing granular materials
US4070575A (en) Measurement of flow of particulate material by sensing the shadow profile
CS248154B1 (en) Device for simultaneous measurement of permeability, humidity, temperature and other quantities of bulk materials while moving
US4311957A (en) Measurement of moisture content
US2899282A (en) Means for measuring the contents of a combustible
US3434347A (en) Ice condition detecting device
ES8503446A1 (en) PROCEDURE FOR MEASURING AND REGULATING THE LOADING LEVEL OF PRODUCTS CONTAINED IN A CONTAINER
US4442420A (en) Partial pressure of oxygen sensor-II
US3875504A (en) Apparatus for continuously determining the moisture content of a moving ore bed
US3500187A (en) Probe for apparatus making temperature compensated resistance measurements of a moving bed of highly abrasive material
US3355665A (en) Moisture measuring probe having an insulating material covering less than one-half of the perimeter of the probe
US4826328A (en) Apparatus for measuring the mass of a flowing medium and method for producing an apparatus for measuring the mass of a flowing medium
SU981404A1 (en) Device for controlling agglomeration batch
CS234307B1 (en) Device for simultaneous measurement of permeability and moisture of loose materials during movement
RU1822967C (en) Capacitance-type moisture sensor
US5852368A (en) Sensor for the measurement of moisture in a flow of material
JPS6454585A (en) Object quantity detecting device
SU1073672A1 (en) Device for measuring humidity of loose material in flow
SU1200127A1 (en) Batch box for measuring loose materials
GB691332A (en) A method and means for determining the moisture content of stationary or moving goods
US3296524A (en) Capacitance probe for particulate materials having a pair of plates connected in the manner of a keel