DE3723523C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE3723523C2
DE3723523C2 DE3723523A DE3723523A DE3723523C2 DE 3723523 C2 DE3723523 C2 DE 3723523C2 DE 3723523 A DE3723523 A DE 3723523A DE 3723523 A DE3723523 A DE 3723523A DE 3723523 C2 DE3723523 C2 DE 3723523C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
radiation
flow channel
detector
radiation source
measuring
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
DE3723523A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3723523A1 (de
Inventor
Horst Dipl.-Ing. Ddr 9200 Freiberg Dd Kretschmer
Norbert Dipl.-Phys. Ddr 9230 Brand-Erbisdorf Dd Beiermann
Michael Dipl.-Ing. Gaetke
Juergen Dipl.-Ing. Noack
Christel Dipl.-Ing. Ddr 9200 Freiberg Dd Tober
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BRENNSTOFFINSTITUT FREIBERG DDR 9200 FREIBERG DD
Original Assignee
BRENNSTOFFINSTITUT FREIBERG DDR 9200 FREIBERG DD
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 BRENNSTOFFINSTITUT FREIBERG DDR 9200 FREIBERG DD filed Critical BRENNSTOFFINSTITUT FREIBERG DDR 9200 FREIBERG DD
Publication of DE3723523A1 publication Critical patent/DE3723523A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3723523C2 publication Critical patent/DE3723523C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/06Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption
    • G01N23/12Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption the material being a flowing fluid or a flowing granular solid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/24Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by observing the transmission of wave or particle radiation through the material

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung des Dichteprofils eines strömenden Feststoff-Trägergas- Gemisches von hoher Feststoffkonzentration in einem Strö­ mungskanal gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Zur Bestimmung der Dichte von in Rohrleitungen strömenden Medien werden radiometrische Meßeinrichtungen mit einer γ-Strahlenquelle und einem Strahlendetektor eingesetzt (vgl. DE-OS 26 42 537, DE-OS 27 27 032 bzw. DD-WP 2 17 016). Diese Meßeinrichtungen sind jedoch nur für relativ große Meßvolumina geeignet und liefern integrale Mittelwerte, so daß Dichteprofile über dem Querschnitt von Rohrleitungen mit 20 bis 100 mm Durchmesser nicht exakt erfaßt werden können. Dies gilt insbesondere für im sog. Dichtstrom ge­ förderte Feststoff-Trägergas-Suspensionen mit Feststoffkon­ zentrationen von etwa 300 kg Feststoff pro Kubikmeter Trä­ gergas.
Bei kleinen Meßvolumen bieten mit β-Strahlen arbeitende Meßgeräte gegenüber den γ-Strahlenmessungen eine um ca. zwei Größenordnungen bessere Empfindlichkeit und damit entsprechend höhere Meßgenauigkeiten. Aus der US-PS 37 66 379 ist ein derartiges Dichtemeßgerät für in einer Rohrleitung strömende Feststoff-Trägergas-Suspensionen bekannt, bei dem in einer Querebene der Rohrleitung mehrere β-Strahlenquellen und an einer gegenüberliegenden Stelle der Rohrwand ein β-Strahlendetektor fest angeordnet sind. Da die Strahlen aller Strahlenquellen vom gemeinsamen Detek­ tor erfaßt werden, läßt sich lediglich die Gesamtdichte der Suspension summarisch erfassen, ohne daß ein Dichte­ profil über den Meßquerschnitt erstellt werden kann.
In der Zeitschrift "Isotopenpraxis", 12. Jahrgang, H. 12/ 1976, S. 459-462 ist ein gattungsgemäßes Meßgerät mittels β-Strahlentransmission angegeben, mit der die räumliche Dichteverteilung einer in einem Strömungskanal geförderten Feststoff-Trägergas-Suspension bestimmt werden kann. Durch eine um die Rohrachse drehbare Quelle-Detektor-Anordnung wird die Meßebene in einer Vielzahl von Meßschritten mit einem netzartigen Strahlenganggitter überzogen, um so Aus­ sagen über die Dichteverteilung im Meßquerschnitt zu erhal­ ten. Abgesehen von dem hohen apparativen Aufwand sind je­ doch die erzielbaren Meßergebnisse ungenau, da bei jedem Meßvorgang zwei Variable, nämlich das Meßvolumen und die Suspensionsdichte nur gemeinsam erfaßt werden können. Darü­ ber hinaus sind genauere Dichteprofil-Bestimmungen von dichten Feststoff-Trägergas-Suspensionen in größeren Rohr­ querschnitten nicht möglich, da die Größe des jeweiligen Meßvolumens nicht individuell eingestellt werden kann, sondern die Meßstrahlen bei radialer Strahlrichtung den gesamten Meßquerschnitt durchsetzen müssen. Damit ist diese Meßmethode nur auf kleinere Rohrleitungen bzw. Meßquer­ schnitte und/oder Feststoff-Trägergas-Suspensionen mit geringen Feststoffanteilen beschränkt.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur radiome­ trischen Dichteprofilmessung nach dem on-line-Prinzip für relativ dichte Feststoff-Trägergas-Suspensionen zu schaffen, die bei geringem apparativem Aufwand auch bei Meßquerschnit­ ten der Rohrleitungen von über 20 mm Durchmesser genaue Meßergebnisse liefert.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
Die Strahlenquelle und der Strahlendetektor mit ihren Strah­ lenröhrchen sind vorteilhaft so im Gehäuse angeordnet, daß im einstellbaren Meßvolumen kaum eine Störung der strö­ menden Suspension erfolgt. Das Meßvolumen kann in seiner Größe durch eine gegenseitige Verschiebebewegung der β- Strahlenquelle und/oder des β-Strahlendetektors zusammen mit ihren Strahlenrohren und den Strahlenfenstern einge­ stellt sowie definiert über den Rohrquerschnitt bewegt werden.
Die Strahlenfenster der β-Strahlenquelle und des β-Strahlen­ detektors sind hinsichtlich ihrer Wandstärke und ihres Werkstoffes zweckmäßig so beschaffen, daß ihre Flächenmasse, d. i. das Produkt aus Wandstärke und Werkstoffdichte, we­ sentlich kleiner als die entsprechende Flächenmasse der Rohrleitung ist. Vorteilhaft bestehen die Strahlenfenster aus kleinen dünnen Titan- oder Edelstahlblechen, die mittels Laserstrahlimpuls- oder Elektronenstrahlschweißen auf einem Metallkörper befestigt sind und ohne Deformation einen hohen Druck in der Rohrleitung ermöglichen. Eventuelle Verschleißerscheinungen an den Strahlenfenstern werden durch Einhaltung einer unteren Dichtegrenze und einer oberen Geschwindigkeitsgrenze der Suspension vermieden. Eine Kon­ trolle erfolgt durch Zählratenmessung ohne Meßmedium, wobei minimalste Verschleißerscheinungen im Bereich von unter 1 µm erkannt werden.
Zur Untersuchung von Randströmungen können vorteilhaft die Strahlenfenster zusammen mit der Strahlenquelle und dem Strahlendetektor, die auf einer Querachse liegen, so verschoben werden, daß die Außenfläche des einen Strahlen­ fensters die Gehäusewand des Strömungskanals tangiert. Die in den Strömungskanal hineinragenden Abschnitte der Strahlenrohre können seitlich in Strömungsrichtung mit einem An- und Abströmkörper versehen sein. Bei dieser Ausge­ staltung entfällt die synchrone Verschiebung von Strahlen­ quelle und Strahlenfenster.
Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung im einzelnen beschrieben, in der die Meßvorrichtung im Längsschnitt dargestellt ist.
Die gezeigte Meßvorrichtung ist zur Messung der Dichtever­ teilung einer Kohlenstaub-Trägergas-Suspension bestimmt, die mit einem Druck von etwa 4 MPa dem Reaktor einer Druck­ vergasungsanlage zugeführt wird. Die Meßvorrichtung ist in einer Rohrleitung von 37 mm Durchmesser um die Rohrachse verdrehbar installiert.
Die Meßvorrichtung enthält ein Gehäuse 1 mit einer Querboh­ rung 16, die dem Durchmesser der Förderleitung entspricht und somit zu dieser einen stoßfreien Übergang garantiert. In einer senkrecht zur Strömungsrichtung im Gehäuse 1 aus­ gebeulten Ausnehmung ist eine Strahlenquelle 2 in einer beweglichen Stellvorrichtung 3 angeordnet und durch eine Mutter 4 gesichert. In einer diametral gegenüberliegend im Gehäuse 1 angeordneten zweiten Ausnehmung ist ein β- Strahlendetektor 11 in einer ebenfalls beweglichen Stell­ vorrichtung 6 angeordnet und durch eine Mutter 7 gesichert. Die Stellvorrichtungen 3, 6 sind durch Rundringe 8, 9 gegen die Atmosphäre abgedichtet. Die Staubfreiheit der durch die Bewegung der Strahlenquelle 2 und des Detektors 11 entstehenden Freiräume 17 wird durch einen Sintermetall­ filter 12 mit anschließender Druckausgleichsleitung 13 und Abstreifringen 14 aus Filzmaterial gewährleistet. An den zueinanderweisenden Stirnseiten der Strahlenquelle 2 und des Strahlendetektors 11 sind je ein Strahlenrohr 15 und 5 befestigt, die an ihren in die Querbohrung 16 hineinragenden Enden durch je ein Strahlenfenster 15 a, 15 b abgeschlossen sind. Der vordere Endteil des Detektors 11 ist durch einen Rundring 10 gegenüber der Stellvorrich­ tung 6 abgedichtet. Die das jeweilige Meßvolumen quellen- und detektorseitig begrenzenden ebenen Strahlenfenster bestehen aus einer Titanfolie von 0,1 mm Stärke, und sind auf der Stirnfläche der Strahlenrohre 5, 15 durch Laser­ strahlenimpulse angeschweißt. Das Meßvolumen wird durch Verschiebebewegungen der Stellvorrichtungen 3 und 6 einge­ stellt.
Der Strahlendetektor 11 ist an ein Auswertgerät mit Mikro­ rechner angeschlossen. Diese Anordnung gestattet die Messung des Dichteprofils der Kohlenstaub-Trägergas-Suspension mit einem Meßfehler von kleiner ±2%.

Claims (3)

1. Vorrichtung zur Bestimmung des Dichteprofils eines strö­ menden Feststoff-Trägergas-Gemisches von hoher Feststoff­ konzentration in einem Strömungskanal,
bei welcher eine b-Strahlenquelle und ein β-Strahlen­ detektor in einer Querschnittsebene des Strömungs­ kanals um die Kanalachse schrittweise verdrehbar angeordnet sind und
bei der nach jedem Drehschritt die Größe der β-Strah­ lenabsorption im durchstrahlten Meßvolumen gemessen wird, dadurch gekennzeichnet,
daß an der β-Strahlenquelle (2) und an dem β-Strahlen­ detektor (11) jeweils Strahlenrohre (5; 15) befestigt sind, die an ihren freien Enden durch ein Strahlenfenster (5 a, 15 a) abgeschlossen sind,
daß die Strahlenrohre (5, 15) von diametral gegenüberlie­ genden Seiten in den Strömungskanal (16) bis zu einer jeweils einstellbaren Tiefe einschiebbar sind, so daß das zwischen den Strahlenfenstern (5 a, 15 a) gebildete Meßvolumen einstellbar ist, und
daß die β-Strahlenquelle (2) und der β-Strahlendetektor (11) um die Kanalachse gemeinsam verdrehbar sind.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlenfenster (5 a, 15 a) aus einem druckfesten Werkstoff mit kleiner Flächenmasse, wie Titan- oder Edelstahlblech, bestehen.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die β-Strahlenquelle (2) und der β-Strahlendetektor (11) mittels Stellvorrichtungen (3; 6) in einem gemein­ samen Gehäuse (1) angeordnet sind und daß die von den Stellvorrichtungen (3, 6) im Gehäuse (1) begrenzten Hohlräume (17) mit dem Strömungskanal (16) über eine Druckausgleichsleitung (13) mit Feststoffilter verbunden sind.
DE19873723523 1986-09-16 1987-07-16 Verfahren und vorrichtung zur dichteprofilmessung von fliessfaehigen stroemenden medien Granted DE3723523A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DD86294438A DD252676A1 (de) 1986-09-16 1986-09-16 Verfahren und vorrichtung zur dichteprofilmessung von fliessfaehigen stroemenden medien

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3723523A1 DE3723523A1 (de) 1988-05-05
DE3723523C2 true DE3723523C2 (de) 1989-07-20

Family

ID=5582452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19873723523 Granted DE3723523A1 (de) 1986-09-16 1987-07-16 Verfahren und vorrichtung zur dichteprofilmessung von fliessfaehigen stroemenden medien

Country Status (2)

Country Link
DD (1) DD252676A1 (de)
DE (1) DE3723523A1 (de)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0428193D0 (en) * 2004-12-23 2005-01-26 Johnson Matthey Plc Density measuring apparatus
CN104913824B (zh) * 2015-06-24 2018-07-06 济南康能电力技术有限公司 一种粉体质量流量计

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1274213A (en) * 1968-06-05 1972-05-17 Coal Industry Patents Ltd Improvements in and relating to density-measuring apparatus
FR2355191A1 (fr) * 1976-06-16 1978-01-13 Creusot Loire Dispositif de maintien d'une nappe de tubes a l'interieur d'une enceinte
DE2642537C2 (de) * 1976-09-22 1986-11-27 Krupp Koppers GmbH, 4300 Essen Verfahren zur Ermittlung und Steuerung des bei der Partialoxidation von feinkörnigen bis staubförmigen Brennstoffen dem Vergaser zugeführten Brennstoffstromes
WO1982003273A1 (en) * 1981-03-16 1982-09-30 Cunningham Jock Bernard Measurement of bulk density of particulate materials
DD217016A1 (de) * 1983-08-08 1985-01-02 Freiberg Brennstoffinst Vorrichtung zur radiometrischen dichtemessung von fliessfaehigen medien

Also Published As

Publication number Publication date
DD252676A1 (de) 1987-12-23
DE3723523A1 (de) 1988-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1935989C3 (de)
DE2512644B2 (de) Vorrichtung zum Bestimmen des Mengenstroms und/oder der Viskosität eines Fluids
DE1935989B2 (de) Differentialdruckstroemungssonden zum einsatz in eine fliessfaehiges medium fuehrende rohrleitung
DE3139917C2 (de)
DE69027538T2 (de) Verfahren zum messen von defekten in einer pipeline
DE2842414A1 (de) Differenzdrucksonde
DE3723523C2 (de)
DE2510762B2 (de) Vorrichtung zur Messung des Durchflusses
DE2405786C3 (de) Meßeinrichtungen zur Gasstrommessung in Gasabsaugeleitungen
EP0616220B1 (de) Vorrichtung zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsrichtung von Gasen oder Flüssigkeiten
DE3940474C1 (de)
EP0049756B1 (de) Vorrichtung zum Messen des Differenzdruckes
DE4125228C2 (de) Vorrichtung zur in-line-Probenahme und zur optischen Messung von Materialeigenschaften eines strömenden Fluids
DE1598831C3 (de) Trubungsmesser mit Kontrollvorrich tung
DE102004055101A1 (de) Baueinheit aus einem Strömungssensor, einem Durchlaßkanal und einem innerhalb des Durchlaßkanals angeordneten Meßkanals
DE19623586A1 (de) Staudrucksonde
DE3723437C2 (de)
DE3416418C2 (de) Gerät zur Messung des Volumenstromes eines Gases
DE2234680A1 (de) Durchflussmesser
AT401203B (de) Vorrichtung zum messen der geschwindigkeit und zum bestimmen der richtung von luftströmungen
DE2237722C3 (de) Pneumatische PositlonsmeBvorrlchtung
DE19716509C2 (de) Verfahren zur Bestimmung der Viskosität eines Gases
DE3689152T2 (de) Durchflussmesser.
DE3732583A1 (de) Durchflussmesssonde
AT526372A1 (de) Verfahren zur Bestimmung einer Verschmutzung

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee