FI78562C - Monteringsanordning foer omvandlare. - Google Patents

Monteringsanordning foer omvandlare. Download PDF

Info

Publication number
FI78562C
FI78562C FI840386A FI840386A FI78562C FI 78562 C FI78562 C FI 78562C FI 840386 A FI840386 A FI 840386A FI 840386 A FI840386 A FI 840386A FI 78562 C FI78562 C FI 78562C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
radiant energy
collar
energy
source
tube
Prior art date
Application number
FI840386A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI78562B (fi
FI840386A (fi
FI840386A0 (fi
Inventor
Irving R Brenholdt
Original Assignee
Champion Int Corp
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 Champion Int Corp filed Critical Champion Int Corp
Publication of FI840386A0 publication Critical patent/FI840386A0/fi
Publication of FI840386A publication Critical patent/FI840386A/fi
Publication of FI78562B publication Critical patent/FI78562B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI78562C publication Critical patent/FI78562C/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
    • G01N21/53Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid within a flowing fluid, e.g. smoke
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N2021/4704Angular selective
    • G01N2021/4707Forward scatter; Low angle scatter
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N2021/4704Angular selective
    • G01N2021/4709Backscatter

Landscapes

  • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Supports For Pipes And Cables (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Piezo-Electric Or Mechanical Vibrators, Or Delay Or Filter Circuits (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)

Description

1 78562
Anturin asentamisväline
Esillä oleva keksintö kohdistuu anturin asentamisvä-lineeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen yhteydessä, jolla määritellään kiinteiden hiukkasten pitoisuus suspensiossa ("konsistenssi") ja erityisesti anturin asentamisvälineeseen, jossa saranoitu kaulus on sovitettu kiinnittymään putken osan ympärille, jonka kautta virtaa suspensio, esimerkiksi paperimassa.
Paperin valmistusprosesseissa on paperimassan konsistenssi ensisijaisen tärkeä tekijä. Esillä olevassa selostuksessa termillä "paperimassa” tarkoitetaan minkä tahansa tyyppistä märkää paperimassaa missä tahansa paperin valmistusprosessin vaiheessa. Paperin ja paperituotteiden eri laadut ja painot vaativat erilaisia paperimassan konsistensseja. Lisäksi paperimassan konsistenssi tietylle paperituotteelle riippuu prosessin kohdasta, jossa paperimassan näyte otetaan. Paperimassa koostuu hienoksi jauhetuista puukuiduista, vedestä ja usein tietyistä lisäaineista. Kyseinen paperimassa ei ole homogeeninen massa, vaan pikemminkin edellä mainittuja aineita sisältävä seos.
Koska paperimassan konsistenssi on ensisijaisen tärkeää paperin ja paperituotteiden valmistuksessa, on erittäin toivottavaa tietää konsistenssi koko prosessin ajan. Edelleen, luotettavan ja korkealaatuisen paperinvalmistustoiminnan aikaansaamiseksi tulee tuntemattoman paperimassan konsistenssin olla helposti todettavissa. Kyseinen konsistenssin määritys on erityisen tärkeää haluttaessa vaihtaa paperinvalmistuslai-te yhdeltä tuotelaadulta toiselle. Kyseinen laadun muutos voi vaatia erilaisen konsistenssin omaavan paperimassan käytön.
Paperiteollisuuden käyttämä termi "konsistenssi" merkitsee kuivan paperimassan pitoisuutta vedessä. Konsistenssi ilmaistaan prosentteina, konsistenssipitoisuus laskettaessa seuraavasti: 2 78562
Paperimassan kulyaEalno . χ 10„ . konslstenssl (4)
Veden ja paperimassan paino
Selluloosa- ja paperiteollisuudessa voi paperimassan konsis-tenssi vaihdella kolme kertaluokkaa, esimerkiksi 0,02 %:sta 20 %:iin.
Tunnetussa paperimassan konsistenssin määrittävässä laitteessa ja menetelmässä käytetään lähteenä diffuusin säteilyn energiaa, joka energia kohdistetaan mitattavaa suspensiota kohti. Suspension eteenpäin siroama energian osa ilmaistaan ja tuotetaan ensimmäinen signaali, joka osoittaa eteenpäin si-ronneen energian suuruutta. Suspension takaisinpäin siroaman energian osa ilmaistaan ja tuotetaan toinen signaali, joka osoittaa takaisinpäin sironneen energian suuruutta. Ensimmäinen ja toinen signaali yhdistetään ennalta määrätyssä suhteessa takaisinkytkentäsignaalin tuottamiseksi, jota käytetään ohjaamaan säteilyenergian lähteen emittoiman energian intensiteettiä. Lähteen emittoiman energian intensiteetti on eteenpäin sironneen ja takaisinpäin sironneen energian funktio ja on suoraan verrannollinen mitattavan suspension konsistenssiin. Valvomalla säteilyenergian lähdettä käyttämää tehoa voidaan aikaansaada näyttö, joka on kalibroitu konsistenssipitoisuu-den termein.
On toivottavaa aikaansaada laite, joka määrittää paperimassan konsistenssin reaaliajassa paperin valmistuksen aikana. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tulee aikaansaada laite, joka valvoo paperimassaa sen virratessa prosessiputken kautta. Eräs tapa tämän toteuttamiseksi on esitetty US-patenttijulkaisussa n:o 4 040 743, jossa käytetään hyväksi takaisin sironnutta, heijastunutta ja eteenpäin kulkeutunutta energiaa paperimassan lieteparametrien mittaamiseksi. Tässä patenttijulkaisussa esitetyssä laitteessa sijaitsee optinen mittauspää valetussa kotelossa, jolla kiinnitetään optiikka, ikkunat ja prismat paikalleen, ja joka sisältää kannakkeet ja kaarimaisen pinnan. Kannakkeet kiinnittävät putken seinän ulkopinnan ja niiden 3 78562 välille asetetun tiivisteen. Valetun kotelon laajentuminen kiinnittää kitkan avulla putken seinään muodostetun aukon seinät. Mittauspään asennuslaite kiinnitetään paikalleen kiinnitysvanteen avulla. Valetun kotelon ja ikkunoiden kaari-mainen pinta sijaitsee putken seinän sisäpinnan määräämässä tasossa. Tämän rakenteen käyttämiseksi täytyy putki, jonka läpi paperimassa virtaa, leikata auki vaadittavan aukon aikaansaamiseksi, johon valettu mittauspään kotelo sopii. Tämä johtaa paperimassan vuodon ja likaantumisen mahdollisuuteen.
Useissa muissa patenttijulkaisuissa esitetään laitteita säteilyn säteilijöiden ja/tai ilmaisimien asentamiseksi putkien ja muiden sylinterin muotoisten kappaleiden ympärille. Esimerkiksi US-patenttijulkaisu n:o 2 759 175 kohdistuu vuodon ilmaisimeen putkiliitoksessa, jossa käytetään putkiliitosta ympäröivän ohuen, sähköisesti johtavan metallifolion kiinnitys järj estelyä . US-patenttijulkaisut n;ot 2 967 938, 3 673 407, 3 519 824 ja 3 445 655 liittyvät kaikki useisiin tarkastus-laitteisiin, jotka käyttävät jonkin tyyppistä säteilyn säteilijää ja ilmaisinta kiinnikkeen yhteydessä säteilijän ja ilmaisimen sijoittamiseksi sylinterin ympärille.
US-patenttijulkaisussa n:o 4 022 245 esitetään läpinäkyvän hoikin käyttö sulkuventtiilin ympärillä venttiilin visuaalista tarkastusta varten. Läpinäkyvää ikkunaa ei kuitenkaan käytetä säteilyn säteilijän ja anturijärjestelyn yhteydessä putken kautta virtaavan aineen parametrien valvomiseksi.
US-patenttijulkaisuissa n:ot 1 893 702 ja 3 664 621 on esitetty kiinnikejärjestelmiä. Kyseiset järjestelyt eivät kuitenkaan kohdistu säteilylähteiden ja -ilmaisimien asennukseen putken ympärille haluttujen parametrien prosessin aikaisia mittauksia varten.
Olisi edullista aikaansaada anturin asentamisväline, joka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen yhteydessä, jolla mitataan kiinteiden hiukkasten pitoisuus putken läpi virtaa- 4 7 £ 5 6 2 vasaa suspensiossa. Kyseisellä järjestelyllä aikaansaataisiin yksinkertainen asennus putkeen ja myöhemmin se voitaisiin yksinkertaisesti poistaa putkesta, ja se ei vaatisi aukkoa putkessa, mikä voisi johtaa nesteen vuotoon. Esillä oleva keksintö kohdistuu kyseisen tyyppiseen anturin asentamisvälineeseen.
Keksinnön mukaiselle anturin asentamisvälineel1 e on tunnusomaista se, mitä on esitetty vaatimusten 1 ja 13 tunnusmerkki-osassa .
Esillä oleva keksintö aikaansaa anturin asentamisvälineen, joka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen yhteydessä, olla mitataan kiinteiden hiukkasten pitoisuus putken läpi virtaavassa suspensiossa. Saranoitu kaulus on sovitettu kiinnittymään putken osan ympärille. Säteilyenergiän lähde on asennettu ensimmäiseen paikkaan saranoidun kauluksen kehälle, ja aikaansaadaan laite lähteestä tulevan säteilyenergian di f fusoimiseksi ja diffusoidun energian johtamiseksi putken osaan. Ensimmäinen säteilyenergian ilmaisin on asennettu toiseen paikkaan saranoidun kauluksen kehälle putkessa olevan diffusoidun energian anturoimiseksi, joka on eteenpäin sironnut suspension virratessa putken läpi. Toinen säteilyenergian ilmaisin on asennettu kolmanteen paikkaan kauluksen kehälle ensimmäisen paikan viereen putkessa olevan diffusoidun energian anturoimiseksi, joka on takaisinpäin sironnut suspension virratessa putken läpi. Sähköinen liitäntälaite on asennettu kaulukseen säteilyener-gian lähteen ja ensimmäisen ja toisen ilmaisimen liittämiseksi kiinteiden hiukkasten pitoisuuden mittaavaan laitteeseen.
Edullisessa suoritusmuodossa on saranoitu kaulus sovitettu kiinnittymään läpinäkyvän putken osan ympärille, ja kaulus käsittää ainetta, joka diffusoi säteilyenergian lähteestä emittoidun energian. Vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa kaulus voidaan sovittaa kiinnittymään läpikuultavan putken osan ympärille, joka toimii diffusoivana laitteena.
Säteilyenergian lähde edullisessa suoritusmuodossa käsittää useita säteilijöitä, jotka on järjestetty ympyrään toisen säteilyenergian ilmaisimen ympärille. Sähköiset liitännät 5 7 £ 5 6 2 säteilyenergian lähteeseen ja ilmaisimiin voidaan tehdä käyttämällä yhtä tai useampaa saranoituun kaulukseen asennettua piirilevyä. Piirilevyt voivat olla taipuisia niin, että ne kaareutuvat kauluksen kehän mukaisesti. Kaulukseen voidaan asentaa kanavalaite sähköisten johtimien sovittamiseksi, jotka liittävät lähteen ja ilmaisimet sähköiseen liitäntä-laitteeseen.
Kuvio 1 esittää keksinnön mukaisen anturin asentamis-välineen perspektiivikuvaa; kuvio 2 esittää putkeen asennetun kuvion 1 välineen tasokuvana; kuvio 3 esittää poikkileikkauskuvaa oleellisesti kuviot* 2 linjaa 3-3 pitkin; kuvio 4 esittää perspektiivikuvana kuvion 1 anturin asentamisvälinettä avattuna sen sisäosan ja mekaanisen toiminnan esittämiseksi; ja kuvio 5 esittää esillä olevan keksinnön mukaisen anturin asentamisvälineen vaihtoehtoisen suoritusmuodon kuvaa päältäpäin.
Anturin asentamisväline 10 voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa nestettä kuljettavan putken osasta ilman, että häiritään tai keskeytetään nesteen virtausta. Eräässä suori-; tusmuodossa on saranoitu kaulus 11, jossa on ensimmäinen puo liympyrän muotoinen kauluselin 14 ja toinen puoliympyrän muotoinen kauluselin 12. Ensimmäinen puoliympyrän muotoinen kauluselin 14 käsittää vastakkaiset laipat 15a ja 15b, jotka tukevat niiden välillä olevaa ulkoseinää 40 ja sisäseinää 46. Toinen puoliympyrän muotoinen kauluselin 12 käsittää vastakkaiset laipat 13a ja 13b, jotka tukevat niiden välillä olevaa ulkoseinää 42 ja sisäseinää 44. Laipat 15a, 15b, 13a ja 13b voidaan muodostaa mistä tahansa sopivasta jäykästä aineesta, esimerkiksi muovista tai metallista (esimerkiksi alumiinista). Ulkoseinät 40 ja 42 ovat tyypillisesti muovia ja ne voidaan kiinnittää laippoihin ruuveilla, kuten kuviossa 1 on esitetty viitenumeroilla 41 ja 43.
Ensimmäinen puoliympyrän muotoinen kauluselin 14 ja toinen 6 76562 puoliympyrän muotoinen kauluselin 12 on liitetty vastakkaisista päistään saranalla 54. Sarana 54 voi olla mitä tahansa tavanomaista ennestään tunnettua tyyppiä oleva sarana. Ensimmäisen puoliympyrän muotoisen kauluselimen 14 ja toisen puoliympyrän muotoisen kauluselimen 12 toiset vierekkäiset päät voidaan kiinnittää yhteen vastaavasti kiinnike-elimillä 60a ja 60b.
Kiinnike-elimet 60a ja 60b voidaan irrotettavasti kiinnittää yhteen kiinnikkeillä 56 ja 58. Kiinnikkeet 56 ja 58 voivat olla mitä tahansa ennestään tunnettua tyyppiä olevia irrotettavia kiinnikkeitä, kuten kierteillä varustettuja mutteri-ja pulttijärjestelyitä. On huomattava, että kuvioissa esitetyt kiinnikkeet 56 ja 58 on tarkoitettu vain esimerkinluontei-siksi, eikä keksintö siten rajoitu kyseiseen suoritustapaan. Esimerkiksi esitettyjen kiinnikkeiden 56 ja 58 sijaan voidaan käyttää jousipidikkeitä. Muut kiinnikkeet ja kiinnike-järjestelyt ovat ilmeisiä alan ammattimiehelle.
Ensimmäinen puoliympyrän muotoinen elin 14 sisältää taipuisan piirilevyn 18, joka on kerrosrakenteena ulkoseinän 40 ja sisäseinän 46 välissä. Piirilevy 18 kaareutuu puoliympyrän muotoisen kauluselimen 14 kehän mukaisesti ja se kiinnitetään laippoihin 15a ja 15b vastaavasti ruuveilla 20 ja 22. Lisäruuvit (ei esitetty) ovat taipuisan piirilevyn 18 toisessa päässä.
Taipuisa piirilevy 18 sisältää sähköisiä liitäntäpisteitä, joihin voidaan asentaa useita säteilyenergian lähteitä 52a...52h (kuvio 4) ja säteilyenergian ilmaisin tai tuntoelin 50. Sähköiset johtimet ovat piirilevyssä 18 säteilyenergian ilmaisimen ja lähteiden liittämiseksi sähköiseen liittimeen 16, joka ulottuu ensimmäisestä puoliympyrän muotoisesta kaulus-elimestä 14. Esimerkiksi yksi säteilyenergian lähde voidaan asentaa piirilevyllä 18 oleviin sähköisiin liitinpisteisiin 24 ja 26 ja liittää liittimeen 16 vastaavasti liittimillä 23 ja 24. Toinen säteilyenergian lähde voidaan liittää sähköisiin liitäntäpisteisiin 28 ja 30 liittimeen 16 liittämistä
II
7 78562 varten vastaavasti johtimilla 27 ja 29. Vielä yksi säteily-energian lähde voidaan liittää sähköisten liitäntäpisteiden 32 ja 34 johtimien 31 ja 33 kautta liitäntälaitteeseen 16.
Mikä lukumäärä säteilyenergian lähteitä ja/tai ilmaisimia tahansa voidaan asentaa tällä tavalla, riippuen sen mittausjärjestelmän erityisvaatimuksista, jossa anturin asen-tamisvälinettä 10 käytetään hyväksi.
Edullisessa suoritusmuodossa, joka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen yhteydessä, jolla määritetään paperimassan konsis-tenssi, on kahdeksan säteilyenergian lähdettä 52a...52h järjestettynä ympyrään säteilyenergian ilmaisimen 50 ympärille, kuten on esitetty kuviossa 4. Ylimääräinen säteilyenergian ilmaisin 48 on asennettu piirilevylle 62, joka on kerrosra-kenteisena toisen puoliympyrän muotoisen elimen 12 ulkoseinän 42 ja sisäseinän 44 välissä. Jälleen, vaikka vain yksi säteilyenergian ilmaisin 48 on esitetty asennettuna piirilevylle 62, voidaan käytettävän mittausjärjestelmän vaatimuksista riippuen asentaa lisää ilmaisimia tälle piirilevylle. Kuten piirilevy 18, sisältää piirilevy 62 sähköisiä liitäntä-pisteitä ja johtimia ilmaisimen 48 liittämiseksi liittimeen 16. Toisesta puoliympyrän muotoisesta kauluselimestä 12 ensimmäiseen puoliympyrän muotoiseen kauluselimeen 14, tai sähköisiin liittimiin, tulevaa johdinta (ei esitetty) voidaan käyttää aikaansaamaan liitäntä piirilevyn 62 ja liittimen - - 16 välillä.
Esillä olevan keksinnön mukaisen muuntolaitteen asennusväli-neen toimintaa selostetaan seuraavassa piirustusten kuvioihin 2 ja 3 viitaten ja paperimassan konsistenssin mittauksen yhteydessä. Muuntolaitteen asennusväline 10 on kiinnitetty putken 65 läpinäkyvän osan 66 ympärille. Putken 65 läpi kulkee paperimassavirtaus paperinvalmistuskoneen normaalin toiminnan aikana. Putken 65 läpinäkyvä osa 66 voidaan aikaansaada tavanomaisella tavalla, esimerkiksi liittämällä metalliputken 65 vierekkäiset osat läpinäkyvällä lasi- tai muoviputki-osalla. Kuvion 2 poikkileikkauspiirroskuva esittää putken 65 läpi virtaavaa paperimassaa.
8 78562
Diffusoitu säteilyenergia johdetaan säteilyenergian lähteistä 52a - 52h paperimassaa 64 sisältävään putkeen 65. Lähteiden 52a - 52h emittoima säteilyenergia voidaan diffusoida usealla eri tavalla. Kuvioissa 1-4 esitetyssä suoritusmuodossa puoliympyrän muotoisen kauluselimen 14 sisäseinä 46 valmistetaan aineesta, joka diffusoi lähteistä 52a - 52h emittoidun säteilyenergian. Sisäseinä 46 valmistetaan tyypillisesti muovista, joka voi olla läpikuultavaa, jos lähteistä 52a - 52h emittoidaan näkyvää valoa, tai voi olla näkyvälle valolle läpinäkymätöntä, jos lähteistä emittoidaan energiaa infrapuna-alueella. Ensisijainen vaatimus sisäseinässä käytetylle aineelle esitetyssä suoritusmuodossa on, että se diffusoi lähteiden emittoiman energian. Puoliympyrän muotoisen kauluselimen 12 sisäseinä 44 voidaan valmistaa samasta energiaa diffusoivasta aineesta kuin sisäseinä 46. Vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa sisäseinät 46 ja 44 voivat olla läpinäkyviä ja putken 65 osa 66 voidaan valmistaa energiaa diffusoivasta aineesta.
Putkessa 65 oleva suspensio, esimerkiksi paperimassa 64, aiheuttaa sekä diffusoidun energian eteenpäin sirontaa että takaisinpäin sirontaa. Paperimassassa säteilyenergia siroaa paperimassakuiduista ja siirtyy eteenpäin, takaisinpäin ja viistosti massan kautta sitoutumattoman veden välityksellä, jota tyypillisesti on aina noin 15 %:n konsisistenssiin saakka. Mekanismi, jolla säteilyenergia siroaa paperimassa-kuiduista, tunnetaan "moninkertaisena sirontana", mikä on mikä tahansa hiukkasen tai fotonin sironta, jossa lopullinen siirtymä on useiden, tavallisesti pienten siirtymien summa. Säteilyenergian heijastusten lukumäärä kuidun pinnoista massassa ja siten siirtotie on konsistenssin epälineaarinen funktio. Massasta putken 65 seiniin tapahtuvan heijastuksen aiheuttama säteilyenergian häviö on myös epälineaarisessa suhteessa konsistenssiin; siten energialähteen suhteen vastakkain olevan ilmaisimen keräämä energia on epälineaarisessa käänteisessä suhteessa konsistenssiin. Vastaavasti energia, joka siroaa massassa takaisinpäin paperimassakuidusta sitoutumattoman veden avulla takaisinpäin sironneen säteilyn 7 ε 5 6 2 9 ilmaisimeen, joka on asennettu säteilylähteen viereen, on epälineaarisessa suhteessa konsistenssiin. Yhdistämällä ilmaistujen eteenpäin sironneen ja takaisinpäin sironneen energian logaritmiset ekvivalentit ennalta määrätyssä suhteessa saadaan kuitenkin aikaan konsistenssin lineaarinen mittaus.
Esillä olevan keksinnön mukaisessa laitteessa säteilylähteiden 52a-52h emittoiman energian diffusoivat seinät 46 ja 44 niin, että putkessa 65 oleva paperimassa 64 on täydellisesti ympäröity lähteiden 52a-52h emittoimalla säteilyenergialla. Alan ammattimiehet voivat havaita, että diffusoidun energian suuruus on suurimmillaan säteilyenergian lähteiden 52a-52h vieressä, ja laskee etäisyyden lähteistä 52a-52h kasvaessa, kuten on osoitettu kuviossa 3 esitetyillä nuolilla, jotka ulottuvat anturin asennusvälineestä 10. Siten anturin asennusvälineestä 10 putken 65 osaan 66 emittoidun diffusoidun säteilyenergian intensiteetti on suurimmillaan lähellä säteilyanturia 50, ja laskee energian matkatessa diffusoidulla tavalla sisäseiniä 46 ja 44 pitkin kohti säteilyanturia 4β. Anturin asentamisväli-neen 10 tärkeä ominaisuus, joka johtuu säteilyenergian diffuusiosta lähteistä 52a-52h, on se, että putken 65 osan 66 koko tilavuus eäteilyttyy lähteistä 52a-52h tulevalla energialla. Toisin sanoen säteily emittoituu anturin asentamisvälineen 10 koko sisäkehän kautta, mutta säteilyn suuruus pienenee jatkuvasti kun etäisyys lähteistä 52a-52h pitkin kehää kasvaa. Siten esillä oleva keksintö sallii koko näytteen mittauksen.
Kun mitattava paperimassa 64 kulkee putken 65 läpi, siroaa paperimassa eteenpäin osan lähteistä 52a-52h tulevasta energiasta ja takaisinpäin osan lähteistä tulevasta energiasta. Kun kiinteiden hiukkasten pitoisuus suspensiossa kasvaa (kasvanut koneistonasi>, kasvaa takaisinpäin sironneen energian määrä ja eteenpäin sironneen energian määrä pienenee. Kun suspen siossa olevien kiinteiden hiukkasten osuus pienenee, kasvaa eteenpäin sironneen energian määrä ja takaisinpäin sironneen energian määrä laskee. Siten teoreettisissa äärirajoissa ei- 78562 10 roaa 100 %:n kone latenssin omaava euepeneio kaiken säteilyn takaisinpäin ja nollan suuruisen kone latenssin omaava suspensio ei siroa mitään lähteiden 52a-52h säteilyenergiasta takaisinpäin .
Takaisinpäin sironneen säteilyn tuntoelin 50 ja eteenpäin si-ronneen säteilyn tuntoelin 48 voivat käsittää valoilmaisimia, jotka aikaansaavat antovirran, joka on verrannollinen niihin osuneen säteilyn määrään. Kyseiset valoilmaisimet ovat ennestään tunnettuja. Säteilytuntoelimet 50 ja 48 sekä säteilylähteet 52a-52h voidaan valita niin, että ne toimivat infrapuna-alueen aallonpituuksilla. Kyseisessä tilanteessa on säteilylähteillä 52a-52h tyypillisesti huippu noin 0,96 /um:n aallonpituudella, ja säteilytuntoelimet 50 ja 48 ilmaisevat noin 0,8 /um:n ja sitä suurempia aallonpituuksia. Alan ammattimiehelle on ilmeistä, että toisia aallonpituuksia ja muun tyyppistä säteilyenergiaa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää esillä olevan rakenteen mukaisessa laitteessa. Säteilytyypin ja aallonpituuden valinta määräytyy osin mitattavassa suspensiossa olevien kiinteiden hiukkasten koon perusteella.
Kuvio 5 esittää esillä olevan keksinnön mukaisen anturin asen-tamisvälineen 70 toista suoritusmuotoa. Tässä suoritusmuodossa puoliympyrän muotoiset elimet 72 ja 74 käsittävä saranoitu kaulus on sovitettu kiinnittymään putken osan ympärille. Sätei lyenergian lähteet 96 on asennettu ensimmäiseen paikkaan kauluselimen 74 kehälle. Lähteet 96 voidaan järjestää ympyrään samalla tavalla kuin kuviossa 4 esitetyssä järjestelyssä anturit 52a-52h. Eteenpäin siroavan säteilyenergian ilmaisin 92 on asennettu toiseen paikkaan kauluselimen 72 kehälle käyttämällä sopivaa asenninta 90, joka voi käsittää esimerkiksi pienen piirilevyn.
Takaisinpäin siroavan säteilyenergian ilmaisin (ei esitetty) on asennettu kolmanteen paikkaan kauluselimen 74 kehälle säteilyenergian lähteiden 96 viereen. Edullisessa suoritusmuodossa takaisinpäin siroavan säteilyenergian ilmaisin on 11 7 8 5 6 2 asennettu säteilyenergian lähteiden 96 määrittämän ympyrän keskipisteeseen samalla tavalla kuin kuviossa 4 esitetty takaisinpäin siroavan säteilyenergian ilmaisin 50 kuviossa 4. Säteilyenergian lähteet 96 ja takaisinpäin siroavan säteily-energian ilmaisin on asennettu asennusjärjestelyyn 84, joka voi käsittää piirilevyn sähköisten liitäntöjen tekemiseksi lähteisiin 96 ja takaisinpäin siroavan säteilyenergian ilmaisimeen. Liitin 82 aikaansaadaan siten, että muuntolait-teen asentamisvälineen yhteydessä käytettävä mittauslaite voidaan liittää lähteisiin 96 ja takaisinpäin siroavan ja eteenpäin siroavan säteilyenergian ilmaisimiin. Kanava 86 on kauluselimessä 74 sekä kanava 88 on kauluselimessä 72 johtimien kulun aikaansaamiseksi eteenpäin siroavan säteily-energian ilmaisimesta 92 liittimeen 82. Kauluselimet 72 ja 74 on saranoitu toisesta parista vastakkaisia päitään saranalla 76. Kauluselimien 72 ja 74 toisessa vastakkaisessa päässä on irrotettava kiinnikejärjestely anturin asentamisvälineen 70 kiinnittämiseksi putken osan ympärille. Esimerkiksi kiinnike-elimissä 78a ja 78b voi olla kiinnike 80 (esimerkiksi mutteri ja pultti) kiinnikejärjestelyn aikaansaamiseksi.
Myös muut kiinnikejärjestelyt ovat ilmeisiä alan ammattimiehelle.
Kuvion 5 suoritusmuodossa kauluselimet 72 ja 74 on muodostettu aineesta, joka diffusoi lähteistä 96 tulevan säteilyn. Kauluselimet 72 ja 74 voidaan esimerkiksi valmistaa läpikuultavasta muovista. Vaihtoehtoisesti asentamisväline 84 voidaan valmistaa diffusoivasta aineesta. On huomattava, että kun lähteistä 96 emittoituu infrapunaista säteilyä, ei diffusoi-van aineen tarvitse olla läpikuultavaa näkyvälle valolle. Todellisuudessa kyseisessä tapauksessa diffusoiva aine voi olla näkyvälle valolle läpinäkymätön; kunhan se vain diffu-soi inf rapunaista säteilyä.
Optisia suodattimia (ei esitetty) voidaan valinnaisesti käyttää esillä olevan keksinnön mukaisessa anturin asenta-misvälineessä ennalta määrättyä aallonpituutta lyhyempien 12 76562 aaltojen eliminoimiseksi, siten eliminoiden tietyn aineen ilmaisun mitattavassa suspensiossa, jonka aineen hiukkaskoko on tiettyä kokoa pienempi. Esimerkiksi, koska paperimassakui-dun halkaisijat paperimassalietteessä ulottuvat alueella 20-35 ^um, voidaan esillä olevan laitteen optimitoiminta saavuttaa käyttämällä optisia suodattimia säteilyenergian ilmaisimien edessä, jotka eliminoivat aaltoja, joiden aallonpituus on pienempi kuin 20 ^um.
Esillä oleva keksintö aikaansaa anturin asentamisväli-neen, joka saranoidussa järjestelyssään voidaan nopeasti asentaa tai irrottaa putken osasta, jonka läpi mitattava suspensio kulkee. Välineen asennus putkeen ei vaadi putken purkamista tai siihen tunkeutumista, paitsi että aikaansaadaan putken osa, jonka kautta emittoitu ja ilmaistu säteilyener-gia voi kulkea. Vaikka keksintöä on selostettu viitatan sähköisiin säteilyenergian lähteisiin ja ilmaisimiin, on alan ammattimiehelle ilmeistä, että muita järjestelyjä, kuten optisia kuituja, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää anturin asentamisvälineen yhteydessä.
li

Claims (18)

1. Anturin asentamisväline, joka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen yhteydessä, jolla mitataan kiinteiden hiukkasten pitoisuus putken läpi virtaavassa suspensiossa, tunnettu siitä, että se käsittää: saranoidun kauluksen, joka on sovitettu kiinnittymään putken osan ympärille; säteilyenergian lähteen, joka on asennettu ensimmäiseen paikkaan kauluksen kehälle; laitteen lähteestä tulevan eäteilyenergian diffusoimiseksi ja diffusoidun energian johtamiseksi putken osaan; ensimmäisen eäteilyenergian ilmaisimen (48; 92), joka on asennettu toiseen paikkaan kauluksen kehälle diffusoidun energian havaitsemiseksi putkessa, joka energia on eteenpäin sironnut suspension virratessa putken läpi; toisen eäteilyenergian ilmaisimen (50), joka on asennettu kolmanteen paikkaan kauluksen kehällä ensimmäisen paikan viereen diffusoidun energian havaitsemiseksi putkessa, joka energia on takaisinpäin sironnut suspension virratessa putken läpi; ja liitäntälaitteen, joka on asennettu kaulukseen eäteilyenergian lähteen ja ensimmäisen ja toisen ilmaisimen liittämiseksi mittauslaitteeseen.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen väline, tunnettu siitä, että kaulus käsittää ainetta, joka diffusoi lähteestä emittoidun eäteilyenergian.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen väline, tunnettu siitä, että keskus on sovitettu kiinnittymään läpinäkyvän putken osan ympärille.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen väline, tunnettu siitä, että kaulus on sovitettu kiinnittymään läpikuultavan putken osan ympärille, joka osa toimii diffusoivana laitteena.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen väline, tunnettu sii-tä, että eäteilyenergian lähde emittoi energiaa infrapuna-alu-eella ja ensimmäinen ja toinen ilmaisin <48; 92, 50> ilmaisevat energiaa infrapuna-alueella.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen väline, tunnettu siitä, että eäteilyenergian lähde käsittää useita säteilijöitä, <52a-52h), jotka on järjestetty ympyrään toisen eäteilyenergian ilmaisimen (50) ympärille.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen väline, tunnettu siitä, että toinen paikka kauluksen kehällä on suoraan vastakkain kolmatta paikkaa.
7 C 5 6 2 14
8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen väline, tunnettu siitä, että se edelleen käsittää taipuisan piirilevyn (18), joka on asennettu kaulukseen ja joka kaareutuu sen kehän mukaisesti, piirilevyn (16) sisältäessä sähköisiä liitäntäpieteitä (24-34), joihin eäteilyenergian lähde ja toinen eäteilyenergian ilmaisin (50) on asennettu sähköistä liitäntää varten liitäntälaitteeseen.
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen väline, tunnettu siitä, että se edelleen käsittää toisen piirilevyn (62), joka on asennettu kaulukseen toisen paikan viereen ja joka sisältää sähköisiä liitäntäpieteitä, joihin ensimmäinen eäteilyenergian ilmaisin (48) on asennettu sähköistä liitäntää varten liitän-tälaitteeseen.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen väline, tunnettu siitä, että toinen paikka kauluksen kehällä on suoraan vastapäätä kolmatta paikkaa.
11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen väline, tunnettu sii tä, että saranoitu kaulus käsittää ensimmäisen ja toisen puoliympyrän muotoisen osan (12, 14; 72, 74) ja saranan <54; 76), 15 7£562 joka liittää toisen pari niiden vierekkäisistä päistä, välineen edelleen käsittäessä laitteen puoliympyrän muotoisen osien toisten vierekkäisten päiden kiinnittämiseksi yhteen.
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen väline, tunnettu siitä, että se edelleen käsittää kanavalaitteen <86, 88) kauluksessa sähköisten johtimien sovittamiseksi, jotka liittävät lähteen ja ilmaisimet 1iitäntälaitteeseen.
13. Anturin asentamisväline, joka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen yhteydessä, jolla mitataan kiinteiden hiukkasten pitoisuus putken läpi virtaavassa suspensiossa, tunnettu siitä, että se käsittää: ensimmäisen puoliympyrän muotoisen kauluselimen <14; 74); säteilyenergian lähteen, joka on asennettu ensimmäiseen kau-luselimeen <14, 74) ja on sovitettu säteilemään energiaa en-simäisen kauluksen määrittämän ympyrän sisäosaa kohti; takaisinpäin siroavan säteilyenergian ilmaisimen <50), joka on asennettu ensimmäiseen kauluse1imeen <14, 74) ja sovitettu ilmaisemaan energiaa, joka palaa ensimmäisen kauluselimen määrittämän ympyrän sisäosasta; toisen puoliympyrän muotoisen kauluselimen <12, 72); eteenpäin siroavan säteilyenergian ilmaisimen <48, 92), joka on asennettu toiselle kauluselimelle <12, 72) ja sovitettu ilmaisemaan energiaa, joka palaa toisen kauluselimen määrittämän ympyrän sisäosasta; saranalaitteen <54, 76), joka kytkee ensimmäisen kauluselimen <14, 74) toisen pään toisen kauluselimen <12, 72) toiseen päähän nivelöidyn välineen aikaansaamiseksi, joka on sovitettu poistettavasti asennettavaksi putken osan ympärille; ja laitteen, joka irrotettavasti kiinnittää ensimmäisen ja toisen kauluselimen toiset päät yhteen, kun nivelöity laite on sijoitettu putken osan ympärille.
13 7C562
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen väline, tunnettu siitä, että se edelleen käsittää laitteen säteilyenergian lähteestä emittoidun säteilyenergian di f fusoimiseksi. ,R 78562 X O
15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen valine, tunnettu siitä, että ensimmäinen kaulueelin <14, 74) käsittää läpikuultavaa ainetta, joka on sijoitettu säteilyenergian lähteen eteen lähteestä emittoidun säteilyenergian diffusoimisekei.
16. Patenttivaatimuksen 13 mukainen väline, tunnettu siitä, että säteilyenergian lähde käsittää useita säteily-energian säteilijöitä <52a-52h; 96), jotka on järjestetty ympyrään takaisinpäin siroavan säteilyenergian ilmaisimen <50) ympärille.
17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen väline, tunnettu siitä, että säteilyenergian lähde emittoi energiaa infrapuna-alueella ja takaisinpäin sironnan ja eteenpäin sironnan ilmaisimet <50; 48, 92) ovat herkkiä infrapuna-alueella olevalle energialle.
18. Patenttivaatimuksen 13 mukainen väline, tunnettu siitä, että säteilyenergian lähde ja eäteilyenergian ilmaisimet <50; 48, 92) käsittävät kuituoptiikkalaitteen, joka on sovitettu kytkettäväksi laitteeseen, joka mittaa kiinteiden hiukkasten pitoisuuden putken läpi virtaavassa suspensiossa.
FI840386A 1983-02-01 1984-01-31 Monteringsanordning foer omvandlare. FI78562C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US46303583 1983-02-01
US06/463,035 US4543482A (en) 1983-02-01 1983-02-01 Transducer mounting assembly

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI840386A0 FI840386A0 (fi) 1984-01-31
FI840386A FI840386A (fi) 1984-08-02
FI78562B FI78562B (fi) 1989-04-28
FI78562C true FI78562C (fi) 1989-08-10

Family

ID=23838646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI840386A FI78562C (fi) 1983-02-01 1984-01-31 Monteringsanordning foer omvandlare.

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4543482A (fi)
EP (1) EP0120565B1 (fi)
JP (1) JPS59147241A (fi)
AT (1) ATE36072T1 (fi)
AU (1) AU567536B2 (fi)
CA (1) CA1201900A (fi)
DE (1) DE3473042D1 (fi)
ES (1) ES529303A0 (fi)
FI (1) FI78562C (fi)
NO (1) NO840353L (fi)
NZ (1) NZ206834A (fi)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8425274D0 (en) * 1984-10-05 1984-11-14 Spandrel Etab Signal responsive to parameter of objects
US4845731A (en) * 1985-06-05 1989-07-04 Picker International Radiation data acquistion
SE465337B (sv) * 1988-02-22 1991-08-26 Btg Inc Foerfarande och anordning foer koncentrationsmaetning av i en fluid suspenderade partiklar
US4912332A (en) * 1988-06-03 1990-03-27 Research And Development Institute, Inc. At Montana State University Non-destructive methods for detecting organic deposits and removing them
IT220562Z2 (it) * 1990-07-17 1993-10-04 Hospal Dasco Spa Rilevatore ottico per un apparecchio di misura e monitoraggio di un liquido
RU2205382C2 (ru) * 1995-04-06 2003-05-27 Альфа Лаваль Агри Аб Способ и устройство для количественного определения частиц в жидких средах
US5793044A (en) * 1995-11-09 1998-08-11 Ntc Technology, Inc. Infrared radiation detector units and methods of assembling transducers in which said units are incorporated
DE102008047467B4 (de) * 2008-09-17 2010-09-02 Ingede Internationale Forschungsgemeinschaft Deinking-Technik E. V. Messverfahren zur Beurteilung der Verunreinigung von fluiden Medien und Messzelle hierfür
GB2459316B (en) * 2008-09-22 2010-04-07 Oxford Instr Superconductivity Cryogenic cooling apparatus and method using a sleeve with heat transfer member
US8938046B2 (en) 2011-04-29 2015-01-20 Bp Corporation North America Inc. System and method for underwater radiography
GB2519955B (en) * 2013-11-01 2015-09-30 Paragon Inspection Ltd Apparatus and method for radiological pipe inspection
WO2017119282A1 (ja) * 2016-01-06 2017-07-13 国立大学法人徳島大学 レーザ光を用いたガス分析装置及びそれに用いる計測セル
CA3072447A1 (en) * 2017-08-10 2019-02-14 Advanced Polymer Monitoring Technologies, Inc., Dba/ Fluence Analytics Devices and methods for characterization and control of biopolymers and synthetic polymers during manufacturing
US10983044B2 (en) * 2018-06-26 2021-04-20 Arometrix, Inc. Device, system and method for in-situ optical monitoring and control of extraction and purification of plant materials

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1893701A (en) * 1931-05-25 1933-01-10 Garbell Max Toy gun
US2759175A (en) * 1954-03-12 1956-08-14 Thomas R Spalding Leak detector for pipe joint
US2967938A (en) * 1956-02-09 1961-01-10 Texaco Inc Thickness measurement
US3519824A (en) * 1966-03-14 1970-07-07 Unit Process Assemblies Guide for probe assembly of portable radiation backscatter measuring instrument
US3445655A (en) * 1966-08-18 1969-05-20 Leonard O Curry Apparatus for the support and movement of radiographic equipment on an elongated pipe
US3624835A (en) * 1968-11-21 1971-11-30 Science Spectrum Microparticle analyzer employing a spherical detector array
US3673407A (en) * 1969-02-19 1972-06-27 George C Wiswell Jr Radiographic apparatus for underwater inspection of wooden pilings
US3666944A (en) * 1970-05-11 1972-05-30 Boeing Co Means and technique for making radiographic examinations
US3664621A (en) * 1970-08-28 1972-05-23 Hilbert J Savoie Jr Underwater pipeline-riser clamps for use on oil and gas pipelines
US3952204A (en) * 1975-01-14 1976-04-20 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Film holder for radiographing tubing
US4040743A (en) * 1975-09-22 1977-08-09 Howell Laboratories, Incorporated Method and apparatus for measuring the brightness of pulp slurry
US4022245A (en) * 1976-04-08 1977-05-10 Devin S. Davis Sight check valve
US4175233A (en) * 1978-05-26 1979-11-20 Calspan Corporation Flow cell and method for continuously monitoring deposits on flow surfaces
JPS556214A (en) * 1978-06-28 1980-01-17 Toshiba Corp Rod selection
FI79905C (fi) * 1983-11-23 1990-03-12 Champion Int Corp Anordning och foerfarande foer reglering av skivgapet i en raffinoer.

Also Published As

Publication number Publication date
EP0120565A3 (en) 1985-07-31
US4543482A (en) 1985-09-24
AU567536B2 (en) 1987-11-26
DE3473042D1 (en) 1988-09-01
AU2392784A (en) 1984-08-02
NZ206834A (en) 1987-05-29
ES8503849A1 (es) 1985-03-01
NO840353L (no) 1984-08-02
FI78562B (fi) 1989-04-28
FI840386A (fi) 1984-08-02
EP0120565A2 (en) 1984-10-03
ES529303A0 (es) 1985-03-01
CA1201900A (en) 1986-03-18
JPS59147241A (ja) 1984-08-23
FI840386A0 (fi) 1984-01-31
EP0120565B1 (en) 1988-07-27
JPH0262016B2 (fi) 1990-12-21
ATE36072T1 (de) 1988-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI78562B (fi) Monteringsanordning foer omvandlare.
US4088407A (en) High pressure fluorescence flow-through cuvette
US4418338A (en) Optical fibre U.V. and/or I.R. line fire detector
JPH0143260B2 (fi)
US3994602A (en) Optical reflectance gauge and method therefor
US4772124A (en) Probe for a radiometer
FI78355B (fi) Metod foer maetning av glans och apparatur foer tillaempning av metoden.
EP0705428B1 (en) A fluorescence detector, and a device for supporting a replaceable sample cuvette in a fluorescence detector
FI87277B (fi) Foerfarande och anordning foer maetning av halten suspenderade substanser i ett stroemmande medium.
JP2881731B2 (ja) 浮遊粒子測定装置
KR20200082725A (ko) 광섬유 센서
JPS5995439A (ja) 腐食速度測定方法
CA2017031A1 (en) Apparatus for the measurement of aerosols and dust or the like distributed in air
JPH0136571B2 (fi)
KR102288155B1 (ko) 온도 센서 및 그를 포함하는 온도 센싱 시스템
EP0223416A2 (en) Determination of heat transfer rates
JPS63285441A (ja) 光ファイバ検査方法及び検査装置
CN209707367U (zh) 一种有机物传感器及应用该有机物传感器的净水器
JP5544643B2 (ja) 流体フィルム測定器
EP0935746B1 (en) Test device for bodily fluids
JP2008185487A (ja) 繊維状浮遊粒子測定装置
CA1297186C (en) Procedure and apparatus for analysing pulp slurry
JP2002243640A (ja) 濃度測定装置
JPH076569Y2 (ja) 碍子汚損量測定装置
JPH0472548A (ja) 近赤外線湿度計測装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: CHAMPION INTERNATIONAL CORPORATION