RU2022257C1 - Инфракрасный влагомер для измерения влажности конденсаторной бумаги - Google Patents

Инфракрасный влагомер для измерения влажности конденсаторной бумаги Download PDF

Info

Publication number
RU2022257C1
RU2022257C1 SU4935419A RU2022257C1 RU 2022257 C1 RU2022257 C1 RU 2022257C1 SU 4935419 A SU4935419 A SU 4935419A RU 2022257 C1 RU2022257 C1 RU 2022257C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
paper web
photodetector
modulator
infrared
monochromator
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Георгиевич Белкин
Евгений Владимирович Бычинов
Андрей Алексеевич Дрык
Петр Дмитриевич Кухарчик
Владимир Владимирович Рубаник
Станислав Станиславович Скурат
Александр Степанович Скрипко
Иосиф Антонович Титовицкий
Original Assignee
Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко
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 Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко filed Critical Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко
Priority to SU4935419 priority Critical patent/RU2022257C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022257C1 publication Critical patent/RU2022257C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: аналитическое приборостроение, а именно целлюлозно-бумажная промышленность. Сущность изобретения: оптическая система выполнена из передающих световодов, размещенных после модулятора-монохроматора равномерно по ширине полотна бумаги напротив входных окон приемного световода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к аналитическому прибоpостроению, а именно к инфракрасным влагомерам, и предназначено для использования в целлюлозно-бумажной промышленности.
Известен инфракрасный влагомер, содержащий источник ИК-излучения, оптическую систему, модулятор-монохроматор и фотоприемник, выход которого соединен с аналоговым электронным блоком [1].
Недостаток указанного влагомера состоит в низкой точности измерений, так как аналоговая электронная система не позволяет использовать точный алгоритм обработки результатов измерений.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является инфракрасный влагомер, содержащий источник ИК-излучения, оптически связанный с фотоприемником через оптическую систему, модулятор-монохроматор на базе интерференционных фильтров и микропроцессор, соединенный с фотоприемником [2].
Влагомер позволяет с достаточной точностью оперативно измерять влажность бумажного полотна, но только в одной точке. Для измерения влажности по ширине бумажного полотна, что является важным технологическим параметром, необходимо механически сканировать влагомер. Однако это требует достаточно много времени, а также крайне ненадежно в эксплуатации, так как в производственных условиях механический сканер часто выходит из строя.
Цель изобретения - быстрое измерение влажности по ширине бумажного полотна без сканирования и повышение надежности влагомера.
Цель достигается тем, что оптическая система влагомера выполнена из передающих и приемных световодов, причем входные окна передающих световодов расположены после модулятора-монохроматора по окружности перемещения интерференционных фильтров на расстоянии друг от друга, равном диаметру интерференционного фильтра, а их выходные окна размещены равномерно по ширине бумажного полотна напротив входных окон приемного световода, на выходе которого расположен фотоприемник.
В прототипе оптическая система позволяет измерять влажность бумажного полотна без сканирования только в одной фиксированной точке. Использование же световодной оптической системы позволяет без сканирования измерять влажность по всей ширине бумажного полотна. При этом обеспечивается высокая надежность работы предлагаемого влагомера в производственных условиях. В связи с этим можно сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию "новизна".
В предлагаемом изобретении как и в прототипе используется только один источник ИК-излучения, один набор интерференционных фильтров и один фотоприемник, что обеспечивает достаточную точность измерения влажности. Применение разнесенной передающей световодной системы позволяет, используя один модулятор-монохротомар в качестве переключающего элемента, проводить последовательные измерения в различных точках бумажного полотна. Существенно также то, что один приемный световод с рядом входных окон обеспечивает прием прошедшего сквозь бумажное полотно инфракрасного излучения одним фотоприемником. Вышесказанное дает основание сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию "существенные отличия".
На чертеже приведена блок-схема предлагаемого влагомера.
Влагомер содержит источник 1 ИК-излучения, коллиматор 2, модулятор-монохроматор 3 на базе интерференционных фильтров 4, передающие световоды 5, держатель 6 бумажного полотна, приемный световод 7, фотоприемник 8 и микропроцессор 9.
Основные функции, выполняемые каждым из структурных компонентов влагомера, заключены в следующем. Источник ИК-излучения и коллиматор обеспечивают равномерное освещение части диска модулятора-монохроматора, напротив которого размещены входные окна передающих световодов. Интерференционные светофильтры выделяют из спектра ИК-излучения узкие спектральные линии, соответствующие линиям поглощения и пропускания целлюлозы и воды. Передающие световоды распределяют ИК-излучение по ширине бумажного полотна. Приемный световод собирает излучение, прошедшее сквозь полотно конденсаторной бумаги, и направляет на фотоприемник. Микропроцессор обрабатывает полученные сигналы и определяет значение влажности бумажного полотна в различных точках.
Инфракрасный влагомер для измерения влажности конденсаторной бумаги работает следующим образом.
ИК-излучение от источника 1 равномерно проецируется с помощью коллиматора 2 на часть вращающегося диска модулятора-монохроматора 3. Вращающиеся интерференционные фильтры поочередно пропускают монохроматическое излучение, соответствующее линиям поглощения и пропускания воды и целлюлозы, на входные окна световодов 5. Так как выходные окна световодов 5 расположены по всей ширине бумажного полотна конденсаторной бумаги и расстояние между входными окнами световодов равно диаметру интерференционного фильтра, то монохроматическое ИК-излучение освещает поочередно (сканирует) участки по всей ширине бумажного полотна. ИК-излучение, прошедшее сквозь бумажное полотно, освещает входные окна приемного световода 7 и направляется на фотоприемник 8. Сигналы от фотоприемника поступают на вход аналого-цифрового преобразователя микропроцессора и обрабатываются им. Затем вычисляют пропускание бумажного полотна для длин волн поглощения и пропускания воды и целлюлозы и, используя спектральные коэффициенты поглощения воды и целлюлозы, рассчитывают влажность бумажного полотна по следующему алгоритму:
mц=
Figure 00000001
;
mв=
Figure 00000002
;
w =
Figure 00000003
· 100% , где W - влажность бумажного полотна;
mв и mц - масса воды и целлюлозы соответственно;
Т1, Т2, Т3 - коэффициенты пропускания бумажного полотна на измеряемых длинах волн;
К, K, К - спектральные коэффициенты поглощения воды на измеряемых длинах волн;
К, К, К - спектральные коэффициенты поглощения целлюлозы на измеряемых длинах волн.
Влажность рассчитывается соответственно для каждого участка бумажного полотна, освещаемого выходными окнами световодов 5.
Цель - быстрое измерение влажности по ширине бумажного полотна без сканирования и повышение надежности влагомера - достигается за счет использования передающих и приемного световодов, расположенных по всей ширине бумажного полотна и переключаемых с помощью модулятора-монохроматора.
Предлагаемый влагомер может найти применение в технологических процессах в целлюлозно-бумажной промышленности, а также при производстве листовых материалов в химической промышленности.

Claims (1)

  1. ИНФРАКРАСНЫЙ ВЛАГОМЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КОНДЕНСАТОРНОЙ БУМАГИ, содержащий источник ИК-излучения, оптически связанный с фотоприемником через оптическую систему, модулятор-монохроматор с интерференционными фильтрами и микропроцессор, соединенный с фотоприемником, отличающийся тем, что, с целью измерения влажности по ширине полотна бумаги и повышения надежности влагомера, оптическая система выполнена из передающих и приемного световодов, при этом входные окна передающих световодов расположены после модулятора-монохроматора по окружности перемещения интерференционных фильтров на расстоянии друг от друга, равном диаметру интерференционного фильтра, а выходные окна размещены равномерно по ширине полотна бумаги напротив входных окон приемного световода, на выходе которого расположен фотоприемник.
SU4935419 1991-05-12 1991-05-12 Инфракрасный влагомер для измерения влажности конденсаторной бумаги RU2022257C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4935419 RU2022257C1 (ru) 1991-05-12 1991-05-12 Инфракрасный влагомер для измерения влажности конденсаторной бумаги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4935419 RU2022257C1 (ru) 1991-05-12 1991-05-12 Инфракрасный влагомер для измерения влажности конденсаторной бумаги

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022257C1 true RU2022257C1 (ru) 1994-10-30

Family

ID=21574076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4935419 RU2022257C1 (ru) 1991-05-12 1991-05-12 Инфракрасный влагомер для измерения влажности конденсаторной бумаги

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022257C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569946C1 (ru) * 2014-07-01 2015-12-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ измерения влажности древесины с использованием инфракрасного излучения
RU178357U1 (ru) * 2017-11-22 2018-03-30 Общество с ограниченной ответственностью "Ойл Автоматика" Инфракрасный влагомер
EA032591B1 (ru) * 2016-10-11 2019-06-28 Общество с ограниченной ответственностью "Аквар-систем" Инфракрасный отражательный влагомер сыпучих и порошкообразных материалов
EA032805B1 (ru) * 2016-10-11 2019-07-31 Общество с ограниченной ответственностью "Аквар-систем" Инфракрасный отражательный влагомер кормовых сельскохозяйственных культур

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 3551678, кл. G 01E 21/00, 1986. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1467405, кл. G 01J 1/44, 1986. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569946C1 (ru) * 2014-07-01 2015-12-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ измерения влажности древесины с использованием инфракрасного излучения
EA032591B1 (ru) * 2016-10-11 2019-06-28 Общество с ограниченной ответственностью "Аквар-систем" Инфракрасный отражательный влагомер сыпучих и порошкообразных материалов
EA032805B1 (ru) * 2016-10-11 2019-07-31 Общество с ограниченной ответственностью "Аквар-систем" Инфракрасный отражательный влагомер кормовых сельскохозяйственных культур
RU178357U1 (ru) * 2017-11-22 2018-03-30 Общество с ограниченной ответственностью "Ойл Автоматика" Инфракрасный влагомер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1082485A (en) Spectrophotometer with photodiode array
US5489980A (en) Apparatus for rapid and accurate analysis of the composition of samples
US4076421A (en) Spectrophotometer with parallel sensing
CA1055721A (en) Gloss measuring instrument
US4477190A (en) Multichannel spectrophotometer
US5035508A (en) Light absorption analyser
US4565444A (en) Electronically scanned spectrometer color, brightness and opacity measurement and control system
RU2022257C1 (ru) Инфракрасный влагомер для измерения влажности конденсаторной бумаги
GB2163251A (en) Infrared gas detector
US4950077A (en) Photoelectric measuring apparatus for use in automatic analyzer
US6495831B1 (en) Method and apparatus for measuring properties of paper
SE7908324L (sv) Forfarande och anordning for optisk serskiljning av provobjekt
EP0176826A2 (en) Method and apparatus for dual-beam spectral transmission measurements
KR19990029895A (ko) 특정성분의 농도측정장치 및 농도측정방법
GB2215038A (en) Improvements relating to optical sensing arrangements
FI57846B (fi) Foerfarande och anordning foer detektering av spetor i massa
CN105973829A (zh) 一种带有双红外光检测器的双光束红外分光光度计
JPS6459018A (en) Method and measuring instrument for long time resolution total reflection spectrum analyzing
JPS59230533A (ja) 医療診断用反射光分析装置
RU2321843C2 (ru) Инфракрасный датчик влажности и массы бумажного полотна
RU51742U1 (ru) Газоанализатор
JPS56164941A (en) Color tone discriminator
JPS57111435A (en) Measuring device for absorption intensity of infrared ray by atr method
KR970010932B1 (ko) 광섬유와 소형적분구를 이용한 색채측정기
Ferrell et al. Instrumentation systems for passive fiber optic chemical sensors