RU2149379C1 - Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости - Google Patents

Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2149379C1
RU2149379C1 RU98107055A RU98107055A RU2149379C1 RU 2149379 C1 RU2149379 C1 RU 2149379C1 RU 98107055 A RU98107055 A RU 98107055A RU 98107055 A RU98107055 A RU 98107055A RU 2149379 C1 RU2149379 C1 RU 2149379C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multielement
light guide
medium
disperse
radiation
Prior art date
Application number
RU98107055A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98107055A (ru
Inventor
Г.В. Леонов
А.В. Андриевский
Original Assignee
Бийский технологический институт Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова
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 Бийский технологический институт Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова filed Critical Бийский технологический институт Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова
Priority to RU98107055A priority Critical patent/RU2149379C1/ru
Publication of RU98107055A publication Critical patent/RU98107055A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2149379C1 publication Critical patent/RU2149379C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов. Принцип работы устройства состоит в сканировании изображения дисперсной среды, протекающей в трубопроводе, посредством многоэлементного регулярного световода, многоэлементного нерегулярного световода, оптической фокусирующей системы и регистрирующего элемента на основе ПЗС-матрицы (прибор с зарядовой связью). Многоэлементный нерегулярный световод выполняет функцию передачи импульса оптического излучения для просветки анализируемой среды, а многоэлементный регулярный световод передает отраженное излучение на фокусирующую систему. С помощью источника импульсной подсветки можно задавать время экспозиции анализируемой среды. Введение этого элемента позволяет проводить дисперсный анализ непосредственно в потоке жидкости. МикроЭВМ, введенная в данную систему, посредством аналого-цифрового преобразователя проводит автоматическую обработку и идентификацию объектов дисперсных систем. Использование световода в конструктивной схеме прибора позволяет проводить дисперсный анализ в труднодоступных местах. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов.
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить точность измерений непосредственно в потоке жидкости, расширить диапазон скорости потока, при котором можно производить соответствующие измерения, получать информацию о форме каждой регистрируемой частицы и автоматизировать обработку результатов анализа.
Известно устройство для определения размеров частиц в проточных средах [1] , основанное на просветке оптически прозрачной кюветы источником когерентного монохроматического излучения, регистрируемого после прохождения собирающего оптического устройства, интерферометра Маха Цендера и щелевой диафрагмы фотоприемником. По пиковому сигналу, поступающему с фотоприемника, судят о среднем размере частиц. К недостаткам данного устройства следует отнести отсутствие информации о форме частицы, необходимость настройки аппарата на конкретное вещество, трудоемкость его реализации для измерения и контроля параметров реально протекающего технологического процесса.
Известно устройство для измерения размеров взвешенных в жидкости частиц [2], содержащее цилиндрический канал, источник излучения, оптическая ось которого совпадает с осью канала, линзу и фотоприемник, воспринимающий рассеянное исследуемой частицей излучение. Недостатком данного устройства является применимость последнего только для оптически прозрачных жидкостей с низкими концентрациями дисперсной фазы, отсутствие информации о форме частицы и так же, как и в [1], трудоемкость применения устройства для измерения и контроля параметров реально протекающего технологического процесса.
Известно устройство для измерения размеров и числа частиц в жидкости [3] , основанное на регистрации параметров частиц в отраженном свете, осажденных на оптически прозрачной подвижной поверхности, и далее, при помощи оптической системы, фокусирующей изображения частиц на многоэлементный фотоприемник с элементами задержки, пропорциональной скорости перемещения оптически прозрачной поверхности. К недостаткам данного устройства следует отнести невозможность его применения для проточных сред, отсутствие информации о форме частицы, высокую точность, необходимую при подборе элементов задержек. Данное устройство выбрано в качестве прототипа.
Предлагаемое техническое решение содержит следующие конструктивные элементы (см. чертеж): регулярный многоэлементный световод 1, фокусирующую систему 2, ПЗС-матрицу (прибор с зарядовой связью) 3, модуль аналого-цифрового преобразователя 4, управляющую микроЭВМ 5, элемент импульсной подсветки 6, многоволоконный нерегулярный световод 7.
Устройство работает следующим образом.
Исследуемый поток жидкости, протекающий по трубопроводу 8, контактирует с многоволоконным регулярным световодом 1. Импульсы оптического излучения, генерируемые источником 6, передаются посредством нерегулярного многоэлементного световода 7 в исследуемую среду. Применение нерегулярного световода 7 позволяет получить достаточно равномерную подсветку среды даже при использовании точечных источников излучения. Далее изображение дисперсной среды передается с помощью регулярного многоэлементного световода 1 и фокусируется оптической системой 2 на ПЗС-матрицу 3, при этом фаза импульсов подсветки совпадает с фазой накопления заряда на ПЗС-элементе 3, что позволяет задавать время экспозиции исследуемой среды с помощью длительности импульса подсветки, которая не должна превышать периода накопления заряда. В зависимости от скорости тока среды в трубопроводе 8, можно в широких пределах варьировать длительность и мощность импульса подсветки. Далее аналоговый сигнал с ПЗС-фотоприемника 3 преобразуется к цифровому виду при помощи модуля быстродействующего аналого-цифрового преобразователя 4 и поступает для дальнейшей обработки в микроЭВМ 5. МикроЭВМ 5 координирует работу всех узлов системы, а именно: устанавливает оптимальную длительность импульса подсветки и его мощность в зависимости от параметров исследуемой среды, управляет процессом оцифровки сигнала с ПЗС-матрицы. Применение для обработки сигнала микроЭВМ позволяет получать информацию не только о счетном количестве и среднем размере частиц, но и о форме каждой отдельной частицы.
Предлагаемое устройство позволяет проводить измерения для широкого класса оптически прозрачных сред. Следует заметить, что для широкого круга веществ анализ в проходящем свете дает более четкие результаты, чем в отраженном. Устройство может применяться для анализа и объективного контроля суспензий и эмульсий в различных технологических процессах.
Литература
1. Авт.свид. 1679284.
2. Авт.свид. 1078283.
3. Авт.свид. 1643993 - прототип.

Claims (1)

  1. Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости, содержащее приемное устройство, оптическую систему и источник излучения, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введен аналого-цифровой преобразователь, осуществляющий преобразование электрического сигнала с приемного устройства в цифровой код; регулярный многоэлементный световод, выполняющий функции передачи изображения анализируемой среды на приемное устройство, которое выполнено в виде двухкоординатного многоэлементного приемника излучения на основе ПЗС-матрицы; нерегулярный многоэлементный световод, выполняющий функции передачи импульса оптической подсветки в исследуемую среду; микроЭВМ, выполняющая функции обработки цифрового сигнала, следующего на нее с аналого-цифрового преобразователя; устройство генерации импульсной подсветки, синхронизируемое с циклом накопления заряда ПЗС-матрицы.
RU98107055A 1998-04-06 1998-04-06 Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости RU2149379C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107055A RU2149379C1 (ru) 1998-04-06 1998-04-06 Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98107055A RU2149379C1 (ru) 1998-04-06 1998-04-06 Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98107055A RU98107055A (ru) 2000-02-10
RU2149379C1 true RU2149379C1 (ru) 2000-05-20

Family

ID=20204785

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98107055A RU2149379C1 (ru) 1998-04-06 1998-04-06 Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2149379C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004106897A1 (en) * 2003-05-28 2004-12-09 Bm Alliance Coal Operations Pty Ltd Method and apparatus for determining particle parameter and processor performance in a coal and mineral processing system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004106897A1 (en) * 2003-05-28 2004-12-09 Bm Alliance Coal Operations Pty Ltd Method and apparatus for determining particle parameter and processor performance in a coal and mineral processing system
US7542873B2 (en) 2003-05-28 2009-06-02 Bm Alliance Coal Operations Pty Ltd Method and apparatus for determining particle parameter and processor performance in a coal and mineral processing system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK1290427T3 (en) Method and apparatus for detecting the fluorescence of a sample
EP1933128B1 (en) A method and a system for determination of particles in a liquid sample
US9341564B2 (en) Apparatus for high-throughput suspension measurements
CN101441175B (zh) 基于激光扫描共聚焦显微系统的表面等离子共振检测装置
JPH05346390A (ja) 粒子分析装置
US4408877A (en) Device for hydrodynamic focussing of a particle-suspension in a liquid flow cytophotometer
FR2355284A1 (fr) Procede et appareil pour mesurer simultanement par voie optique des caracteristiques de particule
US6104491A (en) System for determining small particle size distribution in high particle concentrations
RU2149379C1 (ru) Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости
RU2149380C1 (ru) Устройство для определения размеров и числа частиц в жидкости
CN102494975A (zh) 一种单光束互相关高浓度纳米颗粒测量装置及方法
US5380490A (en) Apparatus for measuring a test specimen
JPS61110033A (ja) 凝集反応の測定装置
CN1934436B (zh) 改善的探测装置
JPH03154850A (ja) 検体検査装置
SU734270A1 (ru) Устройство дл флуоресцентного исследовани биологических объектов в водной пробе
RU96114681A (ru) Прибор для мониторинга параметров взвешенных частиц
RU2690976C1 (ru) Способ регистрации интегральных размерно-количественных характеристик планктона
RU2016407C1 (ru) Способ определения общего количества бактерий в молоке
SU693178A1 (ru) Рефрактометрическа система дл аналитической ультрацентрифуги
WO1993016368A1 (en) Particle measurement system
SU1173264A1 (ru) Способ измерени размеров частиц
RU1807347C (ru) Нефелометр
JPS60218052A (ja) 凝集反応の測定装置
JPH05288752A (ja) 検体測定装置