RU2221237C2 - Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов - Google Patents

Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов Download PDF

Info

Publication number
RU2221237C2
RU2221237C2 RU2002108026/28A RU2002108026A RU2221237C2 RU 2221237 C2 RU2221237 C2 RU 2221237C2 RU 2002108026/28 A RU2002108026/28 A RU 2002108026/28A RU 2002108026 A RU2002108026 A RU 2002108026A RU 2221237 C2 RU2221237 C2 RU 2221237C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hole
radiation
diameter
sensor
analysis
Prior art date
Application number
RU2002108026/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002108026A (ru
Inventor
В.Я. Нагорный
С.Н. Матвеев
В.Ф. Ворошилов
И.В. Александрова
А.Л. Узволок
М.М. Чарский
нц А.С. Григорь
А.С. Григорьянц
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации
Priority to RU2002108026/28A priority Critical patent/RU2221237C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2221237C2 publication Critical patent/RU2221237C2/ru
Publication of RU2002108026A publication Critical patent/RU2002108026A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для анализа состава плотности жидких сред в технологическом потоке. Устройство выполнено из двух частей, одна из которых, имеющая технологическое отверстие конусной формы, с геометрической вершиной, находящейся в точке регистрации излучения, и соотношением диаметра основания к высоте конуса больше 4, врезана внутрь в стенку емкости с анализируемой средой, а вторая часть с отверстием, обеспечивающим прохождение потока первичного излучения, расположена снаружи емкости, а между ними располагается прокладка с отверстием, имеющим соотношение диаметра отверстия к толщине прокладки больше 10. Диаметр отверстия прокладки не меньше диаметра технологического отверстия первой части, отверстие прокладки с двух сторон затянуто слоями материала, обладающего малыми поглощающими свойствами для рентгеновского или радионуклидного излучения, между слоями материала размещен датчик, фиксирующий разрыв слоя материала, соприкасающегося с пульпой или раствором, сигнал с которого подается на выключающий блок, а детектор для регистрации излучения подвешен на пружинах внутри второй части. Технический результат - повышение точности анализа. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для анализа состава вещества и его плотности, в частности к устройствам для рентгенорадиометрического анализа состава пульп, растворов, промывочных кислот и т.п. в технологическом потоке.
Известен датчик для рентгенорадиометрического анализа состава пульпы непосредственно в технологическом потоке, который включает в себя погружной корпус, закрепленный на поддерживающей плите, с окном, вблизи которого расположен источник гамма или рентгеновского излучения [1]. Внутри корпуса расположен блок детектирования. Излучение источника вызывает флуоресцентное излучение анализируемой жидкости, в которую погружен датчик. Это излучение проходит через майларовое окно датчика и попадает на детектор. Для корректировки результатов анализа элементного состава пульпы, которые зависят от плотности, дополнительно устанавливается датчик для измерения плотности пульпы в месте измерения флуоресцентного излучения анализируемых элементов.
Недостатками известного датчика является недостаточная точность и стабильность (достоверность) измерений при анализе из-за того, что датчик жестко связан с элементами технологического оборудования и не защищен от вибраций его узлов и деталей.
Ближайшим к изобретению техническим решением, взятым за прототип, является датчик для рентгенорадиометрического анализа состава пульп или растворов, содержащий полупроводниковый блок детектирования и источник первичного излучения, заключенные в кожух, снабженный поплавками, компенсирующими вес датчика, погруженного в пульпу или раствор, имеющими возможность изменять их подъемную силу [2]. Поэтому датчик является плавающим по поверхности пульпы.
Анализ содержания металлов в пульпе производится путем регистрации характеристического излучения металлов под воздействием излучения радионуклидных источников. Интенсивность регистрируемого характеристического излучения зависит как от величины содержания элемента, так и от плотности пульпы. Для корректировки результатов датчик аналога и датчик прототипа доукомплектованы датчиком измерения плотности.
Недостатками устройства-прототипа [2] являются недостаточные разрешающая способность и точность анализа, а также низкая надежность и производительность, обусловленные, во-первых, незащищенностью датчика от влияния изменения гидростатического давления вследствие гидроударов, сопровождающих прокачку пульпы, что может также привести к разрушению датчика, а во-вторых, использование погружного или плавающего датчика, охлаждаемого жидким азотом, что приводит к "обрастанию" датчика и окна измерительной головки трудносмываемым слоем пульпы, в-третьих, изменением уровня пульпы, что приводит к перемещению датчика от нижних - плотных слоев пульпы к верхним - менее плотным, за счет чего появляется дополнительная погрешность, снижающая точность анализа. Низкая производительность из-за необходимости ежечасной промывки датчика спиртом или 5%-ным раствором кислоты и обязательного измерения плотности пульпы в месте нахождения плавающего датчика.
Технический результат, получаемый при реализации предлагаемого устройства, заключается в повышении разрешающей способности и точности анализа, а также повышении надежности устройства и производительности анализа за счет улучшения условий эксплуатации при одновременном измерении содержания элементов и плотности в одной точке и одним датчиком. Указанный технический результат достигается за счет того, что устройство для рентгенорадиометрического анализа выполнено из двух частей, соединяемых герметично перед проведением процесса анализа, причем первая часть, имеющая технологическое отверстие конусной формы, с геометрической вершиной, находящейся в точке регистрации излучения, и соотношением диаметра основания к высоте конуса больше 4, врезана внутрь в стенку емкости с анализируемой средой, вторая часть, с отверстием, обеспечивающим прохождение потока первичного излучения, расположена снаружи емкости, а между ними располагается прокладка с отверстием, имеющим соотношение диаметра отверстия к толщине прокладки больше 10, при этом диаметр отверстия прокладки не меньше диаметра технологического отверстия первой части, отверстие прокладки с двух сторон затянуто слоями материала, обладающего малыми поглощающими свойствами для рентгеновского или радионуклидного излучения, между слоями материала размещен датчик фиксирующий разрыв слоя материала, соприкасающегося с анализируемой средой, сигнал с которого подается на выключающий блок, а детектор для регистрации излучения подвешен на пружинах внутри второй части.
Указанная совокупность существенных признаков необходима и достаточна для достижения указанного технического результата, получаемого при использовании изобретения.
Предлагаемое устройство в статике изображено на фиг.1. Оно состоит из части 1, врезаемой в стенку емкости и имеющей технологическое отверстие, выполненное в виде конуса с геометрической вершиной, находящейся в точке регистрации излучения, части 2, герметично соединенной с частью 1 и размещенной на внешней стенке емкости и имеющей отверстие, обеспечивающее прохождение первичного излучения, прокладки 3, отверстие которой затянуто с двух сторон слоями материала 4, обладающего малыми поглощающими свойствами для рентгеновского или радионуклидного излучения, датчика разрыва материала 5, блока детектирования 6, источников радионуклидного излучения 7, пружины 8, внешнего корпуса 9.
На фиг.2 показано устройство в работе. По входящей трубе 1 пульпу подают в емкость 2, где происходит деаэрация пульпы перед заслонкой 3. На стенку емкости устанавливают датчик 4. Технологическое отверстие врезанной части датчика перекрывают пульпой, уровень которой регулируют щелевой диафрагмой 5. При размещении датчика непосредственно на трубе обеспечивается восходящий поток для полного заполнения объема трубы пульпой в месте контроля. Пульпу или раствор облучают через технологическое отверстие потоком первичного рентгеновского или радионуклидного излучения. Вторичное характеристическое и рассеянное излучения регистрируют полупроводниковым детектором. Полученную информацию преобразуют в электрические импульсы, которые по радиочастотному кабелю передают на обработку и которые составляют информацию о содержании элементного состава и плотности.
При вышеперечисленных условиях датчик не погружают в пульпу или раствор. Тем самым исключают его обрастание пульпой, и влияние на него изменяющегося гидростатического давления вследствие гидроударов, которое сказывается только на внешнем материале прокладки контактирующем с пульпой. Вибрацию технологического оборудования погашают за счет подвески блока детектирования на пружинах внутри второй части датчика. Выполнение технологического отверстия врезаемой части датчика конусной формы обеспечивает облучение пульпы широким потоком первичного излучения в одном и том же месте, что ослабляет влияние расслоения пульпы, а также при этом происходит очистка потоком пульпы материала прокладки, контактирующего с пульпой. Изменяющееся гидростатическое давление вследствие гидроударов оказывает воздействие на слой материала прокладки контактирующего со средой и не воздействует на чувствительную часть полупроводникового детектора из-за экранировки его вторым слоем материала расположенным с внутренней стороны прокладки. При этом возбуждаемое широким потоком первичного излучения характеристическое излучение металлов пульпы или растворов и рассеянное излучение позволяют одновременно анализировать содержание металла и плотность или содержание твердого в пульпе. То есть дополнительный датчик плотности не используется.
Сопоставительный анализ аналогичных технических решений, описанных в патентной и научно-технической литературе, показал, что предложенное техническое решение является новым и для специалистов явным образом не следует из уровня техники, имеет изобретательский уровень, промышленно осуществимо и применимо в указанной области, т.е. соответствует критериям изобретения.
Источники информации
1. Патент Великобритании 1350523, кл. G 01 N 23/00, опубл. 1974. Аналог.
2. Авторское свидетельство 970964, кл. G 01 N 23/223 от 01.07.82. Прототип.

Claims (1)

  1. Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов, содержащее блок детектирования и источник первичного излучения, отличающееся тем, что состоит из двух частей, соединяемых герметично перед проведением процесса анализа, одна из которых, имеющая технологическое отверстие конусной формы с геометрической вершиной, находящейся в точке регистрации излучения, и соотношением диаметра основания к высоте конуса больше 4, врезана внутрь в стенку емкости с анализируемой средой, а вторая часть с отверстием, обеспечивающим прохождение потока первичного излучения, расположена снаружи емкости, а между ними располагается прокладка с отверстием, имеющим соотношение диаметра отверстия к толщине прокладки больше 10, при этом диаметр отверстия прокладки не меньше диаметра технологического отверстия первой части, отверстие прокладки с двух сторон затянуто слоями материала, обладающего малыми поглощающими свойствами для рентгеновского или радионуклидного излучения, между слоями материала размещен датчик, фиксирующий разрыв слоя материала, соприкасающегося с пульпой или раствором, сигнал с которого подается на выключающий блок, а детектор для регистрации излучения подвешен на пружинах внутри второй части.
RU2002108026/28A 2002-04-02 2002-04-02 Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов RU2221237C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108026/28A RU2221237C2 (ru) 2002-04-02 2002-04-02 Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002108026/28A RU2221237C2 (ru) 2002-04-02 2002-04-02 Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2221237C2 true RU2221237C2 (ru) 2004-01-10
RU2002108026A RU2002108026A (ru) 2004-03-10

Family

ID=32090875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002108026/28A RU2221237C2 (ru) 2002-04-02 2002-04-02 Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2221237C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594646C1 (ru) * 2015-06-29 2016-08-20 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" Автоматический рентгеновский анализатор пульп и растворов в потоке
RU2619400C2 (ru) * 2015-03-13 2017-05-15 Валерий Валентинович Морозов Способ автоматического анализа состава пульпы в операциях измельчения и флотации и устройство для его осуществления
RU2762533C2 (ru) * 2021-07-29 2021-12-21 Общество с ограниченной ответственностью "АНАЛИТНАУЧЦЕНТР" (ООО "АНАЛИТНАУЧЦЕНТР") Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава вещества в потоке

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619400C2 (ru) * 2015-03-13 2017-05-15 Валерий Валентинович Морозов Способ автоматического анализа состава пульпы в операциях измельчения и флотации и устройство для его осуществления
RU2594646C1 (ru) * 2015-06-29 2016-08-20 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" Автоматический рентгеновский анализатор пульп и растворов в потоке
RU2762533C2 (ru) * 2021-07-29 2021-12-21 Общество с ограниченной ответственностью "АНАЛИТНАУЧЦЕНТР" (ООО "АНАЛИТНАУЧЦЕНТР") Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава вещества в потоке

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002108026A (ru) 2004-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3906780A (en) Particulate material detection means
US3854323A (en) Method and apparatus for monitoring the sand concentration in a flowing well
US7913542B2 (en) Isolated gas sensor configuration
US5481105A (en) Neutron backscatter gravel pack logging sonde with azimuthal scan capability
RU2221237C2 (ru) Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов
US7217930B2 (en) Dose detector and dosimeter
CN108713133A (zh) 声波共振压力与温度传感器
SA92120357B1 (ar) طريقة وجهاز لقياس كميه المواد الدقيقة في الموائع
JP6038646B2 (ja) 放射能測定装置
US4358682A (en) Neutron interface detector
RU2444004C2 (ru) Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов
JPH0374348B2 (ru)
JP2001074644A (ja) 液中粒子計測装置およびその方法
CA1155215A (en) System detecting particles carried by a fluid flow
GB2078955A (en) Improvements in detecting an interface between two media
JP4943923B2 (ja) 水質分析装置
Lubetkin Measurement of bubble nucleation rates by an acoustic method
CN114544493A (zh) 一种不同深度水体的透明度监测装置及监测方法
RU2287151C1 (ru) Устройство для рентгенорадиометрического анализа состава пульп и растворов
CN206531550U (zh) 超声波明渠流量计液位误差现场检测装置
CN210533488U (zh) 一种用于含有气泡的雷达液位计
JPS58135493A (ja) 破損原子炉燃料検出装置
US5220826A (en) Method and apparatus for measuring materials floating on bodies of water
CN206787969U (zh) 一种侧装式音叉在线液体波美度变送器
JPS59638Y2 (ja) 原子炉

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120403