RU2250459C2 - Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей - Google Patents

Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей Download PDF

Info

Publication number
RU2250459C2
RU2250459C2 RU2003106752/28A RU2003106752A RU2250459C2 RU 2250459 C2 RU2250459 C2 RU 2250459C2 RU 2003106752/28 A RU2003106752/28 A RU 2003106752/28A RU 2003106752 A RU2003106752 A RU 2003106752A RU 2250459 C2 RU2250459 C2 RU 2250459C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
output
input
receiver
measuring
Prior art date
Application number
RU2003106752/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003106752A (ru
Inventor
Н.К. Абиралов (RU)
Н.К. Абиралов
Л.В. Кустов (RU)
Л.В. Кустов
В.Г. Марченко (RU)
В.Г. Марченко
А.А. Овчинников (RU)
А.А. Овчинников
В.В. Рожков (RU)
В.В. Рожков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
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 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" filed Critical Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Priority to RU2003106752/28A priority Critical patent/RU2250459C2/ru
Publication of RU2003106752A publication Critical patent/RU2003106752A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2250459C2 publication Critical patent/RU2250459C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам контроля свойств технологических растворов. Предложено устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей, содержащее измерительную камеру с размещенными на ней на разной высоте двумя электроакустическими преобразователями, коммутатор, генератор-приемник ультразвуковых колебаний и систему измерения и регистрации. Дополнительно содержит блок управления технологическими исполнительными органами, а система измерения и регистрации состоит из блока преобразования, блока обработки информации, блока накопления информации, блока индикации. В результате повышается качество контроля, способствующее получению кристаллов солей с заданными параметрами. 1 ил.

Description

Изобретение относится к методам контроля свойств технологических растворов, а именно - к контролю скорости осаждения аммонийной соли, и может найти применение в различных отраслях промышленности.
Известен ультразвуковой гранулятор (см. АС №1430869, МКИ G 01 N 29/00, приоритет 29.12.86 г., опубл. бюллетень №38, 1988 г.), содержащий измерительную камеру, размещенные на ней на разной высоте два электроакустических канала, коммутатор, генератор, приемник, систему измерения и регистрации. Недостатком данного устройства является пассивный контроль кристаллов солей.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является ультразвуковой гранулятор (см. АС №1635117, МКИ G 01 N 29/00, приоритет 01.08.88 г., опубл. бюллетень №10, 1991 г.) - прототип, содержащий измерительную камеру, размещенные на ней на разной высоте два электроакустических канала, аналоговый коммутатор, генератор-приемник, систему измерения и регистрации, недостатком которого является пассивный контроль.
Технической задачей изобретения является повышение качества конечного продукта за счет получения исходных растворов, содержащих кристаллы солей с заданными параметрами.
Поставленная задача решается тем, что устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей, содержащее измерительную камеру с размещенными на ней на разной высоте двумя электроакустическими преобразователями, коммутатор, генератор-приемник ультразвуковых колебаний и систему измерения и регистрации, согласно изобретению, дополнительно содержит блок управления технологическими исполнительными органами, система измерения и регистрации состоит из блока преобразования, блока обработки информации, блока накопления информации, блока индикации, при этом вход блока преобразования соединен с выходом генератора-приемника, выход соединен с входом блока обработки информации, первый выход которого соединен с входом блока управления, второй выход соединен с входом блока накопления информации, третий выход соединен с первым входом блока индикации, а выход блока накопления соединен со вторым входом блока индикации, а первый и второй выходы блока управления соединены с исполнительными органами измерительной камеры, третий и четвертый выходы соединены с исполнительными органами технологической емкости, пятый выход соединен со входом коммутатора.
Указанная совокупность признаков является новой, не известной из уровня техники, и позволяет решить поставленную задачу, поскольку использование блока управления и системы измерения и регистрации позволяет от пассивного контроля перейти к активному с возможностью воздействия на технологический процесс получения кристаллов солей заданных параметров.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена блок-схема устройства ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей.
Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей содержит измерительную камеру 1 с размещенными на ней на разной высоте на фиксированном расстоянии двумя электроакустическими преобразователями 2 и 3, подсоединенными через коммутатор 4 к генератору-приемнику 5 ультразвуковых колебаний, выход которого соединен с блоком преобразования 6, выход которого подсоединен к блоку обработки информации 7, первый выход которого соединен со входом блока управления 8, второй выход соединен с входом блока накопления информации 9, третий выход соединен с первым входом блока индикации 10, а выход блока накопления информации 9 соединен со вторым входом блока индикации 10, а первый и второй выходы блока управления 8 соединены с исполнительными органами 11 и 12 (клапан подачи сжатого воздуха 11 и клапан “атмосфера” 12) измерительной камеры 1, а третий и четвертый выходы соединены с исполнительными органами 13 и 14 технологической емкости 15, пятый выход соединен с входом коммутатора 4.
Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей работает следующим образом.
При включении устройства по сигналу с блока управления 8 коммутатор 4 подключает электроакустический преобразователь 2 к генератору-приемнику ультразвуковых колебаний 5, закрывается клапан подачи сжатого воздуха 11, открывается клапан “атмосфера” 12, происходит заполнение измерительной камеры 1 раствором суспензии. После того как суспензия переходит в состояние покоя, начинает образовываться граница раздела фаз, при прохождении которой через горизонтальную плоскость ультразвукового луча электроакустического преобразователя 2 наблюдается резкое возрастание интенсивности отраженного сигнала от противоположной стенки измерительной камеры 1. Сигнал с электроакустического преобразователя 2 через коммутатор 4 принимается генератором-приемником 5 ультразвуковых колебаний, сигнал с которого поступает на блок преобразования 6. Блок преобразования 6 преобразует полученный сигнал в аналоговый сигнал, пропорциональный амплитуде сигнала с электроакустического преобразователя 2. Сигнал с блока преобразования 6 поступает в блок обработки информации 7, который начинает отсчет времени осаждения и выдает сигнал блоку управления 8 на разрешение переключения коммутатора 4 на электроакустический преобразователь 3. При прохождении границы раздела фаз через горизонтальную плоскость ультразвукового луча электроакустического преобразователя 3 также наблюдается резкое возрастание интенсивности отраженного сигнала от противоположной стенки измерительной камеры 1. Сигнал с электроакустического преобразователя 3 через коммутатор 4 принимается генератором-приемником ультразвуковых колебаний 5, сигнал с которого поступает на блок преобразования 6. Блок преобразования 6 преобразует полученный сигнал в аналоговый сигнал, пропорциональный амплитуде сигнала с пьезоэлектрического преобразователя 3. По сигналу с блока преобразования 6 блок обработки информации 7 прекращает отсчет времени осаждения кристаллов соли и вычисляет скорость осаждения. Сигнал с блока обработки информации 7 поступает на блок индикации 10 и в блок накопления информации 9 для создания архива. Сигнал с блока обработки информации 7 поступает на блок управления 8, который выдает сигналы на закрытие исполнительного органа "атмосфера" 12, открытие исполнительного органа подачи сжатого воздуха 11 для продувки измерительной камеры 1 от раствора суспензии.
В зависимости от величины измеренного значения скорости осаждения кристаллов соли блоком обработки информации 7 выдается сигнал на блок управления 8 на изменение расхода реагентов. Сигнал с блока управления 8 поступает на исполнительные органы подачи реагентов 13 и 14 для регулировки подачи количества реагентов в технологическую емкость 15.
После заданной временной задержки цикл измерения повторяется сначала. Таким образом, применение данного устройства с введением в него обратной связи позволяет получать растворы, содержащие кристаллы солей с заданными параметрами в автоматическом режиме, тем самым повышая качество конечного продукта.

Claims (1)

  1. Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей, содержащее измерительную камеру с размещенными на ней на разной высоте двумя электроакустическими преобразователями, коммутатор, генератор-приемник ультразвуковых колебаний и систему измерения и регистрации, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит блок управления технологическими исполнительными органами и система измерения и регистрации состоит из блока преобразования, блока обработки информации, блока накопления информации, блока индикации, при этом вход блока преобразования соединен с выходом генератора-приемника, выход соединен с входом блока обработки информации, первый выход которого соединен с входом блока управления, второй выход соединен с входом блока накопления информации, третий выход соединен с первым входом блока индикации, а выход блока накопления соединен со вторым входом блока индикации, а первый и второй выходы блока управления соединены с исполнительными органами измерительной камеры, третий и четвертый выходы соединены с исполнительными органами технологической емкости, а пятый выход соединен со входом коммутатора.
RU2003106752/28A 2003-03-11 2003-03-11 Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей RU2250459C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003106752/28A RU2250459C2 (ru) 2003-03-11 2003-03-11 Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003106752/28A RU2250459C2 (ru) 2003-03-11 2003-03-11 Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003106752A RU2003106752A (ru) 2004-09-10
RU2250459C2 true RU2250459C2 (ru) 2005-04-20

Family

ID=35635173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003106752/28A RU2250459C2 (ru) 2003-03-11 2003-03-11 Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2250459C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5210718A (en) Calibration of seismic streamers in a helmholz resonator
US7017412B2 (en) Continuous wave ultrasonic process monitor for polymer processing
EP0787977A3 (fr) Procédé pour déterminer avec précision la vitesse d'un milieu liquide et, en particulier, le débit aortique avec une sonde intracorporelle
US20140123733A1 (en) Milk property measuring device
WO2002006816A1 (en) Active acoustic spectroscopy
EP2440888B1 (de) Verfahren zum messen einer messgrösse
RU2250459C2 (ru) Устройство ультразвукового контроля скорости осаждения кристаллов солей
US8872117B2 (en) Device for FTIR absorption spectroscopy
US3741334A (en) Method and apparatus for measuring thickness by exciting and measuring free resonance frequency
GB2008809A (en) A system for vibrating a body
US4116040A (en) Tissue simulating calibration and reference standard
Castrejón-Pita et al. Experimental demonstration of the Rayleigh acoustic viscous boundary layer theory
SU1260838A1 (ru) Устройство дл ультразвукового контрол гранулометрического состава материалов
US5056352A (en) Method and apparatus for generating a precisely defined dynamic pressure pulse
SU896542A1 (ru) Ультразвуковое устройство дл контрол гранулометрического состава материалов
GB2211612A (en) Karman vortex flow meter with resonating pressure sensor
SU1416205A1 (ru) Устройство дл создани низкочастотных акустических полей
SU1113735A1 (ru) Устройство дл определени дефектов изделий по сигналам акустической эмиссии
RU2357807C1 (ru) Пневмоакустический преобразователь
SU1538113A1 (ru) Акустический способ контрол наличи посторонних частиц во внутренних полост х изделий
SU823918A1 (ru) Устройство дл динамической тариров-Ки дАТчиКОВ пульСиРующЕгО дАВлЕНи
RU18578U1 (ru) Устройство ультразвукового контроля толщины изделий
SU1462182A1 (ru) Способ измерени размера капель осадков
SU934221A1 (ru) Способ измерени толщины изделий
SU1352671A1 (ru) Способ градуировки гидрофонов

Legal Events

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

Effective date: 20130312