SE453015B - METHOD DEVICE FOR Saturation of the concentration of particles transported by a liquid through a tube - Google Patents
METHOD DEVICE FOR Saturation of the concentration of particles transported by a liquid through a tubeInfo
- Publication number
- SE453015B SE453015B SE8107026A SE8107026A SE453015B SE 453015 B SE453015 B SE 453015B SE 8107026 A SE8107026 A SE 8107026A SE 8107026 A SE8107026 A SE 8107026A SE 453015 B SE453015 B SE 453015B
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- measuring
- detector
- circuit
- amplifier
- liquid
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/47—Scattering, i.e. diffuse reflection
- G01N21/49—Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
- G01N21/53—Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid within a flowing fluid, e.g. smoke
- G01N21/534—Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid within a flowing fluid, e.g. smoke by measuring transmission alone, i.e. determining opacity
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- 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)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Description
453, 015 10 15 20 25 30 35 2 Med mätsondær inkopplade till en elektronikkrets som. även är ansluten till en referensanordning bestående av refe- rensmätorgan, vilka står i värmeledande kontakt med röret för vätskans matning, har mätanordningen enligt uppfinningen sålunda undanröjt tidigare svårlösta problem med instabilitet hos mät- kretsar för mätning vid vätskor av angivet slag. Denna refe- rensanordning har en med mätområdets utformning förknippad funktion och omsluts av ett hölje som omger det vätskematande röret och mätsonderna. 453, 015 10 15 20 25 30 35 2 With measuring probe connected to an electronics circuit such as. is also connected to a reference device consisting of reference measuring means, which are in heat-conducting contact with the pipe for supplying the liquid, the measuring device according to the invention has thus eliminated previously difficult problems with instability of measuring circuits for measuring liquids of the specified type. This reference device has a function associated with the design of the measuring area and is enclosed by a housing which surrounds the liquid-feeding tube and the measuring probes.
Mätaranordningen enligt uppfinningen har sitt använd- ningsområde inom såväl processindustrin som VA-området. Anord- ningen är avsedd för noggrann koncentrationsmätning exempelvis inom pappers- och cellulosaindustrin där mätning kan göras före trycksílar och virvelrenare samt på mäld före inloppslâda på pappersmaskin och på bakvatten för såväl spädning som fiber- återvinning. Inom VA-området är anordningen användbar för slamhalts- och grumlighetsmätning samt mätning av innehållet av suspenderat material i exempelvis rejektvatten från avvatt- ningscentrifuger eller andra mekaniska avvattningsmaskiner.The meter device according to the invention has its area of use in both the process industry and the VA area. The device is intended for accurate concentration measurement, for example in the paper and cellulose industry, where measurement can be done before pressure screens and vortex cleaners and on stock before inlet drawers on paper machines and on backwater for both dilution and fiber recycling. In the water and sewerage area, the device is useful for measuring sludge content and turbidity as well as measuring the content of suspended material in, for example, reject water from dewatering centrifuges or other mechanical dewatering machines.
Mätprincipen bygger på partiklars förmåga att absor- bera och reflektera ljus.The measurement principle is based on the ability of particles to absorb and reflect light.
För att uppnå högsta möjliga dynamik, har en del av elektroniken monterats i givaren. Mätning sker med IR-ljus över en mätsträcka på 20 nm. IR-ljuset är pulsat med mycket korta pulser och har mycket hög ljusintensitet, vilket är möj- ligt tack vare en pulsning med ytterst korta pulser och långa mellanrum mellan pulserna. Med stor ljusintensitet erhålles den fördelen att olika mätomràden kan utnyttjas genom enkel omkoppling av en förstärkare som ingår i elektronikkretsen.To achieve the highest possible dynamics, some of the electronics have been mounted in the sensor. Measurement takes place with IR light over a measuring range of 20 nm. The IR light is pulsed with very short pulses and has a very high light intensity, which is possible thanks to a pulsation with extremely short pulses and long intervals between the pulses. With high light intensity, the advantage is obtained that different measuring ranges can be used by simple switching of an amplifier which is included in the electronics circuit.
Då ljusutbytet från en IR-diod är starkt temperaturberoende, kompenseras detta via ett separat referenssystem i givaren.As the light output from an IR diode is strongly temperature dependent, this is compensated via a separate reference system in the sensor.
Detta kompenserar även för drift i övriga komponenter samt för eventuellt inkommande ströljus. i I Mätsignalen från givaren består av en puls vars höjd l är proportionell mot koncentrationen. Denna puls kan omformas till en likspänning i en sampel- och hällkrets, vilken sam- tidigt är kopplad till integreringstiden. Denna har en fast tid omkring sitt mätvärde, och en inställbar tid för dämp- ning av större variationer i koncentrationen. 10 15 20 25 30 35 - 453 015 3 Efter sampel- och hållkretsen går signalen vidare till en MAX- och MIN-inställning, direkt eller via en logförstärk- are. Utgångsstegets förstärkning kan ändpasmed omkopplare. u En digital mätvärdesgivare visar 0-100 6 av inställt omrâde oberoende av vilken utsignal som väljs.This also compensates for operation in other components and for any incoming stray lights. i I The measuring signal from the sensor consists of a pulse whose height l is proportional to the concentration. This pulse can be converted to a direct voltage in a sample and pour circuit, which is simultaneously connected to the integration time. This has a fixed time around its measured value, and an adjustable time for damping larger variations in the concentration. 10 15 20 25 30 35 - 453 015 3 After the sample and hold circuit, the signal proceeds to a MAX and MIN setting, directly or via a log amplifier. The amplification of the output stage can be fitted with switches. u A digital measured value sensor shows 0-100 6 of the set range regardless of which output signal is selected.
Föredragen utföringsform Mätanordníngen enligt uppfinningen kommer att beskrivas i detalj nedan i samband med en föredragen utföringsform och under hänvisning till bifogade ritningar, där fig. 1 visar en frontvy av givaren till en föredra- gen utföringsform av uppfinningen, sedd från uppströmssidan i vätskans matningsriktning, fig. 2 visar ett snitt II-II enligt fig. 1, fig. 3 visar ett blockschema för en föredragen elektrisk koppling av de i givaren ingående sändarna och detektorerna till en mätvärdesenhet och fig. U visar ett kurvdiagram för exemplifiering av möjliga differentierade inkopplingsbara mätområden.Preferred Embodiment The measuring device according to the invention will be described in detail below in connection with a preferred embodiment and with reference to the accompanying drawings, in which Fig. 1 shows a front view of the sensor of a preferred embodiment of the invention, seen from the upstream side in the liquid feeding direction; Fig. 2 shows a section II-II according to Fig. 1, Fig. 3 shows a block diagram for a preferred electrical connection of the transmitters and detectors included in the sensor to a measured value unit and Fig. U shows a curve diagram for exemplifying possible differentiated switchable measuring ranges.
Mätanordningen enligt uppfinningen omfattar en givare 1, som vid en föredragen utföringsform enligt fig. 1 och 2 omfattar ett rör 2 för matning av den partikelbemängda vätska pà vilken mätningar skall utföras. Röret 2 är försett med anslutningsdon 3, H för inkoppling i en rörledning (ej visad). Vid mätområdet är rörets 2 tvärsnittsarea förändrad till sin form, men uppvisar företrädesvis samma storlek. Sá- lunda övergår rörets 2 tvärsnittsarea i den föredragna ut- föringsformen från normalt cirkulärt tvärsnitt vid anslut- ningsdonen 3, H till ett i huvudsak rektangulärt tvärsnitt 5, såsom bäst framgår av fíg. 1. Övergången från cirkulärt till rektangulärt tvärsnitt är kontinuerlig och kan åstadkommas på flera sätt, men enklast genom en sammanpressning av ett från början genomgående cirkulärt rör.The measuring device according to the invention comprises a sensor 1, which in a preferred embodiment according to Figs. 1 and 2 comprises a tube 2 for feeding the particle-laden liquid on which measurements are to be performed. The pipe 2 is provided with connectors 3, H for connection in a pipeline (not shown). At the measuring area, the cross-sectional area of the pipe 2 is changed to its shape, but preferably has the same size. Thus, in the preferred embodiment, the cross-sectional area of the tube 2 transitions from a normal circular cross-section at the connectors 3, H to a substantially rectangular cross-section 5, as best seen in FIG. The transition from circular to rectangular cross-section is continuous and can be achieved in several ways, but most easily by compressing a circular tube through from the beginning.
I rörets 2 varandra motstâende väggar 6, 7 inom det rektangulära området 5 är öppningar upptagna för inplacering av mätsonder 8, 9. Mätsonderna 8, 9 utfyller helt öppning- arna i rörets 2 väggar 8, 7 och deras inåt, mot den matade vätskan vända sondytorna 10, 11 ligger huvudsakligen i plan med innerytan på rörets 2 väggar 6, 7. 4531115 10 15 20 25 30 35 H Mätområdet med rörets 2 rektangulära område 5 och mätsondprna 8, 9 omges av ett hölje 12. Detta hölje 12 är företrädesvis rörformigt och har en längdaxel som sträcker sig vinkelrätt mot såväl rörets 2 längdaxel som mot den av mätsonderna_ 8, 9 bildade axeln. I höljet 12 är öppningar upptagna för införande och kontroll av mätsondëpna 6, 9, vilka såsom visas kan skjuta ut utanför höljet 12.In the opposite walls 6, 7 of the tube 2 within the rectangular area 5, openings are provided for placing measuring probes 8, 9. The measuring probes 8, 9 completely fill the openings in the walls 8, 7 of the tube 2 and their inwards, facing the fed liquid. the probe surfaces 10, 11 are substantially flush with the inner surface of the walls 6, 7 of the tube 2. 45 The measuring area with the rectangular area 5 of the tube 2 and the measuring probe pins 8, 9 are surrounded by a housing 12. This housing 12 is preferably tubular. and has a longitudinal axis which extends perpendicular to both the longitudinal axis of the tube 2 and to the axis formed by the measuring probes 8, 9. In the housing 12, openings are provided for insertion and control of the measuring probe openings 6, 9, which as shown can protrude outside the housing 12.
Vidare innesluter höljet 12 en referensanordning a, 9, utan över en 13, 1U bestående av mätorgan som motsvarar mätsonderna men icke mäter över vätskan som mätsonderna hindersfri bana inom höljet. Referensanordningen 13, 1H står i värmeledande kontakt med röret 2 och kan vara förlagd under (såsom antyds i fig. 2) eller företrädesvis ovanför röret 2.Furthermore, the housing 12 encloses a reference device a, 9, but over a 13, 1U consisting of measuring means which correspond to the measuring probes but do not measure over the liquid as the measuring probes obstacle-free path within the housing. The reference device 13, 1H is in heat-conducting contact with the tube 2 and may be located below (as indicated in Fig. 2) or preferably above the tube 2.
Höljet 12 innesluter även åtminstone en del av den elektronikkrets som användes för behandling av de signaler som erhålles från mätsonderna 8, 9 och referensanordningen 13, 1u. fördel av IR-typ även om andra typer såsom sådana som arbetar Såväl mätsonderna som referensanordningen är med med synligt ljus eller ultraljud kan komma till användning vid förverkligande av den föreliggande uppfinningen. En före- dragen utföringsform av elektronikkretsen kommer att be- skrivas i det följande under hänvisning till fig. 3.The housing 12 also encloses at least a part of the electronic circuit used for processing the signals obtained from the measuring probes 8, 9 and the reference device 13, 1u. advantage of IR type even if other types such as those operating Both the measuring probes and the reference device are included with visible light or ultrasound can be used in the realization of the present invention. A preferred embodiment of the electronics circuit will be described in the following with reference to Fig. 3.
Av blockschemat enligt fig. 3 framgår att måtsone derna 8, 9 och referensanordningen 13, 14 utgörs av IR-organ, närmare bestämt kan IR-dioder med fördel användas. Vidare återges mätsondernas sändare 8 som ett organ som är gemen- samt med referensanordningens sändare 13. Sålunda kan en IR-diod 8, 13 användas som gemensam sändare över såväl mät- sträckan M som referenssträckan R, varvid de olika ljusban- orna M och R exempelvis kan utgå från fiberoptik ansluten till dioden 8, 13. En annan praktiserbar lösning är att- seriekoppla två exakt lika IR-dioder 8 och 13, som alltså utgör mätsträckans M sändare respektive referenssträckans R sändare.From the block diagram according to Fig. 3 it appears that the measuring probes 8, 9 and the reference device 13, 14 consist of IR means, more specifically IR diodes can be used to advantage. Furthermore, the transmitter 8 of the measuring probes is reproduced as a means which is common to the transmitter 13 of the reference device. Thus, an IR diode 8, 13 can be used as a common transmitter over both the measuring distance M and the reference distance R, the different light paths M and R for example, can be based on fiber optics connected to the diode 8, 13. Another practicable solution is to connect two exactly equal IR diodes 8 and 13 in series, which thus constitute the transmitters of the measuring distance M and the transmitters of the reference distance, respectively.
Mätsondernas detektor 9 utgörs liksom referens- anordningens detektor 14 av en separat fotodiod. Dessa båda fotodioder är av samma typ och är anslutna till vardera en 10 15 20 25 30 35 .- 453 015 5 temperaturkompenserande krets 15-18 resp. 19-22 med identiskt lika utformning. Sålunda är respektive fotodiods 9, 1% utgång ansluten till en förstärkare 15, 19, som via en hållkrets 16, 20 matar en integrator 17, 21. Den intregerade signalen återkopplas via en resistor 18, 22 till förstärkarens 15, 19 ingång. En diod är relativt temperaturberoende men med kom- penseringskretsarna 15-18 och 19-22 uppnås en stabiliser- ande funktion så att utsignalnivån från respektive förstärkare 15, 19 hålles konstant oavsett temperaturvariationer som kan uppträda runt detektorerna 9, 14, såsom i vätskan vars partikelkoncentration skall mätas, i luften på den hinders- fria referensbanan och i röret med vilket referensanordningen står i termisk kontakt. Med dessa kompenseringskretsar 15-18, 19-22 uppnås även en stabiliserande funktion för eventuellt ströljus som kan träffa detektorerna 9, 14. Således kommer varje mer långsam utsignalförändring från detektorerna 9, 1H att utjämnas så att en stabil referensnivå erhålles på för- stärkarnas 15, 19 utgång.The detector 9 of the measuring probes, like the detector 14 of the reference device, consists of a separate photodiode. These two photodiodes are of the same type and are connected to each a temperature compensating circuit 15-18 and 15 15, respectively. 19-22 with identical design. Thus, the output of the respective photodiode 9, 1% is connected to an amplifier 15, 19, which feeds an integrator 17, 21 via a holding circuit 16, 20. The integrated signal is fed back via a resistor 18, 22 to the input of the amplifier 15, 19. A diode is relatively temperature dependent, but with the compensation circuits 15-18 and 19-22 a stabilizing function is achieved so that the output signal level from the respective amplifiers 15, 19 is kept constant regardless of temperature variations which may occur around the detectors 9, 14, as in the liquid whose particle concentration shall be measured, in the air on the obstacle-free reference path and in the pipe with which the reference device is in thermal contact. With these compensation circuits 15-18, 19-22 a stabilizing function is also achieved for any stray light which may hit the detectors 9, 14. Thus, any slower output change from the detectors 9, 1H will be equalized so that a stable reference level is obtained on the amplifiers 15. , 19 output.
Den eller de för mät- och referenssignalerna anord- nade signalsändaren eller sändarna 8, 13 matas från en oscil- lator 23. Oscillatorn 23 genererar en pulssignal S med mycket kortvariga pulser och förhållandevis långa intervall mellan pulserna. Detta medger att en hög ljusintensitet kan erhållas utan att IR-dioden 8, 13 skadas på grund av egenuppvärmning.The signal transmitter or transmitters 8, 13 provided for the measurement and reference signals are supplied from an oscillator 23. The oscillator 23 generates a pulse signal S with very short pulses and relatively long intervals between the pulses. This allows a high light intensity to be obtained without damaging the IR diode 8, 13 due to self-heating.
Eftersom sändaren 8, 13 likaledes utgörs av en diod är även den känslig för temperaturvariationer. Dess variationer kom- penseras av en krets ZH-26 bestående av en komparator 24, som följes av en integrator 25 och ett effektförstärkarsteg 26.Since the transmitter 8, 13 also consists of a diode, it is also sensitive to temperature variations. Its variations are compensated by a circuit ZH-26 consisting of a comparator 24, which is followed by an integrator 25 and a power amplifier stage 26.
Komparatorn 2H matas med pulssignalen S från oscillatorn 23 och utsignalen SR från referensanordningens förstärkare 15.The comparator 2H is supplied with the pulse signal S from the oscillator 23 and the output signal SR from the amplifier 15 of the reference device.
Denna utsignal SR är likaledes en pulssignal och den är direkt beroende av storleken på de ljuspulser som sändaren 8, 13 av- ger över referenssträckan R. Storleken på sändarens 8, 13 avgivna ljuspulser inregleras av komparatorn ZM och effekt- förstärkarsteget 26 så att pulssignalerna S och SR blir lika stora. Härigenom erhålles sålunda ljuspulser med konstant värde oberoende av temperaturvaríationer hos sändaren 8, 13. Även om sändaren utgörs av två enskilda dioder 8 och 13, såsom 10 15 20 25 30 35 453, 015 6 angivits ovan, erhålles ljuspulser från vardera dioden 8 och 13 som har kontant värde eftersom de båda dioderna 8 och 13 är elektriskt seriekopplade och mekaniskt kopplade till samma underlag och därmed påverkade av samma temperaturvariationer.This output signal SR is likewise a pulse signal and it is directly dependent on the magnitude of the light pulses emitted by the transmitter 8, 13 over the reference distance R. The magnitude of the light pulses emitted by the transmitter 8, 13 is regulated by the comparator ZM and the power amplifier stage 26 so that the pulse signals S and SR becomes equal. Thus, light pulses of constant value are obtained regardless of temperature variations of the transmitter 8, 13. Although the transmitter consists of two individual diodes 8 and 13, as stated above 453, 015 6, light pulses are obtained from each diode 8 and 13 which has a cash value because the two diodes 8 and 13 are electrically connected in series and mechanically connected to the same substrate and thus affected by the same temperature variations.
De med konstant värde av sändaren 8, 13 utsända ljus- pulserna uppfångas även av detektorn 9 efter att ha passerat mätsträckan M, dvs. efter att ha passerat genom vätskan och däri förefintliga partiklar. Genom att partikelkoncentra- tionen varierar kommer de av detektorn 9 uppfångade ljuspuls- erna att variera på grund av partiklarnas ljusabsorptions- egenskaper. En följd härav blir att utsignalen SM på mät- 2 detektorns 9 förstärkare 19 varierar i beroende av partikel- koncentrationen i vätskan.The light pulses emitted at a constant value by the transmitter 8, 13 are also captured by the detector 9 after passing the measuring distance M, ie. after passing through the liquid and particles present therein. As the particle concentration varies, the light pulses captured by the detector 9 will vary due to the light absorption properties of the particles. A consequence of this is that the output signal SM on the amplifier 19 of the measuring detector 9 varies depending on the particle concentration in the liquid.
För att detektorernas 9, lä temperaturkompenserande i kretsar 15-18, 19-22 icke skall påverkas av nyttosignalerna S 15, 19 och integratorn 17, 21 i var och en av de temperatur- R och SM är en hâllkrets 16, 20 inkopplad mellan förstärkaren kompenserande kretsarna 15-18, 19-22. Denna hållkrets 16, 20 styrs av utsignalen S från oscillatorn 23, så att nyttosig- nalerna SR, SM jordas då de uppträder på hâllkretsen 16, 20.In order that the temperature compensating temperature of the detectors 9 in circuits 15-18, 19-22 should not be affected by the useful signals S15, 19 and the integrator 17, 21 in each of the temperatures R and SM, a holding circuit 16, 20 is connected between the amplifier. compensating circuits 15-18, 19-22. This holding circuit 16, 20 is controlled by the output signal S from the oscillator 23, so that the useful signals SR, SM are grounded when they appear on the holding circuit 16, 20.
En bidragande orsak till att nyttosignalerna SR, SM icke återkopplas till förstärkarnas 15, 19 ingångar är att de tem- peraturkompenserande kretsarna 15-18, 19-22 har långsam funktion.A contributing reason why the useful signals SR, SM are not fed back to the inputs of the amplifiers 15, 19 is that the temperature compensating circuits 15-18, 19-22 have a slow function.
Den på utgången från mätdetektorns 9 förstärkare 19 uttagna nyttosignalen SM utgör sålunda ett noggrant mått på koncentrationen av partiklar i vätskan som matas genom röret 2 * (fig. 2). Denna signal SM är följaktligen användbar för olika i ändamål vid processer av olika slag. Ä För mätändamål, men även för andra applikationer, kan * det vara önskvärt att erhålla en jämnt förlöpande utsignal E i stället för den pulsade utsignalen SM. Genom att inmata utsignalen SM på en sampel- och hållkrets 27, som styrs av oscillatorns 23 signal S, erhålles en logaritmiskt varier- ande signal Slog. Önskar man en linjärt varierande signal S _ inmatas den från sampel och hållkretsen 27 erhållna lin signalen S på en logaritmisk förstärkare 28. Med en om- log kopplare 29 kan en mätare 30 valfritt matas med signalen Slog eller signalen Slim 10 15 20 25 f 453 015 7 Sampel- och hållkretsen 27 kan utgöras av en fält- effekttransistor FET och mätaren 30 kan utgöras av en digi- tal indikator.The useful signal SM taken at the output of the amplifier 19 of the measuring detector 9 thus constitutes an accurate measure of the concentration of particles in the liquid which is fed through the tube 2 * (Fig. 2). This signal SM is consequently useful for different purposes in processes of different kinds. Ä For measuring purposes, but also for other applications, it may be desirable to obtain a smoothly output signal E instead of the pulsed output signal SM. By inputting the output signal SM on a sample and hold circuit 27, which is controlled by the signal S of the oscillator 23, a logarithmically varying signal Slog is obtained. If a linearly varying signal S _ is desired, the line signal S obtained from the sample and the holding circuit 27 is input to a logarithmic amplifier 28. With a re-log switch 29 a meter 30 can optionally be supplied with the signal Slog or the signal Slim 10 15 20 25 f 453 The sample and hold circuit 27 may be a field power transistor FET and the meter 30 may be a digital indicator.
Utisgnalen från mätdetektorns 9 förstärkare kan vara valfritt återkopplad till sin ingång via olika resistorer 31 så att olika mëtområden I-IV erhålles. Sålunda kan exempelvis fyra olika mätområden föreligga. l fig. 4 återges medelst ett kurvdiagram hur mätområdet kan förflyttas då det gäller dels den logaritmiska signalen S109 och dels den dåremotsvarande linjära signalen S11". Härvid motsvarar område I ett maxi- malt största resistorvärde inkopplat i förstärkarens 17 återkopplingsgren medan område IV motsvarar en direkt åter- koppling av utsignalen SM till förstärkarens 19 ingång.The output signal from the amplifier of the measuring detector 9 can optionally be fed back to its input via different resistors 31 so that different measuring ranges I-IV are obtained. Thus, for example, there may be four different measuring ranges. Fig. 4 shows by means of a curve diagram how the measuring range can be moved in the case of the logarithmic signal S109 and the corresponding linear signal S11 ". In this case, area I corresponds to a maximum largest resistor value connected in the feedback branch of the amplifier 17 while area IV corresponds to a direct feedback of the output signal SM to the input of the amplifier 19.
Såsom framgår av den ovan givna beskrivningen avses därmed enbart en föredragen utföringsform av uppfinningen, vilken följaktligen kan modifieras på olika sätt utan att uppfinningstanken frångås. Sålunda kan den för IR-komponenter beskrivna elektronikkretsen modifieras på olika sätt utan att uppfínníngstanken frångås. Exempelvis kan kretsen utformas med omkopplingsorgan för studium av enbart en del av varje kurva, exempelvis intervallet 60-70 % av totalt mätområde.As appears from the above description, this refers only to a preferred embodiment of the invention, which consequently can be modified in various ways without departing from the inventive concept. Thus, the electronic circuit described for IR components can be modified in various ways without departing from the inventive concept. For example, the circuit can be designed with switching means for studying only a part of each curve, for example the interval 60-70% of the total measuring range.
Vidare är det möjligt att införa reglerorgan för att omställa integrationstiden, så att en lugn indikering erhålles på mäta- ren 30.- Av det anförda framgår att uppfinningen ej får anses vara begränsad till den ovan beskrivna och på ritningarna visade föredragna utföringsformen utan kan vara föremål för olika modifieringar inom ramen för vad som anges av efter- följande patentkrav.Furthermore, it is possible to introduce control means for adjusting the integration time, so that a calm indication is obtained on the meter 30. It appears from the foregoing that the invention must not be considered limited to the preferred embodiment described above and shown in the drawings but may be the subject for various modifications within the scope of what is stated in the following claims.
Claims (6)
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8107026A SE453015B (en) | 1981-11-25 | 1981-11-25 | METHOD DEVICE FOR Saturation of the concentration of particles transported by a liquid through a tube |
DE19823239575 DE3239575C2 (en) | 1981-11-25 | 1982-10-26 | Measuring device for measuring the concentration of particles in a liquid |
CA000414432A CA1199814A (en) | 1981-11-25 | 1982-10-28 | Device for measuring fluid consistency |
FI823699A FI73525C (en) | 1981-11-25 | 1982-10-29 | ELECTRONIC MANAGEMENT. |
US06/439,224 US4492868A (en) | 1981-11-25 | 1982-11-04 | Device for measuring concentration of particles conveyed by a liquid |
FR8219613A FR2517058B1 (en) | 1981-11-25 | 1982-11-17 | DEVICE FOR MEASURING THE CONCENTRATION OF PARTICLES VEHICULATED BY A LIQUID FLOWING IN A TUBE |
AU90657/82A AU561251B2 (en) | 1981-11-25 | 1982-11-17 | Measuring particle concentration |
JP20746782A JPS5897645A (en) | 1981-11-25 | 1982-11-25 | Measuring device for particle concentration in liquid |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8107026A SE453015B (en) | 1981-11-25 | 1981-11-25 | METHOD DEVICE FOR Saturation of the concentration of particles transported by a liquid through a tube |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE8107026L SE8107026L (en) | 1983-05-26 |
SE453015B true SE453015B (en) | 1988-01-04 |
Family
ID=20345126
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE8107026A SE453015B (en) | 1981-11-25 | 1981-11-25 | METHOD DEVICE FOR Saturation of the concentration of particles transported by a liquid through a tube |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS5897645A (en) |
AU (1) | AU561251B2 (en) |
DE (1) | DE3239575C2 (en) |
FI (1) | FI73525C (en) |
FR (1) | FR2517058B1 (en) |
SE (1) | SE453015B (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1995015488A1 (en) * | 1993-12-03 | 1995-06-08 | Per Bexelius | Measuring device |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3715507A1 (en) * | 1987-05-09 | 1988-11-17 | Berufsgenossenschaft Nahrungsm | Measurement of dust conc. in gas or solid particle conc. in liquid - opto-electronically measuring intensity of light pulses passed through medium |
DE4014739A1 (en) * | 1990-05-08 | 1991-11-28 | Monitek Gmbh | Physical parameter measurement arrangement for pipe flowing liq. - has measurement element in high flow speed region to prevent solid deposits |
DE102005025181A1 (en) * | 2005-06-01 | 2006-12-07 | Sick Engineering Gmbh | Particle concentration measuring device and measuring method |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR1598834A (en) * | 1968-12-27 | 1970-07-06 | ||
DE2137585A1 (en) * | 1971-07-27 | 1973-02-08 | Tokyo Keiki Kk | DEVICE FOR DETERMINING AND / OR MEASURING LIQUID CONTAMINATION |
JPS5031881B2 (en) * | 1971-09-16 | 1975-10-16 | ||
US3810695A (en) * | 1972-12-14 | 1974-05-14 | Gam Rad | Fluid analyzer with variable light path |
SE382116B (en) * | 1973-09-27 | 1976-01-12 | H O T Wiksell | SET FOR PHOTOMETRIC SATURATION OF THE SLUDGE CONTENT WHEN CLEANING THE WASTEWATER AND DEVICE FOR PERFORMING THE PROCEDURE |
US3954342A (en) * | 1974-03-28 | 1976-05-04 | Jan Boeke | Optical device for monitoring clarity of a fluid |
JPS5126080A (en) * | 1974-08-27 | 1976-03-03 | Sharp Kk | |
US4080076A (en) * | 1976-07-28 | 1978-03-21 | Optronix Inc. | Suspended solids analyzer using multiple light sources and photodetectors |
US4243883A (en) * | 1979-01-19 | 1981-01-06 | Midwest Cardiovascular Institute Foundation | Blood hematocrit monitoring system |
GB2097529B (en) * | 1981-04-28 | 1984-09-19 | Itt Ind Ltd | Detecting oil in water |
-
1981
- 1981-11-25 SE SE8107026A patent/SE453015B/en unknown
-
1982
- 1982-10-26 DE DE19823239575 patent/DE3239575C2/en not_active Expired - Fee Related
- 1982-10-29 FI FI823699A patent/FI73525C/en not_active IP Right Cessation
- 1982-11-17 AU AU90657/82A patent/AU561251B2/en not_active Ceased
- 1982-11-17 FR FR8219613A patent/FR2517058B1/en not_active Expired
- 1982-11-25 JP JP20746782A patent/JPS5897645A/en active Pending
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1995015488A1 (en) * | 1993-12-03 | 1995-06-08 | Per Bexelius | Measuring device |
US5717210A (en) * | 1993-12-03 | 1998-02-10 | Bexelius; Per | Measuring device |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU9065782A (en) | 1984-05-31 |
FI823699L (en) | 1983-05-26 |
JPS5897645A (en) | 1983-06-10 |
FR2517058A1 (en) | 1983-05-27 |
FI73525C (en) | 1987-10-09 |
FI823699A0 (en) | 1982-10-29 |
FI73525B (en) | 1987-06-30 |
DE3239575A1 (en) | 1983-07-07 |
SE8107026L (en) | 1983-05-26 |
AU561251B2 (en) | 1987-05-07 |
DE3239575C2 (en) | 1994-08-11 |
FR2517058B1 (en) | 1986-08-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4260258A (en) | Compact, rugged sensor for optical measurement of the size of particles suspended in a fluid | |
US4891519A (en) | Photometering apparatus | |
EP0234680B1 (en) | Processing sensor signals from light detectors | |
US3518437A (en) | Apparatus for measuring haze in flowing liquids utilizing an operational amplifier with photosensitive feedback and input resistors for computing the ratio of scattered to directly transmitted light | |
CA1183019A (en) | Oil detector | |
NO20004944D0 (en) | Method and arrangement for measuring physico-chemical properties in liquids | |
KR890702041A (en) | Photo Detector and Signal Processing Circuit | |
US4037973A (en) | Light sensitive device for measuring particles in a liquid | |
SE453015B (en) | METHOD DEVICE FOR Saturation of the concentration of particles transported by a liquid through a tube | |
SE453016B (en) | METHOD FOR SATURING THE CONCENTRATION OF PARTICLES TRANSPORTED BY A FLUID THROUGH A PIPE | |
SE428838B (en) | PHOTOELECTRIC PARTICLE SIZE METERS | |
AU590223B2 (en) | Concentration meter | |
KR20170136885A (en) | Small fine dust photo sensor | |
EP0502957A1 (en) | Linearization of a sensing bridge circuit output | |
US4011447A (en) | System for detecting the edges of a moving object employing a photocell and an amplifier in the saturation mode | |
Itsweire et al. | A high-performance low-cost constant-temperature hot-wire anemometer | |
JPS56107142A (en) | Property evaluation device for semiconductor pressure detection element | |
US20230266219A1 (en) | Capillary Viscometer | |
KR890702007A (en) | Wavelength Analyzer and Image Processing System using Josephson Junction | |
SU1221496A1 (en) | Arrangement for measuring liquid level | |
Copley | A simple photocell counter for the determination of the logarithmic decrement of a torsional pendulum | |
CN106546514A (en) | A kind of analog signal processing of light blockage method imager | |
GB1013874A (en) | Improvements in apparatus for determining the turbidity of fluids | |
SU1050741A1 (en) | Apparatus for automatic control of lump-wise sorting of mineral raw material | |
US6505520B1 (en) | Method for preparing a thermal pulsed micro flow senor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NAL | Patent in force |
Ref document number: 8107026-0 Format of ref document f/p: F |