SU1377686A1 - Устройство селективного определени концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде - Google Patents

Устройство селективного определени концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде Download PDF

Info

Publication number
SU1377686A1
SU1377686A1 SU854008402A SU4008402A SU1377686A1 SU 1377686 A1 SU1377686 A1 SU 1377686A1 SU 854008402 A SU854008402 A SU 854008402A SU 4008402 A SU4008402 A SU 4008402A SU 1377686 A1 SU1377686 A1 SU 1377686A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
polarizer
axis
photodetector
suspended
water
Prior art date
Application number
SU854008402A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Генрихович Бланк
Фазиль Адиль Оглы Абилов
Рафаэль Борисович Беленький
Фикрет Ниязи Оглы Гаджиев
Мидия Ахмедага Кызы Гаджиева
Нарвиз Шаид Оглы Даргяхов
Азер Ханафи Оглы Зейналлы
Original Assignee
Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения,Канализации,Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии "Водгео"
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 Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения,Канализации,Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии "Водгео" filed Critical Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения,Канализации,Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии "Водгео"
Priority to SU854008402A priority Critical patent/SU1377686A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1377686A1 publication Critical patent/SU1377686A1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
    • G01N21/51Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid inside a container, e.g. in an ampoule

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)

Abstract

Изобретение относитс  к способам контрол  процессов очистки нефтесодержащих сточных вод. Оно позвол ет уменьшить трудоемкость и повысить точность определени  загр зненности воды взвешенными включени ми, обеспечивает возможность реализации оперативного технологического контрол  с использованием современных средств обработки информации. Анализируемую воду облучают излучением, которое предварительно линейно пол ризуют, Из рассе нного водой света выдел ют два потока: один - в направлении, близком к перпендикул рному к оси облучени , а другой - под углом 10 - 20 „ Из потока рассе нного света, близкого к перпендикул рному, селектируют компоненту, пол ризованную в той же плоскости, что и облучаюрдий световой поток, а из другого - компоненту , пол ризованную в перпендикул рной плоскости По измеренным ин- тенсивност м этих компонент рассе нного анализируемой водой светового потока суд т о концентраци х эмульгированной и суспендированной дисперсий соответственно, 1 ил,, 2 табл. SS (Л 00 о ж О5

Description

Изобретение относитс  к очистке .сточных вод нефтедобываюшрих и нефтеперерабатывающих производств и может быть использовано дл  оперативного технологического контрол  и управле - НИН при эксплуатации сооружений по очистке нефтесодержащих сточных вод.
Цель изобретени  - повьппение точности определени  концентраций в диа- пазоне концентраций до 30 мг/Ло
На чертеже представлена схема устройства
Устройство содержит последовательн установленные на одной оптической оси источник 1 излучени , пол ризатор 2, светоделительную пластину 3 системы нормировки, модул тор 4, оптическую систему формировани  пучка, состо щую из линз 5 и диафрагмы 6, фотометри- ческую кювету 7 С кюветой оптически св заны две фотоприемные системы, Перва  из них расположена под углом 10 - 20 к оптической оси и содержит пол ризатор 8, ось которого ортого- нальна оси пол ризатора 2, и фотоприемник 9, соединенньш с регистрирующей системой 10„ Втора  фотоприемна  система расположена под углом 90 к оптической оси и содержит пол ризатор 11, ось которого параллельна оси пол ризатора 2, и фотоприемник 12, соединенный с регистрирующей системой 13., Система нормировки, помимо светоделительной пластины, содержит датчик 14 уровн  излучени  и блок 15 нормировки, соединенньш с регистрирующими системами, с которыми соединена вычислительна  система 16,
При работе устройства перва  фотоприемна  система регистрирует депол ризованное излучение, рассе нное под углом 10-20 к направлению падающего на исследуемую среду излу- чени , а втора  - излучение, рассе нное под углом 90 без нарушени  пол ризации. Первое излучение характеризует наличие в среде твердых (суспендированных) примесей, а второе - .количество эмульгированной фазы.
Повышение точности селективного определени  концентраций суспенди- 55 рованной и эмульгированной дисперсий достигаетс  за счет того, что изме- р емые интенсивности световых потоков линейно пропорциональны концент
5 0 5 0 0
5
0
5
рационным характеристикам как одной, так и другой определ емых дисперсий. Это обсто тельство установлено экспериментально
Как известно, фотоприемник типа ФЭУ (который нами практически использовалс ) должен работать в динамическом диапазоне двух пор дков изменени  интенсивности измер емого свет-а Экспериментальные исследовани  свидетельствуют , что при расположении фотоприемника под углом 15 ФЭУ может оказатьс  в режиме насьш5ени  свет товой характеристики при достижении концентрации суспендированной дисперсии пор дка 100 мг/л и более Кроме того, при наличии в измер емой среде эмульгированной дисперсии регулируемый сигнал несколько вьш1е, что еще более увеличивает насьш1ение фотоприемника Это, в свою очередь, может привести к увеличению погрешности измерени 
Таким образом, установка фотоприемника под углом от 10-20 , обеспечива  большую точность измерений при малых концентраци х диспергированной суспензии (вплоть до 30 мг/л), увеличивает ошибку измерени  при больших концентраци хо
Выбор углов светорассе ни , на которых измер етс  интенсивность депол ризованной компоненты рассе нного излучени , обусловлен тем, что в диапазоне углов 10-20 достигает максимального значени  отношение сигнал/шум
В табЛо показаны значени  указанных отношений дл  разных концентраций дисперсий при углах светорассе ни , близких к оптимальным
В этих измерени х регистрируемым сигналом  вл етс  сзтерпозици  интен- сивностей депол ризованных компонент суспендированной и эмульгированной дисперсий, а шумом - интенсивность компоненты только эмульгированной дисперсии
Как видно из табл„1, на углах рассе ни  менее 10° интенсивность измер емого сигнала имеет нелинейную зависимость от концентрации суспендированной дисперсии
В табЛв2 приведены эксперименталь- ные результаты измерени  содержани  суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде
Приведенные данные нагл дно свидетельствуют о, достижении положительного эффекта при использовании изобретени . Простота его практичес- кой.реализации обеспечивает перспективу широкого применени  этого устройства дл  технологического контрол  процесса очистки нефтесодержащих сточ- нь1х водо При этом открываетс  также реальна  возможность использовани  современной вычислительной техники, например, микроЭВМ, с получением соответствующих управл ющих воздействий на органы управлени  процессов в ре- жиме автоматической оптимизации.
Достижение другого показател  тех- ;нико-экономической эффективности - по , вышени  точности селективного определени  искомых концентраций дисперсий обеспечиваетс  за счет того, что измер емые интенсивности рассе нных световых потоков по всем указанным направлени м пропорциональны концентрационным характеристикам обоих дисперсий дл  указанных концентрацийо

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Устройство селективного определе- ни  концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде, содержащее последовательно установленные на одной оптической оси источник излучени , первьй пол ризатор, оптическую систему формировани  пучка , фотометрическую кювету с анали- :зируемой средой, а. также оптически св занную с кюветой фотоприемную систему , содержащую второй пол ризатор с фотоприемником, соединенным с регистрирующей системой, причем ось второго пол ризатора ортогональна ос первого пол ризатора, отличающеес  тем, что, с целью повьше- ни  точности определени  в диапазоне концентраций до 30 мг/л, оно дополнительно содержит систему нормировки, модул тор, вычислительную систему и вторую фотоприемную систему, соединенную с второй регистрирующей системой и расположенную под углом 90 к оптической оси, причем ось пол ризатора второй фотоприемной системы параллельна оси первого пол ризатора, перва  фотоприемна  система расположена под углом 10 - 20° к оптической оси, модул тор установлен между цервым пол ризатором и оптической системой формировани  пучка, система нормировки содержит светоделительную пластину, установленную между первым пол ризатором и модул тором и оптически св занную с датчиком уровн  излучени , соединенным с блоком нор- мировк-и, который соединен с первой и второй регистрирующей системой, а кажда  из регистрирующих систем соединена с вычислительной системой.
    5-6
    50 - 52 100 - 105
    Таблица 2
SU854008402A 1985-11-29 1985-11-29 Устройство селективного определени концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде SU1377686A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU854008402A SU1377686A1 (ru) 1985-11-29 1985-11-29 Устройство селективного определени концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU854008402A SU1377686A1 (ru) 1985-11-29 1985-11-29 Устройство селективного определени концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1377686A1 true SU1377686A1 (ru) 1988-02-28

Family

ID=21216649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU854008402A SU1377686A1 (ru) 1985-11-29 1985-11-29 Устройство селективного определени концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1377686A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0634645A1 (de) * 1993-07-14 1995-01-18 Dr. Bruno Lange GmbH Verfahren und Vorrichtung zum optischen Bestimmen von Feststoff-Konzentrationen in Wasser

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Унифицированные методы йнализа воДо/Под редо Ю.Ю.Лурье.-Мо: Хими , 1971, глоЗ, Беленький Р,Б„, Бланк АоГо Нова методика оперативного технологического экспресс-контрол работы сооружений очистки нефтесодержащих сточных вод.-В сбо: Труды института Водгео „ ВыпЛб, Мо, 1978, Со15-20„ *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0634645A1 (de) * 1993-07-14 1995-01-18 Dr. Bruno Lange GmbH Verfahren und Vorrichtung zum optischen Bestimmen von Feststoff-Konzentrationen in Wasser

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104089855B (zh) 一种偏振光散射测量颗粒物的方法及装置
US4265535A (en) Oil-in-water method and detector
Mho et al. Detection method for ion chromatography based on double-beam laser-excited indirect fluorometry
NO148761B (no) Apparat for fortloepende kvantitativ detektering av olje i vann
WO2009067043A1 (fr) Procédé de mesure des dimensions de particules dans un liquide et dispositif de mise en oeuvre
SU1377686A1 (ru) Устройство селективного определени концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде
CN108844865A (zh) 一种双波长偏振光散射测量颗粒物的方法及装置
US4213699A (en) Method of measuring low concentrations of a light absorbing component
CN204694628U (zh) 一种比例双光束分光光度计装置
CN110596033A (zh) 混凝-微滤/超滤处理微污染水的膜污染情况的分析方法
SU1377687A1 (ru) Устройство селективного определени концентраций суспендированной и эмульгированной дисперсий в воде
CN207717612U (zh) 一种cod的双光源测量装置
WO2003057947A1 (en) System and methods for analyzing copper chemistry
US3706497A (en) Method and apparatus for determining colorimetric concentrations
JP2836481B2 (ja) 粒度分布測定装置
CN2700872Y (zh) 用于水质有机物监测仪的比色装置
SU983538A1 (ru) Способ определени содержани жира и белка в молоке
Proskurnin et al. Optimization of the optical-scheme design for photothermal-lens microscopy in microchips
CN218382381U (zh) 一种用于水质检测的多通道光谱测量装置
SU1437840A1 (ru) Устройство дл автоматического регулировани размеров и соотношени размеров частиц в оптически прозрачных средах
SU1213397A1 (ru) Способ измерени показател преломлени светорассеивающей среды
RU2730040C1 (ru) Поляриметр погружной для контроля доли ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах
SU1229659A1 (ru) Способ нефелометрических измерений
Proskurnin et al. OPTIMIZATION OF THE OPTICAL-SCHEME DESIGN FOR MICROCHIP-BASED PHOTOTHERMAL LENSING 1
SU381720A1 (ru) Способ контроля содержания волокна в оборотных