Изобретение относится к автоматическому контролю технологических параметров и может быть применено для контроля твердой фазы в супензиях в микробиологической, пищевой и фармацевтической п-ромьшшенности, а такж в других различных производствах, где необходимо автоматически контролировать и регулировать содержание твердых частиц, взвешенных в воде, растворах и культуральньгх жидкостях, с целью управления процессами биосин теза, ферментации, точного учета твердого целевого продукта. Известно устройство для измерения содержания твердой фазы в пульпе, в котором датчик электропроводности пульпы соединен последовательно с датчиком электропроводности жидкой фазы .и включен через резистор на вхо усилителя, а датчик электропроводнос ти жидкой фазы соединен с вькодом усилителя Г J. Однако недостоверность результато и низкая точность измерения концентрации твердой фазы в суспензии связана с тем, выходной сигнал ука,занного устройства зависит не только от отношения электропроводностей жид кой фазы и суспензии, но и от электр проводности жидкой фазы. Кроме того, наличие резистора. Включенного последовательно с датчиком электропроводности жидкой фазы, также понижает точность, так как это приводит к рассредоточению градиента потенциала, поступающего на ячейку датчика измерения электропроводности жидкой фазы. Таким образом, данное устройство обладает недостаточной точностью и достоверностью измерения концентрации твердой фазы в.суспензии в условиях значительного изменения электро проводности жидкой фазы. Наиболее близким к предпагаемому является устройство, содержап ее два перви-чных преобразователя электропроводности, включенные в мостовую измерительную схему, блок питанкя, источник опорного напряжения, соединенный с неинвертирующим входом усилителя 2 3 Недостатком известного устройства является зависимость точности измерений от диапазона изменения проводимости исследуемого объекта. Цель изобретения - повышение точности измерения концентрации твердой дисперсной фазы в суспензии при широком диапазоне изменения электропроводности жидкой фазы. Указанная ,цель|. достигается тем, что в устройстве, содержащем два перв1гчных преобразователя электропроводности, блок питания, источник опорного напряжения и усилитель, в цепь обратной связи которого включен один,из первичных преобразователей электропроводности, а к неинвертирующему входу его подключен источник опорного напряжения, первичные преобразователи включены последовательно м&жру выходом усилителя и общей а точка соединения преобразователей соединена с инвер тирующим входом зсилителя. На чертеже приведена схема предлагаемого устройства. Устройство, содержр т усилитель , датчик 2 электропроводности жидкой фазы, сопротивление которого Рч.ф, и датчик 3 электропроводности суспензии, сопротивление которого Rj.. Устройство работает следующим образом. Непосредственно на неинвертирующий вход подается опорное напряжение и (например, от генератора переменного тока). Непосредственно с выхода усилителя (относительно потенциала Земля) сни ается выходное напряжение Ut. Так как по определению операционного усилителя с коэффициентом К . 3 1Ц - и О,, где и - потенциал 5 3 - сила тока на инвертирующем входе усилителя, то i ., i U -ft - Ч - Кф где (Зф- величинаСИЛЫ тока в датчике измерения электропроводности жидкой фазы; сила тока в датчике измерения электропроводности суспензий. .Выходное напряжение U можно представить в виде суммы ,.u(i
i .1125527
В предлагаемом устройстве выход-тивленню датчика измерения электронов напряжение зависит только от ве-.г.роводности жидкой фазы (R) . личины опорного напряжения, которое Предлагаемое устройс1 о позволит постоянно, и от отношения сопротив-получить точные и достоверные резуль ления датчика измерения злектро-5 таты измерения концентрации дисперспроводности суспензии (Rg) к сопро-ной фазы в суспензии.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для автоматического управления выгрузкой крупного продукта из гидравлического классификатора | 1987 |
|
SU1461503A1 |
Устройство для измерения содержания твердой фазы в пульпе | 1976 |
|
SU594448A1 |
Способ измерения коэффициента диффузии при неравновесной концентрации ионов в электролитах и устройство для его реализации | 2020 |
|
RU2761448C1 |
Устройство для измерения уровня электропроводящих сред | 1988 |
|
SU1721442A1 |
Высоковольтный стабилизирующий источник напряжения постоянного тока | 1988 |
|
SU1603498A1 |
Способ контроля степени неоднородности жидкости | 1986 |
|
SU1346999A1 |
Цифровой измеритель температуры | 1989 |
|
SU1622779A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ИОНОВ В РАСТВОРАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2188411C1 |
Преобразователь разности сопротивлений в напряжение | 1988 |
|
SU1599810A1 |
Преобразователь сопротивления резистивного датчика в период следования импульсов | 1979 |
|
SU879503A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИСЦЕРСНОЙ ФАЗЫ В СУСПЕНЗИЯХ, содержащее два первичных преобразователя электропроводности, блок питания, источник опорного напряжения и усилитель, в цепь обратной связи которого включен один из первичных преобразователей электропроводности, а к неинвертирующему входу : его подключен источник опорного напряжения, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения, первичные преобразователи включены последовательно между выходом усилителя и общей шиной, а точка соединения преобразователей соединена с инвертирующим входом усилителя. Ю сл сд ю IT
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для измерения содержания твердой фазы в пульпе | 1976 |
|
SU594448A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Кондуктометр | 1977 |
|
SU670869A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-11-23—Публикация
1983-02-17—Подача