1
Изобретение относится к области черной металлургии.
Известен способ контроля запыленности отходящих газов сталеплавильного агрегата, включающий просвечивапие газа излучением источника, установленного в газовом потоке, преобразование световой энергии в электрический Сигнал с номощью установленного на расстоянии от источника светочувствительного элемента.
С целью повышения точности контроля по предлагаемому способу газ просвечиваю г пульсирующим излучением и запыленность отходящих газов онределяют по величине амплитуды напряжения неременной составляющей электрического сигнала.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Р1сточник пульсирующего излучения и нрнемник устанавливают в потоке горячих отходящих газов, нанример, кислородного конвертера. Для этого в кессоне или камине устанавливают водоохлаждаемую трубу, на нротивоположных сторонах прорези или выреза которой располагают источник и светочувствительный элемент, защии.1,енные от пыли отдувом.
Часть потока газов между источником и светочувствительным элементом просвечивают пульсирующим излучением.
В качестве источника может быть применена газоразрядная лампа без люминофора, иодключенная к источнику неременного тока. Частота неременного тока не должна совпадать с частотой (основной) пульсаций самого факела, которая для кислородного конвертера находится в пределах 3-20 гц.
Кроме того, расстоянне между источником и приемником излучения не должно Нревьплать длину полного поглощения луча источника даже в моменты максимально) запыленности. В приемник попадает излучение факела, имеющее постоянную и переменную составляющие (3-20 г1{), н часть излучения источника, не рассеянная нылью, нмеюнхая частоту переменной составляющей, равную частоте нульсаций источника. При этом наличие или отсутствие постоянной составляющей у источника не имеет значения.
Излучение, попавшее в приемник, преобразуют в электрический сигнал, имеющий постоянную и переменную составляющие. Для этого можно использовать фотосопротивлепие, подключенное к сточиику постоянного тока. Из полученного сигнала выделяют переменную составляющую, соответствующую частоте пульсацни источника. Для этого может быть использован с л1льтр, нропускающ11Й только неремениуьэ составляющую в узком диапазоне частот. Амплитуду напряжения сигнала, по3лученного на выходе фильтра, измеряют, например, потенциометром. Предмет изобретения Способ контроля запыленности отходящих газов сталеплавильиого агрегата, включающий просвечнвание газа излучением источника, установленного в газовом потоке, преобразова54 нне световой энергии в электрический сигнал с помощью установленного на расстоянин от источника светочувствительиого элемента, огличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля, газ просвечивают пульсируюш.им излучением и запыленность определяют но величине амплитуды напряжения переменной составляющей электрического сигнала.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВПТ^ | 1973 |
|
SU384874A1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПУЛЬСАЦИЙ ФАКЕЛА | 1972 |
|
SU342914A1 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | 1971 |
|
SU316108A1 |
Устройство для контроля уровня шлака в конвертере | 1983 |
|
SU1089141A1 |
СПОСОБ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В КОНВЕРТЕРЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1985 |
|
SU1380214A1 |
Устройство для контроля скорости обезуглероживания в ванне металлургического агрегата | 1978 |
|
SU779398A1 |
Устройство для контроля положения кислородной фурмы | 1990 |
|
SU1696487A1 |
Устройство для контроля уровня шлака в конвертере | 1985 |
|
SU1245597A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ | 1992 |
|
RU2006007C1 |
Способ ведения конвертерного процесса | 1982 |
|
SU1046291A1 |
Даты
1973-01-01—Публикация