Прибор для измерения количества твердой фазы в жидкости

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Ро 123650

Класс 421, Зов

12, 1oi ссср

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Пог)лнслия грулла . 1а 173

И. Г. Гринман, Г. И. Блях и Е. А. Алдияров

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТВЕРДОЙ

ФАЗЫ В ЖИДКОСТИ

Заявлено 18 мая 1969 г, за М 628593/28 в Комитет !Io я лам изобретений и открытий i!pH Совете Министров СССР

Опубликовано в «Ьюллетене изобретении» X 10 за 1960

Известен прибор для измерения количества твердой фазы в жидкости, состоящий из сосуда для жидкости, погруженной в нее стеклянной трубки и мембраны для забора пробы жидкости, с использованием электрической мостовой схемы.

Описываемый прибор llQ сравнению с известным повышает точнос.ь измерения и определения гранулометрического состава жидкости. Особенность прибора заключается в том, что стеклянная трубка выполнена с переменным сечением и снабжена двойным У-образным концом; внутри стеклянной трубки на разных уровнях размещены платиновые электроды, включенные в цепь мостовой схемы.

На чертеже изображена схема прибора.

Сосуд 1, заполняемый исследуемой жидкостью с твердой фазой, снабжен мешалкой 2, вращаемой электродвигателем 3 для поддержания твердой фазы во взвешенном состоянии. В нижней части сосуд 1 имеет рычажную подпружиненную заслонку 1, предназначенную для слива жидкости из сосуда после проведения измерения. Внутри сосуда находится стеклянная трубка б, нижняя часть которой, погруженная в жидкость, имеет двойной т -образный конец б, что устраняет влияние псремешивания жидкости в сосуде 1 на процесс осаждения твердой фазы пробы жидкости в трубке 5. Для создания большой высоты осадка твердой фазы нижняя часть трубки имеег меньший диаметр. чем диаметр оста, IbHGH части трубки.

Для отбора пробы в трубку б из сосуда 1 служит мембрана 7, герметично закрываюшая воронку 8, полость которой герметично соединена шлангом 9 с верхней частью трубки о. Мембрана 7 переме1дастся помощью подпружиненного толкателя 10 и кулачка 11, сидящего ня валу редуктора 12 электродвигателя 1о . № 128650

В стеклянную трубку 5-вварсны на разных уровнях три платиновых электрода а 1 г„ с, .титель to изолированных. При изготовлении труб сн

» диаметр участков между электродами и уровни их расположения подбираются:так, чтобы до 1 жидкой фазы (пульпы) электрические сопротивления этих, антк>ов:;были примерно одинаковы. Сопротивления участков мем("электродапф внутри трубки составляют вместе с эталонным регул руеацеМФсопроТивлением Rt и постоянным сопротивление;,r

Rz мостовую схему, trptT rdht сопротивление участка между электродами а и в введено в схему моста для компенсации электропроводности взвешенной пульпы (или чистой жидкой фазы пульпы), с целью измерения только лишь электропроводности твердого осадка. С целью устранения влияния на результаты измерений поляризации электродов и емкостного сопротивления, мост питается перемснным напряжением частотой з несколько килогерц от генератора 14.

Получаемый в результате осаждения осадка сигнал разбаланса моста подается через усилитель 1»а>т на регулирующий и регисгрируюший прибор 16, управляющий эталопным регулируемым сопротивлением R., чем достигается высокая точность измерения по методу сравнения.

Лабораторные исследования описанного прибора дали удовлетвор.tтельные результаты. Электрическое сопротивление воднопесчаной пульпы плотностью 1,05 г/сл меняется при выпадении осадка с 470 до

720 15»>»я, что соответствует точности измерения количества твердого

+-6% и точпости измерения плотности 0,3%. При больших плотностях пульпы относительная точность повышается. Полученные результагы показывают удовлетворительную воспроизводимость отбора проб и измерения сопротивления осадка. В опытах с одним и тем >ке количеством осадка различного гранулометрического и минералогического состава отклонения величины электрического сопротивления находятся в пределах указанной ошибки измерения. В данных условиях осаждение частиц размером 0,5 ям происходит в течение нескольких секунд, а оса>кдение коллоидных глинистых частиц заканчивается через 4 — 5 мин. При измерении количества осадка через заданные промежутки времени осущесгвляется определение гранулометрического состава жидкости с твердой фазой.

Предмет изобретения

Прибор для измерения количества твердой фазы в жидкости, сосгояший из сосуда для жидкости, погруженной в нее стеклянной трубки и мембраны для забора пробы жидкости в трубку, с использованием электрической мостовой схемы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения и определения гранулометрического сост 1ва жидкости, стеклянная трубка выполнена с переменным сечением и снабжена двоиным V-образным концом, а платиновые электроды, включенные в цепь мостовой схемы, размещены внутри стеклянной трубки на разных уровнях.