CS270651B1 - Calibration equipment of radioisotope cone meter - Google Patents
Calibration equipment of radioisotope cone meter Download PDFInfo
- Publication number
- CS270651B1 CS270651B1 CS86864A CS86486A CS270651B1 CS 270651 B1 CS270651 B1 CS 270651B1 CS 86864 A CS86864 A CS 86864A CS 86486 A CS86486 A CS 86486A CS 270651 B1 CS270651 B1 CS 270651B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- radioisotope
- measuring vessel
- measuring
- calibration
- calibration equipment
- Prior art date
Links
Landscapes
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Abstract
Jedná se o zařízeni určené k cejchováni radioizotopových konzletoměrŮpoužívaných k mířeni konoentraoe suspenzi. Cejchovaci zařízeni eeetává z mírné nádoby , oběžného kola e hřídelem, usměrňovači vložky sloužící pro dosaženi ueměrněného a rovnoměrného prouděni suspenze v měrné nádobě a umístěné nad dnem měrné nádoby, přičemž uvnitř měrnéjnédoby je upevněno nejméně jedno usměrňovači žebro, Oa dán vztah mezi charakteristickými rozměry zařízeni.This is a device intended for calibrating radioisotope concentration meters used to measure the concentration of suspensions. The calibration device consists of a measuring vessel, an impeller with a shaft, a rectifying insert serving to achieve a moderate and uniform flow of the suspension in the measuring vessel and located above the bottom of the measuring vessel, with at least one rectifying rib mounted inside the measuring vessel, and a given relationship between the characteristic dimensions of the device.
Description
Vynález ee týká cejchovaciho zařízení radioizotopového konzistoměru použitého k měřeni koncentrace disperzních soustav typu kapalina - pevná fáze, t j. suspenzi.The present invention relates to a calibration device for a radioisotope consistency meter used to measure the concentration of liquid-solid dispersion systems, i.e. suspensions.
Známá cejchovací zařízeni umožňuji cejchovat radioizotopový konzistoměr určitou homogenní kapalinou. 3e prokázáno. Že údaj Ifon^istoměru závisí na typu pracovní látky, jejíž koncentrace, resp. měrná hmotnost·, se>v měřicím prostoru stenovuje. Znamená to, 7 ' že radioizotopový konzistoměr ocejchovaný homogenní kapalinou a použitý k měřeni koncentrace, resp. měrné hmotnosti, suspenze poskytuje zkreslené hodnoty. ,Known calibration devices make it possible to calibrate a radioisotope consistency meter with a certain homogeneous liquid. 3e proven. That the value of the Ifon ^ isomer depends on the type of working substance, the concentration of which, resp. specific gravity ·,> is walled in the measuring space. It means 7 'Radioisotopic Consistency branded homogeneous fluid and is used to measure the concentration, respectively. specific gravity, the suspension gives skewed values. ,
Dále jeou známa zařízeni e vrtulkou u dna, např. u mixe'rO nebo u laboratorních přístrojů pro mícháni tekutin. Nedostatkem prvního zařízeni pro účel cejchováni jo to, že vrtulka slouží k rozpojeni pevné fáze obsažené v suspenzi a je umístěna přímo na dně zařízeni, což neumožňuje potřebný čerpací účinek, pro případ cejchováni nezbytný. Nedostatkem druhého zařízení pro účel cejchováni je, že pouhé mícháni nezajiětuje rovnoměrné, přesně definované rozptýleni pevné fáze v suspenzi v měrné nádobě.Furthermore, bottom propeller devices are known, for example in mixers or laboratory devices for mixing liquids. The disadvantage of the first device for the purpose of calibration is that the impeller serves to disconnect the solid phase contained in the suspension and is located directly at the bottom of the device, which does not allow the necessary pumping effect necessary for the case of calibration. The disadvantage of the second device for the purpose of calibration is that mere mixing does not ensure a uniform, precisely defined distribution of the solid phase in the suspension in the measuring vessel.
žádné z uvedených zařízeni nesplňuje požadavky na rovnoměrné rozptýleni pevné fáze v suspenzi, což je podmínka funkce cejchovaciho zařízení.none of the mentioned devices meets the requirements for uniform distribution of the solid phase in the suspension, which is a condition of the function of the calibration device.
Tyto nedostatky jsou odstraněny cojchovaoím zařízením radioizotopového konzletoměru o vnitřním průměru d2, oběžného kola a hřídelem o průměru dg, usměrňovači složky o průměru d^, jehož podstata spočívá v tom, že v měrné nádobě je ueměrňoveci vložka umístěna ve výši h nad dnem měrné nádoby, přičemž mezi charakteristickými rozměry zařízeni platí funkční závislost άχ h - d2 + dg - O a uvnitř měrné nádoby je nejméně jedno usměrňovači žebro.These drawbacks are removed cojchovaoím device radioisotope konzletoměru internal diameter d 2, the impeller and the shaft diameter d, a directional component of diameter d ^, whose principle consists in that the measuring vessel is ueměrňoveci insert is placed in the amount h above the bottom of the measurement vessel , where the functional dependence ά χ h - d 2 + dg - O applies between the characteristic dimensions of the device and there is at least one rectifying rib inside the measuring vessel.
Výhoda cejchovaciho zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že při cejchováni radioizotopového konzistoměru konkrétní euepenzí je v měřicím prostoru, kterým prochází usměrněné radioektivní záření, zajištěno rovnoměrné usměrněné prouděni suspenze, jejíž koncentraci, tedy 1 měrnou hmotnost, lze snadno a přesně nadefinovat a ověřit.The advantage of the calibration device according to the invention is that during the calibration of a radioisotope consistency meter by a specific euepension, a uniform directed flow of the suspension is ensured in the measuring space through which the directed radioactive radiation passes, the concentration, i.e. 1 specific gravity.
Přiklad zařízeni je znázorněn na obr. 1, kde je podélný řez cejchovacím zařízením.An example of an apparatus is shown in Fig. 1, where a longitudinal section is of a calibration device.
Cejchovací zařízeni je tvořeno měrnou nádobou JL, ve které je nad dnem 5 umístěno oběžné kolo 3 axiálního typu uložené ne hřídeli ueměrňovaoi vložkou 2 a nejméně jedním ueměrňovaclm žebrem 6.The calibration device consists of a measuring vessel JL, in which an impeller 3 of the axial type mounted on a shaft with an measuring insert 2 and at least one measuring rib 6 is placed above the bottom 5.
Precovní náplň měrné nádoby JL při vlastním cejchováni radioizotopového konzistoměru 7 tvoři pracovní látka, tj. suspenze.The precision filling of the measuring vessel JL during the actual calibration of the radioisotope consistometer 7 consists of a working substance, i.e. a suspension.
Rovnoměrné usměrněné proudění, které napomáhá rovnoměrnému rozptýleni pevné fáze v suspenzi v prostoru měrné nádoby JL, kterým prochází usměrněné radioaktivní záření z radioizotopového konzletoměru.7, je zejištěno rovnosti ploch - průtočná ploché vně usměrňovači vložky 2, S2 - průtočné válcová plocha pod usměrňovači vložkou 2, S3 - prd- * točná plocha uvnitř usměrňovači vložky 2. Podmínka 8^ S2 Sg je splněna tehdy, jestliže mezi charakteristickými rozměry zařízení, tj. vnitřním průměrem d2 měrné nádoby .1, průměrem d^ usměrňovači vložky 2, průměrem dg hřídele 4 a výškou h usměrňovači vložky 2 nad dnem 5 jo vztah dx h - d| ♦ dg OUniform directed flow, which helps to evenly disperse the solid phase in the suspension in the space of the measuring vessel JL through which the directed radioactive radiation from the radioisotope console meter passes.7, flatness is ensured - flow flat outside the rectifier insert 2, S 2 - flow cylindrical surface under the rectifier insert 2, S 3 - the rotational surface inside the rectifier insert 2. The condition 8 ^ S 2 Sg is satisfied if between the characteristic dimensions of the device, i.e. the inner diameter d 2 of the measuring vessel 1, the diameter d ^ of the rectifier insert 2, the diameter dg of the shaft 4 and the height h of the rectifier insert 2 above the bottom 5 jo the relation d x h - d | ♦ dg O
Rychlost proudění suspenze, plynoucí z průtoku vyvozeného oběžným kolem 3 upevněným na hřídeli 4 je pek v průtočných plochách S^, S2, Sg etejná, K zamezeni vzniku zevzduěněného jádra viru ve vertikální oee měrné nádoby 2 J· použito nejméně jedno usměrňovači žebro 6, upevněné nepř. k usměrňovači vložce 2.The slurry flow rate resulting from the flow of lessons impeller 3 mounted on the shaft 4 is PEK in flow areas S ^, S 2, SG etejná, to prevent creation zevzduěněného virus core vertical OEE measuring vessel 2 J · using at least one baffle rib 6 fixed to rectifier insert 2.
Uvedené zařízeni může být využito tam, kde je nutné cejchovat radioizotopový konzistoměr konkrétní suspenzi, např. v oboru hydrodopravy zemin, popílků, rudných a uhelných substrátů. 'Said device can be used where it is necessary to calibrate the radioisotope consistometer of a specific suspension, eg in the field of hydrotransmission of soils, fly ash, ore and coal substrates. '
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS86864A CS270651B1 (en) | 1986-02-07 | 1986-02-07 | Calibration equipment of radioisotope cone meter |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS86864A CS270651B1 (en) | 1986-02-07 | 1986-02-07 | Calibration equipment of radioisotope cone meter |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS86486A1 CS86486A1 (en) | 1989-12-13 |
| CS270651B1 true CS270651B1 (en) | 1990-07-12 |
Family
ID=5341628
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS86864A CS270651B1 (en) | 1986-02-07 | 1986-02-07 | Calibration equipment of radioisotope cone meter |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS270651B1 (en) |
-
1986
- 1986-02-07 CS CS86864A patent/CS270651B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS86486A1 (en) | 1989-12-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Mak | Solid-liquid mixing in mechanically agitated vessels | |
| US5439288A (en) | Automated small volume recirculator for particle analysis | |
| US10670441B2 (en) | Apparatus and method for measuring a gas volume fraction of an aerated fluid in a reactor | |
| US4330206A (en) | Cuvette for use in optical measurements | |
| US5008906A (en) | Consistency measuring device for a slurry containing defoamer | |
| Weisman et al. | Suspension of slurries by mechanical mixers | |
| CS270651B1 (en) | Calibration equipment of radioisotope cone meter | |
| GB1163281A (en) | Improvements in an Automatic Pipetting Device | |
| US4196614A (en) | Process and device for quantitative analysis of cement and water content in fresh concrete | |
| CN109765769A (en) | It is a kind of to stir and transmit developer device and developer supply case | |
| JP3243212U (en) | Chemical feeder for chemical water treatment in power plants | |
| CN106512893A (en) | Multipurpose stirring type reactor device easy to observe | |
| US2738670A (en) | Viscosimeter | |
| CN209231077U (en) | A kind of anti-splash device for stirring and mixing pharmaceutical solution | |
| KR20080098951A (en) | Sample circulator for measuring particle size distribution of samples containing granulated particles | |
| JP2001116681A (en) | Gravitational precipitation type particle size distribution measuring device | |
| JPS6377534A (en) | Refining transmission pipe for fixed-quantity granular suspension | |
| US20090178479A1 (en) | Tilt-invariant fluid volume measurement | |
| Underwood | Viscometer for slurries and suspensions | |
| CN216747252U (en) | Device for measuring repose angle of medicine | |
| JPS641630Y2 (en) | ||
| CN209005739U (en) | A kind of metering reaction kettle | |
| CN222358415U (en) | Sewage sedimentation tank dosing device | |
| EP0864851A1 (en) | Material distribution arrangement in a mass flow meter | |
| CN213193254U (en) | A solution mixing device |