CS272965B1 - Conducting sensor for measuring lenght and number of fibres in water suspension - Google Patents

Conducting sensor for measuring lenght and number of fibres in water suspension Download PDF

Info

Publication number
CS272965B1
CS272965B1 CS449387A CS449387A CS272965B1 CS 272965 B1 CS272965 B1 CS 272965B1 CS 449387 A CS449387 A CS 449387A CS 449387 A CS449387 A CS 449387A CS 272965 B1 CS272965 B1 CS 272965B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sensor
inlet
measuring
fibers
electrode
Prior art date
Application number
CS449387A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Other versions
CS449387A1 (en
Inventor
Rudolf Ing Butas
Original Assignee
Rudolf Ing Butas
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 Rudolf Ing Butas filed Critical Rudolf Ing Butas
Priority to CS449387A priority Critical patent/CS272965B1/cs
Priority to CA000566895A priority patent/CA1285023C/en
Priority to FI882551A priority patent/FI882551A7/fi
Priority to US07/210,680 priority patent/US4906936A/en
Priority to SE8802286A priority patent/SE8802286L/
Publication of CS449387A1 publication Critical patent/CS449387A1/cs
Publication of CS272965B1 publication Critical patent/CS272965B1/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/1031Investigating individual particles by measuring electrical or magnetic effects
    • G01N15/12Investigating individual particles by measuring electrical or magnetic effects by observing changes in resistance or impedance across apertures when traversed by individual particles, e.g. by using the Coulter principle
    • G01N15/131Details
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/1031Investigating individual particles by measuring electrical or magnetic effects
    • G01N15/12Investigating individual particles by measuring electrical or magnetic effects by observing changes in resistance or impedance across apertures when traversed by individual particles, e.g. by using the Coulter principle
    • G01N15/13Details pertaining to apertures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N2015/0042Investigating dispersion of solids
    • G01N2015/0053Investigating dispersion of solids in liquids, e.g. trouble
    • G01N2015/0057Investigating dispersion of solids in liquids, e.g. trouble of filaments in liquids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/1031Investigating individual particles by measuring electrical or magnetic effects
    • G01N15/12Investigating individual particles by measuring electrical or magnetic effects by observing changes in resistance or impedance across apertures when traversed by individual particles, e.g. by using the Coulter principle
    • G01N2015/135Electrodes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Description

Vynález sa týká vodivostnéfio snímača na meranie dížky a počtu vlákien vo vodnej suspenzi!, u ktorého rieší konštrukciu vlastného snímača a jeho napojenie na okruh pretekajúcej suspenzie.
Doteraz známe vodivostné snímače pre uvedení oblast použitia napr. snímač prístroja ADSV, krajina pSvodu ZSSR má tí nevýhodu, že pri jeho konštrukcii nie je možné pripojenie zariadenia, ktoré by orientovalo vlákna po dlžke vzhladom na vstupný otvor snímača. Rýchlosťsuspenzie v otvore snímača je podstatné vyššia ako v najbližšom okolí snímača, čo sposobuje rozdiel v rýchlosti nosného média suspenzie a samotných vlákien. Snímač prístroja ADSV je riešený ako ponorný a neumožňuje odsatie meranej suspenzie bezo zbytku, čo je na závadu pri meraní suspenzi! s definovanou hmotnosťou vlákien.
Tieto nevýhody odstraňuje předložený snímač sendvičovej konštrukcie, ktorého podstata spočívá v tom, že pozostáva z vlastného snímača, usmerňovača vlákien, pričom usměrňovač vlákien pozostáva z nátoku a odtahu. Vlastný snímač pozostáva z horriej elektrody, strednej izolačnej časti a spodněj elektrody, pričom na horní elektrodu snímača je přitlačená spodná časť nátoku a na spodní elektrodu je přitlačená horná časť odtahu.
Na horní elektrodu a spodní elektrodu snímača sú připojené elektrické přívody. Otvor nátoku, otvor snímača a otvor odtahu ležia na jednej priamke, a ich takto spojené otvory vytvárají kanál pre suspenziu, ktorá vstupuje do kanála v smere šipky vyznačenej na pripojenom obr. 1.
Výhodou předloženého snímača je, že připojením nátoku sú vlákna orientované v smere prúdenia, mají ustálení rýchlosť, a je možné odsatie suspenzie bezo zbytku. Ďalšou výhodou je jeho l'ahká realízovaterhosť. Sendvičoví štruktúru snímača je možno vytvořit lepením alebo spekaním vrstvy polytetrafluoretylénu (PTFE) nanesenej na elektrodách snímača. Nátok može byť súčasťou zásobníka suspenzie. Rovnako odtah može byť súčasťou nádoby, do ktorej je suspenzia vplyvom podtlaku odsávaná.
Spojením snímača s nátokóm a odťahom pomocou rozoberateTnej armatúry je možné zložený snímač rafiko rozobrať pri jeho čistění.
Přednostou vodivostného snímača pre meranie dížky a počtu vlákien je v porovnaní s optickým snímačom jeho malé rozměry a váha, neporovnatelné menšia zložitosť, jednoduchá montáž a nastavenie súososti vlastného snímača s nátokom a odťahom.
Na pripojenom obr. 1 je znázorněný příklad prevedenia vodivostného snímača na meranie dížky a počtu vlákien vo vodnej suspenzii.
Snímač pozostáva z vlastného snímača 1. a usmerňovača vlákien 2. Usměrňovač vlákien 2 pozostáva z nátoku 3 a odtahu 4 a vlastný snímač JL pozostáva z hornéj elektrody 5, strednej izolačnej časti 6 a spodnej elektrody 7, kde na horní elektrodu 5 snímača JL je přitlačená spodná časť nátoku 3 a na spodní elektrodu 7 je přitlačená horná část odtahu 4, na horní elektrodu 5. a spodní elektrodu 7 snímača JL sú připojené elektrické přívody 8, pričom otvor nátoku 3, otvor snímača JL a otvor odtahu 4 ležia na jednej priamke, a ich takto spojené otvory vytvárají kanál pre suspenziu, ktorá vstupuje do kanála v smere šipky.
Snímač podTa vynálezu pracuje tak, že suspenzia nízkej koncentrácie, naliata do zásobníka suspenzie je nasávaná cez snímač do zbernej nádoby. Elektrody snímača sú zapojené pomocou prívodov na elektrické vyhodnocovacie zariadenie, na ktorom sa registruje změna vodivosti v medzielektródovom priestore snímača pri přechode vlákna. Vyhodnocovacie zariadenie na základe zmien vodivosti a ich trvania registruje počet a dlžku vlákien, ktoré přešli cez snímač.
Snímač je sendvičovej konštrukcie, ktorá má tí výhodu, že je l'ahko napojitelná na nátok 3 a odtah 4, Nátok 3 a odtah 4 sú z elektricky nevodivého materiálu. Elektrody 5 a 7 sú z materiálu odolného voči korózii. Středná izolačná časť 6 je tvořená materiálom s vysokým elektrickým měrným odporom, ktorý si musí zachovat i pri trvalom zmáčaní
CS 272 965 Bl vodou. Hrúbka izolačnej časti 6 je mensia alebo rovná dlžke najkratšieho meraného vlákna. Elektrody 5 a 7 sú pomocou elektrických prívodov 8 zapojené do elektrického obvodu pre meranie změny vodivosti. Pokial' je kanál snímača 1^ vyplněný iba destilovanou vodou, má jeho elektrická vodivost určitá hodnotu. Ak sú v nosnom médiu (destilovaná voda) vlákna, připadne iné částice, ktorých vodivost je všeobecne iná ako vodivost nosného média, dochádza pri prúdení suspenzie cez otvor snímača 1. ku zmene elektrickej vodivosti v priestore medzi elektrodami 5 a 7. Pri ustálenej rýchlosti nosného média vyhodnocuje elektrické zariadenie napojené na elektrické přívody 8 impulzy, ktorých doba trvania je úměrná dlžke vlákien a počet impulzov je rovný počtu vlákien alebo častíc, prejdúcich cez otvor snímača JL.
Otvor nátoku 3 má tvar podl'a obr. 1. Rýchlosť nosného média, pretekajúceho vo vyznačenom smere, narastá vplyvom zužujúceho sa prierezu otvoru nátoku čím sa vlákna suspenzie orientujú v smere prúdenia. V oblasti nadvazujúcej na elektrodu 5 je vlákno orientované v smere prúdenia nosného média suspenzie a rýchlosť vlákna je vel'mi blízka rýchlosti nosného média. Prierez otvoru odtahu 4 je v oblasti nadvazujúcej na elektrodu 7 rovnaký ako prierez otvoru snímača L· Ku zmenšeniu rýchlosti prúdenia nosného média cez odtah 4 dochádza až v oblasti váčšieho prierezu. Oblasti konštantnej rýchlosti nosného média v otvoroch nátoku 2 θ odtahu 4 majú dížku váčšiu alebo rovnú maximálnej dížke vlákna. Ustálená rýchlosť suspenzie cez kanál snímača sa zabezpečí konštantným podtlakom v zbernej nádobě suspenzie, ktorá je připojená na otvor odtahu 4.
Snímač je použitelný pre také suspenzie vlákien (resp. iných častíc), u ktorých je vodivost nosného média rozdielna od vodivosti vlákien.

Claims (1)

  1. PREDMET VYNÁLEZU
    Vodivostný snímač merania dlžky a počtu vlákien vo vodnej suspenzii, vyznačený tým, že pozostáva z vlastného snímača (1), usměrňovače vlákien (2), pričom usměrňovač vlákien (2) pozostáva z nátoku (3) a odtahu (4) a vlastný snímač (1) pozostáva z hornej elektrody (5), strednej izolačnej časti (6) a spodněj elektrody (7), kde na hornú elektrodu (5) vlastného snímača (1) je přitlačená spodná část nátoku (3) a na spodnú elektrodu (7) je přitlačená horná část odtahu (4), pričom na hornú elektrodu (5) a spodnú elektrodu (7) vlastného snímača (1) sú připojené elektrické přívody (8) a otvor vlastného snímača (1), otvor nátoku (2) a otvor odtahu (3) ležia na jednej priamke a ich takto spojené otvory vytvárajú kanál pre suspenziu.
CS449387A 1987-06-18 1987-06-18 Conducting sensor for measuring lenght and number of fibres in water suspension CS272965B1 (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS449387A CS272965B1 (en) 1987-06-18 1987-06-18 Conducting sensor for measuring lenght and number of fibres in water suspension
CA000566895A CA1285023C (en) 1987-06-18 1988-05-16 Electric conductivity sensor for measuring the length and number of fibers inan aqueous suspension
FI882551A FI882551A7 (fi) 1987-06-18 1988-05-31 Registreringsanordning foer elektrisk konduktivitet foer maetning av laengden och maengden av fibrer i en vattenhaltig suspension.
US07/210,680 US4906936A (en) 1987-06-18 1988-06-17 Electric conductivity sensor for measuring the length and number of fibers in an aqueous suspension
SE8802286A SE8802286L (sv) 1987-06-18 1988-06-17 Avkaenningsanordning foer elektrisk konduktans foer maetning av antal och laegdhos i en vattensuspension

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS449387A CS272965B1 (en) 1987-06-18 1987-06-18 Conducting sensor for measuring lenght and number of fibres in water suspension

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS449387A1 CS449387A1 (en) 1990-07-12
CS272965B1 true CS272965B1 (en) 1991-02-12

Family

ID=5387800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS449387A CS272965B1 (en) 1987-06-18 1987-06-18 Conducting sensor for measuring lenght and number of fibres in water suspension

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4906936A (sk)
CA (1) CA1285023C (sk)
CS (1) CS272965B1 (sk)
FI (1) FI882551A7 (sk)
SE (1) SE8802286L (sk)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2240398B (en) * 1990-01-22 1994-04-06 Ecc Int Ltd Aspect ratio measurement
GB2274337B (en) * 1993-01-18 1996-08-07 Ecc Int Ltd Aspect ratio measurement
GB9701457D0 (en) * 1997-01-24 1997-03-12 Pa Consulting Services Method and apparatus for counting and/or sizing particles in suspension
US6175227B1 (en) * 1997-07-03 2001-01-16 Coulter International Corp. Potential-sensing method and apparatus for sensing and characterizing particles by the Coulter principle

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1977607U (de) * 1961-11-20 1968-01-25 Toa Tokushu Denki Kabushiki Ka Messgefaess fuer eine einrichtung zum zaehlen von suspendierten teilchen.
GB1220214A (en) * 1966-10-04 1971-01-20 Nat Res Dev Improvements in or relating to sorting fibrous material
SU527640A1 (ru) * 1974-09-23 1976-09-05 Украинский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности Анализатор длины волокон в суспензии
US4220499A (en) * 1978-10-04 1980-09-02 Westvaco Corporation Method for determining the relative quantity of shives in a stream of fibrous particles
US4284496A (en) * 1979-12-10 1981-08-18 Newton William A Particle guiding apparatus and method
US4390842A (en) * 1980-12-23 1983-06-28 Marathon Oil Company Fluid conductivity device for measuring fluid volumes and method therefor
SU1203424A1 (ru) * 1984-01-04 1986-01-07 Морской гидрофизический институт АН УССР Устройство дл измерени электропроводности жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
SE8802286L (sv) 1988-12-19
CA1285023C (en) 1991-06-18
SE8802286D0 (sv) 1988-06-17
FI882551A7 (fi) 1988-12-19
CS449387A1 (en) 1990-07-12
US4906936A (en) 1990-03-06
FI882551A0 (fi) 1988-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19852015B4 (de) Flussratensensor
US3299354A (en) Aperture tube structure for particle study apparatus
US4515274A (en) Particle analyzing and sorting apparatus
CA1189349A (en) Oscillation compensating apparatus for vortex flow meter
CN102879047B (zh) 用于确定以主流动方向流动的流体介质的至少一个流动特性的传感器装置
GB2052741A (en) Measurement value generators for determining the through-flow rate of a flowing fluid
US5150037A (en) Particle detector and particle detecting apparatus having the detector
CA1042511B (en) Self-cleaning aperture tube for coulter study apparatus
US5895869A (en) Method and apparatus for analyzing particulate matter
DE102009010539A1 (de) Durchsatzmessgerät
CS272965B1 (en) Conducting sensor for measuring lenght and number of fibres in water suspension
EP0110321B1 (en) Vortex flow meter
US6684692B1 (en) Device for measuring at least one parameter of a medium flowing in a line
DE4441129A1 (de) Meßwertgeber für einen Wirbeldurchflußmesser
JP4364942B2 (ja) 電極アセンブリ
DE112018002084T5 (de) Messvorrichtung für physikalische Größe
EP0939303B1 (de) Messvorrichtung zur Messung der Masse eines strömenden Mediums
US4237416A (en) Apparatus for counting and sizing particles suspended in a liquid electrolyte
US4149950A (en) Flow-through ionic test cell
JPH09126844A (ja) 電磁流量計のガルバニ電極
JPS5914761Y2 (ja) 流通形イオン測定用複合電極
US3732159A (en) Flow-through chamber for analysis of continuously flowing sample solution
SE407461B (sv) Flodesmetare av fluidistoroscillatortyp
JPS56104252A (en) Flow velocity and rate measuring apparatus
KR890000690B1 (ko) 압전 센서(sensor)