NO840353L - Transduktorenhet - Google Patents

Transduktorenhet

Info

Publication number
NO840353L
NO840353L NO840353A NO840353A NO840353L NO 840353 L NO840353 L NO 840353L NO 840353 A NO840353 A NO 840353A NO 840353 A NO840353 A NO 840353A NO 840353 L NO840353 L NO 840353L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
energy
collar
pipeline
radiant energy
radiation
Prior art date
Application number
NO840353A
Other languages
English (en)
Inventor
Irving R Brenholdt
Original Assignee
St Regis Corp
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 St Regis Corp filed Critical St Regis Corp
Publication of NO840353L publication Critical patent/NO840353L/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
    • G01N21/53Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid within a flowing fluid, e.g. smoke
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N2021/4704Angular selective
    • G01N2021/4707Forward scatter; Low angle scatter
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N2021/4704Angular selective
    • G01N2021/4709Backscatter

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Supports For Pipes And Cables (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Piezo-Electric Or Mechanical Vibrators, Or Delay Or Filter Circuits (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)
  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse angår en transduktorenhet for anvendelse i forbindelse med en anordning for å bestemme prosentdelen med faststoffpartikler i en suspensjon ("konsistens") og nærmere bestemt en transduktorenhet som har en hengslet krave for fastgjøring rundt en rørseksjon med en suspensjon slik som papirmasse strømmende derigjennom.
Ved papirfremsti 11ingsprosessen er konsistensen til papirmassen en viktig faktor. For dette formål er uttrykket masse her ment å bety fuktig masse av enhver type av ethvert trinn i papirf remsti 11ingspros essen . Forskjellige papirgrader og papirvekter eller papirprodukter krever forskjellige massekonsistens• Massekonsistensen for et gitt papirprodukt vil dessuten avhenge av prosesspunktet ved hvilke massestikkprøven er utført. Masssen består av findelte trefibre, vann og noen ganger additive midler. Slike masse er ikke en homogen masse, men heller en blan-ding som inneholder ovenfor nevnte materialer.
Siden konsistensen til massen er av en primær viktighet ved fremstillingen av papir og papirprodukter er det svært ønskelig å kjenne dens konsistens hele tiden. For å tilveiebringe en pålitelig og en papirfremsti 1lingsoperasjon av høy kvalitet må dessuten konsistensen til ukjent masse lett bli tilveiebrakt. En slik bestemmelse av konsistensen er spesielt viktig når det erønskelig å kople en papir-fremstillingsanordning fra en produktgrad til en annen. En slik gradendring kan nødvendiggjøre anvendelse av masse som har en annen konsistens.
Uttrykket konsistens er i papirindustrien anvendt for å bestemme konsentrasjonen av massen i vann på en fuktighetsfri basis. Konsistensen er uttrykt i prosent, idet prosentkonsistensen blir beregnet som følgende: Fuktighetsfri massevekt x ^<q>q konsistens (%) Vekt av vann og masse
Ved masse og papirindustrien kan konsistensen til massen variere med tre størreises ordner, f.eks. fra 0.02% til 20%.
En anordning og fremgangsmåte for å bestemme massekonsis-tense er beskrevet i US-patent nr. 06/448.040 inngitt 8. desember 1982. En kilde av diffusert strålingsenergi blir tilveiebrakt, idet energien blir rettet mot en suspensjon som skal bli målt. Delen av energien som blir spredt fremover suspensjonen blir detektert og et første signal for størrelsen av den fremover spredte energien blir frembrakt. Delen av energien som blir spredt bakover av suspensjonen blir detektert og et andre signal for størrelsen på den bakover spredte energien blir frembrakt. Det første og andre signalet blir kombinert ved et forutbestemt forhold for å frembringe et tilbakekoplingssignal anvendt for å styre energiintensiteten sendt ut fra energistrålingskilden. Energiintensiteten sendt ut fra kilden er en funk-sjon av den fremover spredte og bakover spredte energi og er direkte proporsjonal med konsistensen for suspensjonen som blir målt. Ved overvåkning av effekten som driver energistrålingski Iden kan en fremvisning kalibrert i pro-sentkonsistens bli tilveiebrakt.
Det er ønskelig å ha en innretning for å bestemme massekonsistensen på en sanntidsbasis i løpet av papirfremstil-lingen. For å tilveiebringe dette formålet må innretnin-gen være tilveiebrakt for å overvåke massen når den strøm-mer gjennom en prosessrørledning. En måte å tilveiebringe dette på er beskrevet i US-patent nr. 4.040.743 hvor tilbakespredt, reflektert og sendt energi blir anvendt for å måle masseoppslemmingsparametre. Ved dette patentet blir en optisk sonde anordnet innenfor et støpt hus som sikrer optikk, vindu og prismer på stedet og inneholder skuldre og en bueformet overflate. Skuldrene samvirker med den ytre overflaten av en rørledningsvegg med en pakning anbrakt derimellom. En forlengelse av det støpte huset samvirker friksjonsmessig med veggene til en åpning dannet i rørledningsveggen. Sondeenheten blir fastholdt ved hjelp av et bånd. Den bueformede overflaten til det støpte huset og vinduene ligger i planet beskrevet av den indre overflaten til rørledningsveggen• For å anvende denne konst-ruksjonen må det i rørledningen, gjennom hvilken massen strømmer, bli skåret opp for å tilveiebringe nødvendig åpning i hvilken det støpte sondehuset passer. Dette med-fører muligheten for lekkasje og forurensninger av massen.
Et utall andre patenter beskriver innretning for montering av str ålingsutstr ålere og/eller detektorer rundt rørled-ningene eller andre sylindriske gjenstander. US-patent nr. 2.759.175 angår f.eks. en lekkasjedetektor for en rørled-ningsskjøt som anvender en klemmeanordning for en tynn, elektrisk ledende metallfolie som omgir rørledningsskjø-ten. US-patent nr. 2.967.938, 3.673.407, 3.519.824 og 3.445.655 angår forskjellige undersøkelsesinnretninger som anvender samme type strålingssender og detektor i forbindelse med en klemme for anbringelse av senderen og detektoren rundt en sylinder.
US-patent nr. 4.022.245 beskriver anvendelsen av en transparent hylse rundt en kontrollventil for visuell undersø-kelse av ventilen. Det transparente vinduet er imidlertid ikke anvendt i forbindelse med en strålingssender og sen-soranordning som overvåker parametrene til et materiale som strømmer gjennom en rørledning.
Klemanordninger er vist i US-patent nr. 1.893.702 og nr. 3.664.621. Slike anordninger angår ikke montering av strå-llngskilde av detektorer rundt en rørledning for måling av ønskede parametre.
Det ville være fordelaktig å tilveiebringe en transduktorenhet for anvendelse i forbindelse med en anordning for måling av prosentdelen av faststoffpartikler i en suspensjon som strømmer gjennom en rørledning. En slik enhet skulle være enkel å montere på en rørledning og kunne der-etter fjernes fra rørledningen og skulle ikke kreve noen innragning i en åpning i rørledningen som kunne medføre lekkasje av fluidum fra rørledningen. Foreliggende oppfinnelse angår en slik transduktormonteringsenhet.
En transduktormonteringsenhet for anvendelse i forbindelse med anordningen for å måle prosentdelen av faststoffpartikler i en suspensjon som strømmer gjennom en rørledning er tilveiebrakt. En hengslet krave er tilpasset for fast-gjørelse rundt en rørledningsseksjon. En energistr ålings-kilde er montert ved et første sted på omkretsen til den hengslede kraven og innretning er anordnet for diffusering av strålingsenergi fra kilden og innføring av den diffuserte energien i rørledningsseksjonen. En første strå-lignsenergidetektor er anordnet ved et andre sted på omkretsen av den hengslede kraven for avføling av diffusert energi i rørledningen som blir fremoverspredt når en suspensjon strømmer derigjennom. En andre strålingsenergidetektor er montert ved et tredje sted på omkretsen til kraven tilliggende det første stedet for avføling av diffusert energi i rørledningen som blir tilbakespredt når en suspensjon strømmer derigjennom. En elektrisk koplingsinnretning er montert på kraven for å forbinde energistrålingskilden og den første og andre detektoren med anordninger for måling av faststoffpartikkelprosenten.
Ved en foretrukket utførelsesform er den hengslede kraven tilpasset for fastgjørelse rundt en seksjon med transparent rørledning og kraven innbefatter et materiale som tjener til å diffusere energien sendt ut fra energistrålingskilden. Ved en alternativ ut førelses form kan kraven være tilpasset for fastgjørelse rundt en gjennomskinnelig rørseksjon som tjener som diffuseringsinnretning.
EnergistrålingskiIden innbefatter ved en foretrukket utfø-relsesform flere sendere anordnet i en sirkel rundt den andre energistrålingsdetektoren• Elektriske forbindelser med energistrålingskilden og detektorne kan bli tilveiebrakt ved bruk av en eller flere kretskort montert på den hengslede kraven. Kretskortene kan være fleksible slik at de vil bøyes for å passe kravens omkrets. Kanalinnretninger kan være tilveiebrakt inne i kraven for å oppta elektriske ledere som forbinder kilden og detektoren med de elektriske koplingsinnretningene.
Oppfinnelsen skal nå beskrives nærmere med henvisning til tegningene, hvor: Fig. 1 viser et perspektivriss av en transduktormonteringsenhet i samsvar med foreliggende oppfinnel-s e . Fig. 2 viser et planriss av enheten på fig. 1 montert
på en rørledning.
Fig. 3 viser et tverrsnitt langs linjen 3-3 vist på
fig. 2.
Fig. 4 viser et perspektivriss av transduktormonteringsenheten på fig. 1 åpnet for å vise dens indre og dens mekaniske virkning. Fig. 5 viser et toppriss av en alternativ utførelses-form av en transduktormonteringsenhet i samsvar med foreliggende oppfinnelse.
En transduktormonteringsenhet 10 er anordnet som lett kan bli festet til og fjernet fra en rørledningsseksjon som fører et fluidum uten å påvirke eller avbryte fluidumst- rømmen. Ved en utføre1 ses form er en hengslet krave 11 anordnet med et første halvsirkulært kraveelement 14 og et andre halvsirkulært kraveelement 12. Det første halvsirkulære kraveelementet 14 innbefatter motstående flenser 15a og 15b som understøtter en ytre vegg 40 og en indre vegg 46 derimellom. Det andre halvsirkulære kraveelementet 42 innbefatter motstående flenser 13a og 13b som understøtter derimellom en ytre vegg 42 og en indre vegg 44. Flensene 15a, 15b, 13a og 13b kan være dannet av ethvert egnet stivt materiale, f.eks. plast eller metall (f.eks. alumi-nium). Det er typisk at ytterveggene 40 og 42 er av plast og de kan være fastgjort til flensene ved hjelp av skruer, slik som 41 og 43 vist på fig. 1.
Det første halvsirkulære kraveelementet 14 og det andre halvsirkulære kraveelementet 12 er forbundet ved dets tilliggende ender ved hjelp av en hengsle 54. Hengslen 54 kan være av en vanlig type som er velkjent. De andre tilliggende endene til det første halvsirkulære kraveelementet 14 og det andre halvsirkulære kravelementet 12 kan være klemt sammen ved hjelp av hhv. klemelementer 60a og 60b. Klemelementene 60a og 60b er fjernbart festet sammen ved hjelp av festeinnretninger 56 og 58. Festeinnretningene 56 og 58 kan være av enhver art i og for seg kjente, fjern-bare festeinnretninger, slik som gjengede muttere og bol-teanordninger. Det skal bemerkes at festeinnretningene 56 og 58 vist på figuren er kun ment å være en illustrasjon og ikke ment til å være noen begrensning av oppfinnelsens ramme slik som det fremgår av kravene. I stedet for å anvende f esteinnretninger 56 og 58 som vist kan f.eks. en fjærklipsinnretning eller lignende bli anvendt. Andre festeinnretninger og klemanordninger vil forøvrig være innlysende for fagmannen på området.
Det første halvsirkulære kraveelementet 14 inneholder et fleksibelt kretskort 18 som er lagt i lag mellom den ytre veggen 40 og den indre veggen 46. Kretskortet 18 er bøyd for å passe med omkretsen til det halvsirkulære kraveelementet 14 og er fastgjort med hhv. flenser 15a og 15b ved hjelp av hhv. skruer 20 og 22. Ytterligere skruer (ikke vist) er anordnet ved den andre enden av det fleksible kretskortet 18.
Det fleksible kretskortet 18 inneholder elektrisk forbindelsespunkter med hvilke flere energistrålingskilder 52a til 52h (se fig. 4) og en energistrålingsdetektor eller sensor 50 kan være montert. Elektriske ledere er anordnet i det fleksible kretskortet 18 for å forbinde energistrå-lingsdetektoren og kildene med en elektrisk koplingsinnretning 16 som strekker seg fra det første halvsirkulære kraveelementet 14. En energistrålingskilde kan f.eks. være montert ved elektriske kontaktpunkter 24 og 26 på det fleksible kretskortet 18 og forbundet med koplingsinnretningen 16 ved hjelp av ledere hhv. 23 og 25. En annen strålingsenergikilde kan være forbundet med de elektriske for-bindelsespunktene 28 og 30 for forbindelse med koplingsinnretningen 16 ved hjelp av hhv. lederne 27 og 29. En annen ytterligere energistrålingskilde kan være forbundet via elektriske forbindelsespunkter 32 og 34 med lederne 31 og 33 med koplingsinnretningene 16. Ethvert antall , energistrålingskilder og/eller detektorer kan være montert på denne måten avhengig av spesielle krav til målingssystemet, ved hvilke transduktormonteringsenheten 10 er blitt anvendt.
Ved en foretrukket ut førelsesform, for anvendelse i forbindelse med en anordning for å bestemme konsistensen til en papirmasse er åtte ener g i s t r ål ingski Ider 52a til 52h anordnet i en sirkel rundt en energistrålingsdetektor 50, som vist på fig. 4. En ytterligere energistrålingsdetektor 58 er montert på et kretskort 62 som er lagt i lag mellom ytterveggen 42 og innerveggen 44 til det andre halvsirkulære kraveelementet 12. Selv om kun en energistrålingsdetektor 48 er vist montert på kretskortet 62, avhengig på kravet til målingssystemet som ble anvendt kan igjen ytterligere detektorer bli montert på dette kretskortet. Som kretskortet 18 inneholder kretskortet 62 elektriske forbindelsespunkter og ledere for å forbinde detektoren 48 med koplingsinnretningen 16. En ledning (ikke vist) som går fra det andre halvsirkulære kraveelementet 12 til det første halvsirkulære kraveelementet 14 eller elektrisk kontakter kan bli anvendt for å tilveiebringe forbindelse mellom kretskortet 62 og koplingsinnretningen 16.
Driften av transduktormonteringsenheten ifølge foreliggende oppfinnelse vil nå bli vist med henvisning til fig- 2 og 3 på tegningene og i forbindelse med målingen av papir-massekonsistensen. Transduktorenheten 10 er klemt rundt en transparent seksjon 66 til en rørledning 65. Gjennom rør-ledningen 65 strømmer papirmasse i løpet av den normale driften av papirfremsti 11ingsmaskineriet. Den transparente seksjonen 66 til rørledningen 65 kan være anordnet på en konvensjonell måte, f.eks. ved tilkopling av tilliggende seksjoner av en metallrørledning med en transparent glass-eller piastrør1edningsseksjon. Et bortkuttingssnitt på fig. 2 viser papirmassen 64 som strømmer gjennom rørled-ningen 65.
Diffusert strålingsenergi blir ført fra strålingsenergikildene 52a-52h inn i rørledningen 65 som inneholder papirmassen 64. Strålingsenergien sendt ut av kildene 52a-52h kan bli diffusert på enhver av flere forskjellige må-ter. Ved utførelsesformen vist på fig. 1 til 4 er innerveggen 46 til det halvsirkulære kraveelementet 14 fremstilt av et materiale som diffuserer strålingsenergi sendt fra kildene 52a-52h. Innerveggen 46 vil på typisk måte være fremstilt av plast som kan være gjennomskinnelig dersom synelig lys blir sendt fra kildene 52a-52h eller kan være synsmessig ugjennomskinneli"g d„e,rsom infrarød energi blir sendt fra kildene. Primærkravet til materialet anvendte for innerveggen 46 ved den viste utførelsesformen er at den diffuserer energi sendt ut av kildene. Innerveggen 44 til det halvsirkulære kraveelementet 12 kan være fremstilt av samme energidiffuserende materialet som innerveggen 46. Ved en alternativ utførelsesform kan inner-veggene 46 og 44 være transparente og seksjonen 66 til rørledningen 65 være fremstilt av et energidiffuserende mat eriale.
En suspensjon i rørledningen 65, f.eks. papirmasse 64, vil bevirke både fremoverspredning og bakoverspredning av diffusert energi. Ved papirmasse blir strålingsenergi spredt av massefibrene og overført fremover, bakover og på skrå gjennom massen ved hjelp av ubundet vannmedium som i al-minnelighet finnes opptil en konsistens på tilnærmet 15%. Mekanismen ved hjelp av hvilken strålingsenergi blir spredt av massefibrene er kjent som "multippelspredning", som er enhver spredning av en partikkel eller foton ved hvilken den endelige forskyvningen er summen av mange for-skyvninger, vanligvis små. Antall refleksjoner av strålingsenergi fra fiberoverflåtene i massen og følgelig overføringsbaneleddene er et ikke-lineært forhold med konsistensen. Strålingsenergltapet ved refleksjonen fra massen mot veggene til rørledningen 65 er også ikke-linære proporsjonalt med konsistensen, og følgelig er energien samlet av en detektor diamentralt motsatt fra en energi-kilde i et ikke-lineært inverst forhold med konsistensen. Energien spredt tilbake fra massefibrene i massen ved hjelp av det ikke-bundne vannmediumet til en bakoverspredt strålingsdetektor montert tilliggende strålingskilden er likeledes i et ikke-lineært forhold med konsistensen. Ved kombinering av logaritmisk ekvivalens med den detekterte fremoverspredte og bakoverspredte energien blir imidlertid ved et forutbestemt forhold tilveiebrakt et lineært mål på konsistensen.
Ved anordningen ifølge foreliggende oppfinnelse blir energi sendt av strålingsenergikildene 52a til 52h diffusert av veggene 46 og 44 slik at papirmassen 64 i rørledningen 65 blir fullstendig omgitt av strålingsenergi sendt av kildene 52a til 52h. Fagmannen på området vil se at stør-relsen av den diffuserte energien ville være størst tilliggende strålingsenergikildene 52a til 52h og vil avta med avstanden fra kildene 52a til 52h som angitt med piler vist på fig. 3 som går ut fra transduktormonteringsenheten 10. Intensiteten på diffusert strålingsenergi sendt inn i seksjonen 66 til rørledningen 65 fra transduktorenheten 10 vil således være størst nær strålingssensoren 50 og vil avta ettersom energien utbreder seg på en diffusert måte langs de indre veggene 46 og 44 mot strålingssensoren 48. Et viktig trekk ved transduktorenheten 10 som medfører diffusjon av strålingsenergi fra kildene 52a til 52h er at hele volumet av seksjonen 66 for rørledningen 65 vil bli bestrålt av energi fra kildene 52a til 52h. Med andre ord vil strålingen sendt ut gjennom hele den indre omkretsen av transduktormonteringsenheten 10, men med størrelsen av strålingen kontinuerlig avta med avstanden fra kildene 52a til 52h langs omkretsen. Foreliggende anordning muliggjør måling av en hel stikkprøve.
Når papirmassen 64 som skal bli målt går gjennom rørled-ningen 65 vil massen spre fremover en del av energien fra kildene 52a til 52h og spre bakover en del av energien fra kildene. Ettersom prosenten av faststoffpartikler i suspensjonen øker (øket konsistens) vil mengden avv bakoverspredt energi øke og mengden av fremoverspredt energi vil avta. Ettersom prosenten av faststoffpartikler i en suspensjon som blir målt går nedover vil mengden av fremoverspredt energi øke og mengden av bakoverspredt energi vil avta. Ved de teoretiske ytre grensene vil således en suspensjon med en konsistens på 100% spre bakover all strålingen og en suspensjon med en konsistens lik null vil ikke spre bakover noe strålingsenergi fra kildene 52a-52h. Sensoren 50 for bakoverspredt stråling og sensoren 48 for fremoverspredt stråling kan innbefatte fotodetektorer som vil tilveiebringe en utgangsstrøm proporsjonal med mengden av stråling påtruffet der. Slike fotodetektorer er vel-kjente. Strålingssensorne 50 og 48 sammen med strålings-kildene 52a til 52h kan bli valgt for å bli drevet ved infrarøde bølgelengder. Ved en slik situasjon vil strå-lingskildene 52a til 52h typisk være topp ved en bølge-lengde på omkring 0,96 pm og strålingssensorne 50 og 48 vil detektere bølgelengder på omkring 0,8 pm og over. Fagmannen på området ville se at andre bølgelengder og strå-lingsenergityper kan alternativt bli anvendt ved anordningen ifølge foreliggende konstruksjon. Valget av strå-lingstype og bølgelengde vil bli bestemt delvis av faststoff spar t ikke 1 s t ør re 1 sen , som er i suspensjonen som blir målt .
Fig. 5 viser en alternativ utførelsesform av en transduktormonteringsenhet 70 i samsvar med foreliggende oppfinnelse. Ved denne utførelsesformen innbefatter en hengslet krave halvsirkulære kraveelementer 72 og 74 tilpasset for fastgjørelse rundt en rørledningsseksjon. Strålingsenergikildene 96 er montert ved et første sted på omkretsen av kraveelementet 74. Kildene 96 kan bli anordnet på en sirkel lik den anordningen vist for sensorne 52a til 52h på fig. 4. En detektor 92 for fremoverspredt strålingsenergi er montert ved et andre sted på omkretsen av kraveelementet 72 ved bruk av en egnet monteringsinnretning 90 som f.eks. kan innbefatte et lite kretskort.
En detektor for bakoverspredt strålingsenergi (ikke vist) er montert ved et tredje sted på omkretsen av kraveelementet 74 tilliggende strålingsenergikilden 96. Ved en foretrukket ut føre1ses form blir detektoren for bakoverspredt strålingsenergi montert i senteret av en sirkel definert av strålingsenergikilden 96 på en måte lignende den til detektoren 50 for bakoverspredt strålingsenergi vist på fig. 4. Strålingsenergikildene 96 og detektoren for bakoverspredt strålingsenergi er montert i en monteringsanor-dning 84 som kan innbefatte et kretskort for frembringelse av de elektriske forbindelsene med kildene 96 og detektoren for bakoverspredt strålingsenergi. En koplingsinnretning 82 er anordnet slik at en målingsanordning som ble anvendt i forbindelse med transduktorenheten kan bli forbundet med kilden 96 og detektorne for bakoverspredt og fremoverspredt strålingsenergi. En kanal 86 er anordnet i kraveelementet 74 sammen med en kanal 88 i kraveelementet 72 for å tilveiebringe passasje for ledningene fra detektoren 92 for fremoverspredt strålingsenergi til koplingsinnretningen 82. Kraveelementene 72 og 74 er hengslet ved et par av dets tilliggende ender ved hjelpe av en hengsle 76. Den andre tilliggende enden til kravelementene 72 og 74 er forsynt med en frakoplbar klemmeanordning for fast-gjørelse av transduktormonteringsenheten 70 rundt en rør-ledningsseksjon. Klemmeelementene 78a og 78b kan f.eks. være anordnet sammen med en festeinnretning 80 (f.eks. mutter og bolt) for å tilveiebringe klemmeanordningen. Andre klemmeanordninger vil være mulig for fagmannen på området.
Ved utførelsesformen på fig. 5 er kraveelementene 72 og 74 dannet av et materiale som diffuserer strålingen fra kildene 76. Kraveelementene 72 og 74 kan f.eks. være fremstilt av gjennomskinnelig plast. Monteringsanordningen 84 kan alternativt være fremstilt av et diffuserende materiale. Det skal bemerkes at når infrarød stråling er sendt ut fra kilden 96 må det diffuserende materialet ikke være gjennomskinnelig for synelig lys. Ved et slikt tilfelle kan i virkeligheten det diffuserende materialet være syn-lig ugjennomskinnelig så lenge som det tjener for diffu-serlng av infrarød stråling.
Optiske filtre (ikke vist) kan valgfritt være anordnet i en transduktormonteringsenhet i samsvar med foreliggende oppfinnelse for å utelukke bølgelengder kortere enn en forutbestemt størrelse for derved å utelukke detektering av spesielle gjenstander i suspensjonen som blir målt som er mindre enn en bestemt størrelse. Siden f.eks. massefi-brediameteren i en papirmasseoppslemming er i størrelses-området fra 20 til 35 ym kan optimal drift av foreliggende anordning bli tilveiebrakt ved å anvende optiske fibre i fronten av strålingsenergidetektorne som utelukker bølge-lengder kortere enn 20<y>m.
Foreliggende oppfinnelse tilveiebringer en transduktormonteringsenhet som ved hjelp av dens hengslede anordning kan bli hurtig montert eller frakoplet en rørledningsseksjon gjennom hvilken en suspensjon som skal bli målt flyter. Monteringen av enheten til rørledningen krever ikke noen fråkopling eller inntrengning i rørledningen med unntak av å tilveiebringe en rørledningsseksjon gjennom hvilken den utsendte og detekterte strålingsenergien kan passere. Selv om oppfinnelsen har blitt beskrevet med henvisning til elektriske strålingsenergikilder og detektorer er det klart for fagmannen på området at andre anordninger, slik som fiberoptikk kan alternativt bli anordnet for anvendelse med transduktormonteringsenheten.

Claims (14)

1. Transduktormonteringsenhet for anvendelse i forbindelse med anordning for måling av prosentdelen av faststoff partikler i en suspensjon som strømmer gjennom en rør-ledning,karakterisert vedat den innbefat ter en hengslet krave tilpasset til å bli fastgjort rundt en rørledningsseksjon, en energistrålingskilde montert ved et første sted på omkretsen av kraven, innretning for å diffusere strålingsenergi fra kilden og innføre den diffuserte energien i rørled-nings seksjonen, en første strålingsenergidetektor montert ved et andre sted på omkretsen av kraven for avføling av diffusert energi i rørledningen, som blir fremoverspredt og en suspensjon strømmer derigjennom, en andre strålingsenergidetektor montert ved et tredje sted på omkretsen av kraven tilliggende det første stedet for avføling av diffusert energi i rørledningen, som blir bakoverspredt når en suspensjon strømmer derigjennom)og en koplingsinnretning montert på kraven for forbindelse av strålingsenergikilden og første og andre detektor med en måleanordning.
2 . Enhet ifølge krav 1,karakterisert vedat kraven innbefatter et materiale som diffuserer strålingsenergi sendt fra kilden, og at kraven er tilpasset for fastgjørelse rundt en seksjon av en transparent rør-ledning .
3. Enhet ifølge krav lykarakterisert vedat kraven er tilpasset for fastgjørelse rundt en seksjon av gjennomskinnelig rørledning som tjener som diffuseringsinnretning.
4. Enhet ifølge krav 1,karakterisert vedat strålingsenergikilden sender infrarød energi og at den første detektor detekterer infrarød energi.
5 . Enhet ifølge krav 1,karakterisert vedat strålingsenergikilden innbefatter flere sendere anordnet i en sirkel rundt den andre strålingsenergidetektoren, og at det andre stedet på omkretsen av kraven er direkte motsatt det tredje stedet.
6. Enhet ifølge krav 5,karakterisert vedat den innbefatter et fleksibelt kretskort montert i kraven og buet for å tilpasse dens omkrets, idet kretskortet innbefatter elektriske forbindelsespunkt med hvilke strålingsenergikilden og den andre strålingsenergidetektoren er montert for elektrisk forbindelse med koplingsinnretningen, og et andre kretskort montert på kraven tilliggende det andre stedet og innbefattende elektriske forbindelsespunkter med hvilke den første strålingsenergidetektoren er montert for elektrisk forbindelse med koplingsinnretningen.
7 . Enhet ifølge krav 1,karakterisert vedat det andre stedet på omkretsen til kraven er direkte motsatt det tredje stedet.
8. Enhet ifølge krav 1,karakterisert vedat den hengslede kraven innbefatter første og andre halvsirkulære seksjoner med en hengsle som er forbundet med et par tilliggende ender derav, idet enheten innbefatter innretning for sammenklemming av den andre tilliggende enden av seksjonene og kanalinnretninger i kraven for opptak av elektriske ledere som forbinder kilden og detektorne med koplingsinnretningen.
9 . Transduktormonteringsenhet for anvendelse i forbindelse med anordningen for måling av prosentdel av faststoffpartikler i en suspensjon som strømmer gjennom en rørledning,karakterisert vedat den innbefatter et første halvsirkulært kraveelement, en strålingsenergikilde montert på det første kraveelementet og tilpasset for å stråle energi mot det indre av sirkelen definert av den første kraven, en detektor for bakoverspredt strålingsenergi montert på det første kraveelementet og tilpasset for å detektere energi som går tilbake fra det indre av sirkelen som definerer det første kraveelementet, et andre halvsirkulært kraveelement, en energidetektor for fremoverspredt strålingsenergi montert på det andre kraveelementet og tilpasset for å detektere energi som returnerer for det indre av sirkelen definert av det andre kraveelementet, hengsleinnretning som kopler ene enden av det første kraveelementet med en ende av det andre kraveelementet for å tilveiebringe en leddet enhet tilpasset for å være fjernbart montert rundt en rørledningsseksjon og en innretning for frakoplbar fastgjøringen av andre enden til det første og andre kraveelementet når leddinnretningen er i stilling rundt en rørledningssek-s jon.
10. Enhet ifølge krav 9,karakterisert vedat den innbefatter innretning for diffusering av strålingsenergi sendt fra strålingsenergikilden.
11 . Enhet ifølge krav 9,karakterisert vedat det første kraveelementet innbefatter et gjennomskinnelig materiale anbrakt i fronten av strålingsenergikilden for diffusering av strålingsenergi sendt fra kilden.
12 . Enhet ifølge krav 9,jkarakterisert ved at strålingsenergikilden innbefatter flere strålingsener-gisendere anordnet i sirkel rundt detektoren for bakoverspredt strålingsenergi, at strålingsenergikilden sender infrarød energi og at detektorne for bakoverspredt og fremoverspredt energi avføler infrarød energi.
13. Enhet ifølge krav 9,karakterisert vedat strålingsenergikilden sender infrarød energi og at detektorne for bakoverspredt og fremoverspredt energi avfø-ler infrarød energi.
14. Enhet ifølge krav 9,karakterisert vedat strålingsenergikilden og detektorne for strålingsenergien innbefatter fiberoptisk innretning tilpasset for å bli koplet til en anordning for å måle prosentdelen av faststoffpartikler i en suspensjon som strømmer gjennom en rørledning.
NO840353A 1983-02-01 1984-01-30 Transduktorenhet NO840353L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/463,035 US4543482A (en) 1983-02-01 1983-02-01 Transducer mounting assembly

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO840353L true NO840353L (no) 1984-08-02

Family

ID=23838646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO840353A NO840353L (no) 1983-02-01 1984-01-30 Transduktorenhet

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4543482A (no)
EP (1) EP0120565B1 (no)
JP (1) JPS59147241A (no)
AT (1) ATE36072T1 (no)
AU (1) AU567536B2 (no)
CA (1) CA1201900A (no)
DE (1) DE3473042D1 (no)
ES (1) ES8503849A1 (no)
FI (1) FI78562C (no)
NO (1) NO840353L (no)
NZ (1) NZ206834A (no)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8425274D0 (en) * 1984-10-05 1984-11-14 Spandrel Etab Signal responsive to parameter of objects
US4845731A (en) * 1985-06-05 1989-07-04 Picker International Radiation data acquistion
SE465337B (sv) * 1988-02-22 1991-08-26 Btg Inc Foerfarande och anordning foer koncentrationsmaetning av i en fluid suspenderade partiklar
US4912332A (en) * 1988-06-03 1990-03-27 Research And Development Institute, Inc. At Montana State University Non-destructive methods for detecting organic deposits and removing them
IT220562Z2 (it) * 1990-07-17 1993-10-04 Hospal Dasco Spa Rilevatore ottico per un apparecchio di misura e monitoraggio di un liquido
DE69636549T2 (de) * 1995-04-06 2007-01-11 Delaval Holding Ab Verfahren und vorrichtung zur quantitativen bestimmung von teilchen in flüssigkeiten
US5793044A (en) * 1995-11-09 1998-08-11 Ntc Technology, Inc. Infrared radiation detector units and methods of assembling transducers in which said units are incorporated
DE102008047467B4 (de) * 2008-09-17 2010-09-02 Ingede Internationale Forschungsgemeinschaft Deinking-Technik E. V. Messverfahren zur Beurteilung der Verunreinigung von fluiden Medien und Messzelle hierfür
GB2459316B (en) * 2008-09-22 2010-04-07 Oxford Instr Superconductivity Cryogenic cooling apparatus and method using a sleeve with heat transfer member
AU2012271242A1 (en) * 2011-04-29 2013-11-07 Bp Corporation North America Inc. System and method for underwater radiography
GB2519955B (en) * 2013-11-01 2015-09-30 Paragon Inspection Ltd Apparatus and method for radiological pipe inspection
WO2017119282A1 (ja) * 2016-01-06 2017-07-13 国立大学法人徳島大学 レーザ光を用いたガス分析装置及びそれに用いる計測セル
WO2019033028A1 (en) * 2017-08-10 2019-02-14 Advanced Polymer Monitoring Technologies, Inc., Dba/ Fluence Analytics DEVICES AND METHODS FOR CHARACTERIZING AND REGULATING BIOPOLYMERS AND SYNTHETIC POLYMERS DURING MANUFACTURE
US10983044B2 (en) * 2018-06-26 2021-04-20 Arometrix, Inc. Device, system and method for in-situ optical monitoring and control of extraction and purification of plant materials

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1893701A (en) * 1931-05-25 1933-01-10 Garbell Max Toy gun
US2759175A (en) * 1954-03-12 1956-08-14 Thomas R Spalding Leak detector for pipe joint
US2967938A (en) * 1956-02-09 1961-01-10 Texaco Inc Thickness measurement
US3519824A (en) * 1966-03-14 1970-07-07 Unit Process Assemblies Guide for probe assembly of portable radiation backscatter measuring instrument
US3445655A (en) * 1966-08-18 1969-05-20 Leonard O Curry Apparatus for the support and movement of radiographic equipment on an elongated pipe
US3624835A (en) * 1968-11-21 1971-11-30 Science Spectrum Microparticle analyzer employing a spherical detector array
US3673407A (en) * 1969-02-19 1972-06-27 George C Wiswell Jr Radiographic apparatus for underwater inspection of wooden pilings
US3666944A (en) * 1970-05-11 1972-05-30 Boeing Co Means and technique for making radiographic examinations
US3664621A (en) * 1970-08-28 1972-05-23 Hilbert J Savoie Jr Underwater pipeline-riser clamps for use on oil and gas pipelines
US3952204A (en) * 1975-01-14 1976-04-20 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Film holder for radiographing tubing
US4040743A (en) * 1975-09-22 1977-08-09 Howell Laboratories, Incorporated Method and apparatus for measuring the brightness of pulp slurry
US4022245A (en) * 1976-04-08 1977-05-10 Devin S. Davis Sight check valve
US4175233A (en) * 1978-05-26 1979-11-20 Calspan Corporation Flow cell and method for continuously monitoring deposits on flow surfaces
FI79905C (fi) * 1983-11-23 1990-03-12 Champion Int Corp Anordning och foerfarande foer reglering av skivgapet i en raffinoer.

Also Published As

Publication number Publication date
FI78562B (fi) 1989-04-28
NZ206834A (en) 1987-05-29
US4543482A (en) 1985-09-24
ATE36072T1 (de) 1988-08-15
ES529303A0 (es) 1985-03-01
ES8503849A1 (es) 1985-03-01
AU2392784A (en) 1984-08-02
FI840386A0 (fi) 1984-01-31
EP0120565B1 (en) 1988-07-27
EP0120565A3 (en) 1985-07-31
FI78562C (fi) 1989-08-10
CA1201900A (en) 1986-03-18
FI840386L (fi) 1984-08-02
JPS59147241A (ja) 1984-08-23
EP0120565A2 (en) 1984-10-03
AU567536B2 (en) 1987-11-26
JPH0262016B2 (no) 1990-12-21
DE3473042D1 (en) 1988-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO840353L (no) Transduktorenhet
EP1228358B1 (en) Device for measuring water colour and turbidity using a single detector
US3994602A (en) Optical reflectance gauge and method therefor
JPH0143260B2 (no)
FI78355B (fi) Metod foer maetning av glans och apparatur foer tillaempning av metoden.
EP3165902A1 (en) A method and a sensor for measuring suspended solids in a liquid
AU590223B2 (en) Concentration meter
EP0731910B1 (en) Measuring device
GB2141553A (en) Scatter cells for photosensors
EP0128189B1 (en) Method and apparatus for measuring the content of suspended substances in a flowing medium
GB2355524A (en) Device for measuring colour and turbidity in a liquid sample
US4911013A (en) Procedure and apparatus for analyzing pulp slurry
CN109696423A (zh) 一种自动切换量程高精度浊度仪
EP0066434B1 (en) Determination of heat transfer from a surface
CN1155747C (zh) 伸长的试样的参数检测装置
JPH0450751A (ja) 濁度・色度等の計測装置
CA2170847A1 (en) Device for locating the position of the separation between two mediums, a receptacle and a detection process employing the device
EP0223416A2 (en) Determination of heat transfer rates
CN218545841U (zh) 一种光电液位感应装置
GB2293007A (en) Waveguide sensor
RU2083972C1 (ru) Устройство индикации загрязнения сточных вод нефтепродуктами
CA1297186C (en) Procedure and apparatus for analysing pulp slurry
US5636019A (en) Air-in-water indicator
SU769323A1 (ru) Устройство дл определени класса шероховатости полированных металлических поверхностей издели
JP2023016388A (ja) 液体の有無判定装置