[实用新型]电阻式多层界面厚度测量传感器无效
申请号: | 200820081025.9 | 申请日: | 2008-04-01 |
公开(公告)号: | CN201173808Y | 公开(公告)日: | 2008-12-31 |
发明(设计)人: | 李浙昆;李磊;谢军;樊瑜瑾 | 申请(专利权)人: | 昆明理工大学 |
主分类号: | G01F23/24 | 分类号: | G01F23/24;G01B7/06 |
代理公司: | 昆明正原专利代理有限责任公司 | 代理人: | 陈左 |
地址: | 650051云南*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电阻 多层 界面 厚度 测量 传感器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种成本低廉的电阻式多层界面厚度测量传感器。
背景技术
浮选是一个复杂的物理化学过程,要使浮选过程达到最佳的状态,就需要对浮选生产过程中的液位高度和泡沫层厚度等变量进行测控。由于传统传感器元件不适应对多层界面如矿浆层、泡沫层的检测,大部分液位传感器在浮选柱内复杂、恶劣的工况条件下很难实时、准确地同时对矿化泡沫层厚度和矿浆液面位置高度进行检测。如:常用的压力检测法只能对单一的液位界面进行测量不能同时对泡沫层的厚度进行检测,并且容易受到矿浆浓度、充气速度、空气含量等因素的影响;音叉传感器虽然可以根据介质密度的不同对多层界面厚度进行测量,但其却难以适应实际生产的环境,会因为频繁挂浆和电磁干扰而失效。这是浮选检测和控制的一个难点。
实用新型内容
为了克服现有的浮选用液位传感器不能对多层界面进行检测的缺点,本实用新型提供一种电阻式多层界面厚度测量传感器,它由分布电极、绝缘支撑杆、共用电极等组成,能够对多层界面厚度进行测量,如浮选过程中,在复杂、恶劣的工况条件下,可同时对矿浆液位高度和泡沫层厚度进行测量。通过控制分布电极和所对应的共用电极的分时依次导通,对多层界面厚度如浮选柱或槽内中各点的电阻值进行测量,根据电阻值分布曲线判定多层界面如矿浆液位高度和泡沫层厚度。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种分布式电阻多层界面厚度测量传感器,其特征是:在绝缘支撑杆上呈螺旋状至上而下均匀排列装有若干个作为正极的分布电极,在支撑杆上分布电极间隔相同分布在支撑杆的多个方向上,每个方向上安装的电极数目相同,分布电极所对应的多个方向的外延长线上在绝缘支撑杆外侧装有作为公共负极的共用电极;分布电极与绝缘支撑杆之间由固定螺母固定并用环氧树脂密封胶密封,每个分布电极通过其尾部上的电缆导线孔和信号电缆相连。
所述的每个分布电极的材料和形状相同,并且在支撑杆上外裸的面积相同;绝缘体支撑杆为圆筒形绝缘塑料。
本实用新型的有益效果是:可以对具有不同电导率的多层界面厚度进行实时检测。如对浮选过程中的液位高度和泡沫层厚度进行检测。且传感器结构简单、成本低廉、抗干扰性强,总体技术性能优良,实用范围广。该传感器能对多层界面的厚度进行测量。例如,对浮选过程中的液位高度和泡沫层厚度进行测量,以适应浮选生产控制的需要。可用于金属矿山、非金属矿山、煤炭、造纸、废纸脱墨、工业废水处理等多种领域。
附图说明
图1是本实用新型的结构原理图。
图2是分布式电极结构图。
图3是本实施例典型多层界面电阻分布曲线。
图中:1.信号电缆,2.橡胶密封圈,3.封盖,4.绝缘塑料支撑杆,5.环氧树脂密封胶,6.共用电极(负极),7.分布电极(正极),8.固定螺母,9.电缆导线孔。
图2中为分布式电极结构图。分布式电极(7)为凸台状两节圆柱体,一般应为紫铜锻压而成,其尾部加工电缆导线孔(9),车出螺纹与固定螺母(8)配合对分布电极(7)在绝缘塑料支撑杆(4)上进行固定。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
如图1-2所示,在绝缘塑料支撑杆(4)上多个作为正极的分布电极(7)从支撑杆的顶端开始由上至下螺旋状均匀排列,分布在支撑杆的多个方向上;每个分布电极(7)的材料和形状相同,并且在支撑杆(4)上外裸的面积相同。每个分布电极(7)与绝缘塑料支撑杆(4)之间由固定螺母(8)固定并用环氧树脂密封胶(5)密封;每个分布电极(7)通过其尾部上的电缆导线孔(9)和信号电缆(1)中的一根电缆线相连,在支撑杆上分布电极所对应的多个方向的外延长线上装有电阻率较小铜棒作为公共负极的共用电极(6)。由二次仪表控制每个分布电极(7)和所对应的某个共用电极(6)分时导通形成测量电极对,对多层界面内各点二者之间被测体的电阻值进行测量,二次仪表根据所有分布电极(4)的测量结果,根据多层界面之间的导电性能的差异,得出多层界面各层的厚度。传感器的支撑杆材料为圆筒形绝缘塑料,其上部有通过封盖(3)密封的橡胶密封圈(2)。
如图3所示,采用二次测量控制单个分布式电极和所对应的某个共用电极分时导通对被测体内各点的电阻值进行采样测量,计算出被测物的电阻值曲线,根据被测体内各层界面电导率的差异确定各层界面的厚度。如根据浮选柱内矿浆和泡沫层中电导率的差异,确定浮选柱内的矿浆液位高度,根据矿浆和泡沫层中电导率的差异以及泡沫层和空气层中电导率的差异,确定浮选柱内的泡沫层的厚度。
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