202979. lajstromszámú szabadalom • Berendezés konverterben levő olvadékszint megfigyelésére

7 HU 202979 B 8 311, 312, ....... 31L LED-dióda anódjéra van kötve. A 32i, 322...........32t korlátozó ellenállá­sok másik kivezetése mind össze van kötve és 33 tápvezetékre csatlakozik. A feszültség­­forrás az ábrán nem látható. A 311, 312, ... ... 31t LED-diódák katódjai össze vannak kötve és a 29f tranzisztor kollektoréra van­nak kapcsolva. A 29f tranzisztor emittere a közös 30 vezetékre, bázisa pedig az alsó bi­tereket dekódoló 22 dekóderre csatlakozik. A 16 fényjelerösítöt (2. ábra) olyan elvi kapcsolásban realizáltuk, amelynek kivitele­zése 6. ábrán látható. A 16 fényjelerősitó 34 tranzisztorral van ellátva, melynek bázisa rá van kötve a 15 fényelem anódjára és a 34 tranzisztor bázisára előfeszítő áramot vivő 35 ellenállás egyik kivezetésére. A 35 ellenállás másik kivezetése a 33 tápvezetékre csatlako­zik. A tápfeszültségforrás az ábrán nem lát­ható. A 34 tranzisztor kollektora 36 ellenállás egyik kivezetésére és 37 tranzisztor bázisára van kapcsolva. A 34 és 37 tranzisztor emitte­­rei és a 15 fényelem katódja (2. ábra) össze vannak kötve és rákapcsolódnak a 30 veze­tékre (6. ábra). A 37 tranzisztor kollektora a 17 elektromágneses relé (2. ábra) bemenetére csatlakozik. A 12 idóléptékadó (1. ábra) a 7. ábrán közölt kapcsolásban realizálható. A 12 időlép­tékadó tartalmaz két darab kétbemenetű 39 ÉS-NEM kapuból álló 38 flip-flopot, három, sorba kapcsolt, kétbemenetű 41 ÉS-NEM ka­puból és 42 kondenzátorból álló 40 órajelge­nerátort, valamint 43 impulzusförmálót. Az el­ső 39 ÉS-NEM kapu első bemenete egyben a 38 flip-flop bemenete, az első 39 ÉS-NEM ka­pu kimenete össze van kötve a második 39 ÉS-NEM kapu egyik bemenetével, a második 39 ÉS-NEM kapunak a 38 flip-flop kimenetéül szolgáló kimenete pedig az első 39 ÉS-NEM kapu másik bemenetére, a 40 órajelgenerátor bemenetére és a 43 impulzusformáló bemene­tére csatlakozik. A harmadik 41 ÉS-NEM kapu kimenete egyben a 40 órajelgenerátor kime­nete, és össze van kötve az első 41 ÉS-NEM kapu első bemenetével. Az első kétbemenetű 41 ÉS-NEM kapu második bemenete a 40 óra­jelgenerátor bemenetéül szolgál. A 42 kon­denzátor egyik kivezetése az első kétbeme­netű 41 ÉS-NEM kapu kimenetére, másik ki­vezetése pedig a második kétbemenetű 41 ÉS-NEM kapu kimenetére csatlakozik. A 43 impulzusformáló két 44 NEM kapuból, 45 el­lenállásból, 46 kondenzátorból és kétbemene­tű 47 ÉS-NEM kapuból áll. Az első 44 NEM kapu bemenete egyben a 43 impulzusformáló bemenete is, az első 44 NEM kapu kimenete össze van kötve a kétbemenetű 47 ÉS-NEM kapu első bemenetével és a 45 ellenállás egyik kivezetésével. A második 44 NEM kapu bemenete a 45 ellenállás másik kivezetésével és a 46 kondenzátor egyik kivezetésével van összekötve, mig a második 44 NEM kapu ki­menete a -47 ÉS-NEM kapu második bemeneté­re csatlakozik. A 16 kondenzátor másik kive­zetése a közös 30 vezetékre van kötve. A kétbemenetű 47 ÉS-NEM kapu kimenete egy­ben a 43 impulzusformáló kimenete is és ősz­­szeköttetésben áll 48 és 49 számlálók vissza­állító bemenetéivel. A 48 számláló egy beme­nete a 40 órajelgenerátor kimenetére, kime­nete pedig a 49 számláló bemenetére csatla­kozik. A 49 számláló kimenete egyben a 12 idóléptékadó kimenete és össze van kötve a második kétbemenetű 39 ÉS-NEM kapu máso­dik bemenetével és a 9 processzor második bemenetével. Az (1) egyenletből következik, hogy a 6 olvadék részecskéinek a 3 kazánban a 2 gamma-sugárzásvevő alatt kialakított lyuk szélein való frittelődésekor (1. ábra) csökken a 2 gamma-sugárzásvevő S hatásos felülete és a 2 gamma-sugárzásvevövel vett gamrna­­-sugárzás. A lyuk keresztmetszetének növe­lésével, ami például kiváltható a 4 konver­terbe való vizbeáramláskor történő robbanás­sal, növekszik a 2 gamma-sugárzásvevő által vett gamma-sugárzás. A 4 konverter burko­latának kopása és az aggregét tetszőleges konstruktiv változtatásai csak a szórt gam­ma-sugárzás Io állandó hányadát befolyásol­ják. Mivel az (1) egyenletben található többi paraméter állandó és Io és S egy olvasztási folyamat ideje alatt gyakorlatilag változatlan marad, az (1) egyenlet egy elkülönítve szem­lélt olvasztási folyamat fúvási idejére a kö­vetkezőképpen írható fel: b I = a + --------­(C-H)2 (2) ahol H - az olvadék magassága a 4 konver­terben, m a és b - az adott olvadékra vonatkozó linea­­rizálási tényezők, C - a 2 gamma-sugárzásvevő és a 4 konverter alja közötti távolság, m. Miután meghatározzuk a szórt sugárzás intenzitásának nagyságát két rögzített pont­ban ismert H olvadékmagasságnál (H megfelel a nyersvas beöntése után a nyugvó 6 olva­dék magasságának és a konvertertorok ma­gasságának), a két egyenletből álló, két is­meretlent tartalmazó egyenletrendszer megol­dásával meghatározzuk a tényezőket. A 8 im­pulzus-amplitúdó analizátorból olyan elektro­mos jelet veszünk le, amely arányos az olva­dék által szórt gamma-sugárzás intenzitásá­val. Az elektromos jel nagyságát a következő egyenlettel lehet meghatározni: bi U = ai + --------­(C-H)2 (3) ahol ai - linearizálási tényező, amely arányos a (2) egyenletben található a tényezővel, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom