DE102014211514A1 - Method for determining the flow rate, the volume flow and the mass flow of particles - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bestimmung des Durchsatzes von Teilchen durch eine Fläche oder des Volumenstromes und eine Messvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Des Weiteren bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Betreiben einer Lackieranlage und Sprüchtrocknungsanlage. Dazu werden eine Mehrzahl von Zeitverschiebungsmesseinrichtungen mit jeweils einer Lichtquelle zur Erzeugung eines Lichtstrahls verwendet, wobei die Lichtstrahlen der Zeitverschiebungsmesseinrichtungen windschiefe Geraden bilden und wobei die Fläche als Schnittfläche der Parallelprojektionen bezogen auf die Teilchenflussrichtung der Lichtstrahlen der Zeitverschiebungseinrichtungen bestimmt wird, die die Teilchen detektiert haben.The invention relates to a method for determining the flow rate of particles through a surface or the volume flow and a measuring device for carrying out the method. Furthermore, the invention relates to a method for operating a paint shop and spray drying plant. For this purpose, a plurality of time-shift measuring devices each having a light source for generating a light beam are used, wherein the light beams of the time-shift measuring devices form skewed straight lines and wherein the area is determined as a sectional area of the parallel projections with respect to the particle flow direction of the light beams of the time shifters that have detected the particles.
Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bestimmung des Durchsatzes von Teilchen durch eine Fläche oder des Volumenstromes und eine Messvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Des Weiteren bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Betreiben einer Lackieranlage und Sprüchtrocknungsanlage.The invention relates to a method for determining the flow rate of particles through a surface or the volume flow and a measuring device for carrying out the method. Furthermore, the invention relates to a method for operating a paint shop and spray drying plant.
Die Bestimmung verschiedener charakteristischer Eigenschaften einzelner Teilchen, deren Größe im Bereich Millimeter und kleiner liegt, ist sowohl für die Forschung als auch für die industrielle und kommerzielle Nutzung von Produkten oder Verfahren von großer Bedeutung. Oftmals betreffen die jeweils interessierenden Eigenschaften die Größe, die Formgebung, die Geschwindigkeit und den Brechungsindex einzelner Teilchen. Die gleichzeitige Bestimmung sowohl der Größe als auch der Geschwindigkeit einzelner Teilchen ist von besonderem Interesse, da mit diesen Informationen eine Flussdichte wie beispielsweise ein Massenfluss oder ein Volumenfluss ermittelt werden können. Darüber hinaus können einzelne Teilchen in einer großen Anzahl von Teilchen identifiziert und individuell charakterisiert werden, wie beispielsweise einzelne Tröpfchen in einem Aerosol oder Spray.The determination of various characteristic properties of individual particles whose size is in the range of millimeters and smaller, is of great importance for research as well as for the industrial and commercial use of products or processes. Often, the characteristics of interest relate to the size, shape, speed and refractive index of individual particles. The simultaneous determination of both the size and the velocity of individual particles is of particular interest, since with this information, a flux density such as a mass flow or a volume flow can be determined. In addition, individual particles in a large number of particles can be identified and characterized individually, such as individual droplets in an aerosol or spray.
Die Bestimmung von charakteristischen Eigenschaften einzelner Tröpfchen wird beispielsweise für die Optimierung von Einspritzvorgängen eines Brennstoffs in eine Brennkammer oder für die Charakterisierung eines Sprühstrahls einer Farbe oder eines Lackes während eines Aufsprühvorgangs benötigt. Die Teilchen, deren Eigenschaften bestimmt werden sollen, sind dabei nicht ausschließlich Flüssigkeitströpfchen in einem Gas wie beispielsweise Luft, sondern je nach Anwendung Feststoffpartikel, Gasbläschen in einer Flüssigkeit oder auch eine Tröpfchenemulsion einer ersten Flüssigkeit, die in einer zweiten Flüssigkeit verteilt ist.The determination of characteristic properties of individual droplets is required, for example, for the optimization of injection processes of a fuel into a combustion chamber or for the characterization of a spray of a paint or a paint during a spraying process. The particles whose properties are to be determined, are not only liquid droplets in a gas such as air, but depending on the application solid particles, gas bubbles in a liquid or a droplet emulsion of a first liquid, which is distributed in a second liquid.
Aus der Praxis sind verschiedene Messverfahren bekannt. In vielen Fällen sind optische Messverfahren vorteilhaft, da sie die einzelnen Teilchen nicht oder nicht nennenswert beeinflussen, deren Eigenschaften bestimmt werden sollen.From practice, various measuring methods are known. In many cases, optical measuring methods are advantageous because they do not or not significantly affect the individual particles whose properties are to be determined.
Die aus der Praxis sowie aus der Forschung bekannten optischen Messverfahren beinhalten beispielsweise zeitlich hochauflösende Abbildungstechniken, Intensitätsmessungen, Interferometrie oder die Auswertung von reflektierten und gebrochenen, bzw. refraktierten Lichtstrahlen, die von einem zu messenden Teilchen gestreut werden.The optical measuring methods known from practice and from research include, for example, high-resolution imaging techniques, intensity measurements, interferometry or the evaluation of reflected and refracted or refracted light beams which are scattered by a particle to be measured.
Ein Verfahren der eingangs genannten Gattung ist beispielsweise das Zeitverschiebungsverfahren, welches für transparente und nahezu transparente Teilchen eine Größenbestimmung ermöglicht. Dies wird beispielsweise in
Bei dem Zeitverschiebungsverfahren wird eine Zeitverschiebungseinrichtung verwendet, die eine Lichtquelle zur Aussendung eines üblicherweise fokussierten Lichtstrahles, den die zu messende Teilchen durchqueren, umfasst und eine Anzahl von Strahlungsdetektoren, üblicherweise zwei Strahlungsdetektoren, die unter vorgegebenen Streuwinkeln jeweils einen zeitaufgelösten Intensitätsverlauf von an den Teilchen gestreutem Licht der Lichtquelle messen. Ein Teilchen das den Lichtstrahl durchquert, sendet dabei verschiedene Streuanteile aus bzw. reflektiert diese, die von den Strahlungsdetektoren empfangen werden und über die zeitaufgelöste Intensitätsverteilung dargestellt werden. Bei diesen unterschiedlichen Streuanteilen handelt es sich unter Anderem um Reflektionen, Oberflächenwellen und Brechungen verschiedenster Ordnung und deren Moden, die zeitversetzt die Strahlungsdetektoren erreichen. Dabei ist die Zeit zwischen den detektierten Intensitätspeaks bzw. Streuanteilen proportional zu der Größe und der Geschwindigkeit des Teilchens.In the time-shifting method, a time-shifting device is used which comprises a light source for emitting a usually focused light beam traversed by the particles to be measured, and a number of radiation detectors, usually two radiation detectors, each having a time-resolved intensity distribution of light scattered by the particles at predetermined scattering angles measure the light source. A particle traversing the light beam emits or reflects different scattering portions which are received by the radiation detectors and displayed via the time-resolved intensity distribution. Among other things, these different scattered parts are reflections, surface waves and refractions of various orders and their modes, which reach the radiation detectors with a time delay. In this case, the time between the detected intensity peaks or scattering proportions is proportional to the size and the velocity of the particle.
Diese Verfahren, die auf der Auswertung von refraktierten Lichtstrahlen beruhen, sind für nicht-transparente, bzw. für opake transluzente Teilchen kaum oder gar nicht geeignet. Die Intensität von refraktierten Strahlen ist bei opaken Teilchen üblicherweise derart gering, dass keine sinnvolle Auswertung der Messergebnisse möglich ist. Für Emulsionen wie beispielsweise Milch (gelöste Fetttröpfchen in Wasser) oder für Suspensionen wie beispielsweise Farben (gelöste Farbpigmente in Lösungsmittel) ist daher eine andere Auswertung der Daten notwendig. Als opake transluzente Teilchen werden alle Teilchen angesehen, die weder vollständig transparent (beispielsweise Wasser) sind noch eine nahezu vollständig reflektierende Grenzfläche (beispielsweise Metall) aufweisen. Bei diesen Teilchen werden daher üblicherweise zwei oder mehreren Strahlungsdetektoren verwendet, die jeweils unter einem bestimmten Winkel zum Lichtstrahl angeordnet sind. Mit ihnen lässt sich aus der Zeitverzögerung zwischen gleichen Streuanteilen des Intensitätsverlaufes mehrerer Strahlungsdetektoren die Größe eines Teilchens berechnen, sofern die Geschwindigkeit der Teilchen bekannt ist oder gemessen wurde.These methods, which are based on the evaluation of refracted light beams, are hardly or not at all suitable for non-transparent or opaque translucent particles. The intensity of refracted rays is usually so low in opaque particles that no meaningful evaluation of the measurement results is possible. For emulsions such as milk (dissolved fat droplets in water) or for suspensions such as paints (dissolved color pigments in solvents), therefore, a different evaluation of the data is necessary. Opaque translucent particles are considered to be all particles which are neither completely transparent (for example water) nor have an almost completely reflecting interface (for example metal). In these particles, therefore, usually two or more radiation detectors are used, which are each arranged at a certain angle to the light beam. With them, the size of a particle can be calculated from the time delay between equal scattered portions of the intensity profile of several radiation detectors, as long as the velocity of the particles is known or measured.
Ein Verfahren zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Teilchen ist die Flugzeit-Messmethode, bei der eine Mehrzahl von Lichtquellen derart angeordnet sind, dass die Mehrzahl der ausgesendeten Lichtstrahlen parallel und in Flugrichtung der Teilchen beabstandet zueinander ausgerichtet sind. Einer oder mehrere Strahlungsdetektoren messen dann die bereits oben genannten Streuanteile bei der Durchquerung der einzelnen Lichtstrahlen. Aus der Zeitdifferenz der gleichen Intensitätspeaks der verschiedenen Intensitätsverläufe und der Kenntnis des Abstandes der Lichtstrahlen, lässt sich die Fluggeschwindigkeit der Teilchen bestimmen.One method for determining the velocity of the particles is the time-of-flight Measuring method in which a plurality of light sources are arranged such that the plurality of emitted light beams are aligned parallel to each other and in the direction of flight of the particles spaced apart. One or more radiation detectors then measure the scattering components already mentioned above when crossing the individual light beams. From the time difference of the same intensity peaks of the different intensity gradients and the knowledge of the distance of the light beams, the airspeed of the particles can be determined.
Mit einer Kombination der beiden Messverfahren, lässt sich somit eine Vielzahl von relevanten Tröpfcheneigenschaften bestimmen. Nachteilig an beiden Verfahren ist allerdings, dass der Durchsatz der Teilchen, der Volumen- und/oder Massenstrom nicht bestimmt werden können, da keine genaue Kenntnis über den Ort bekannt ist, an dem die Teilchen den Lichtstrahl oder die Lichtstrahlen durchqueren. Der Durchsatz der Teilchen ist dabei als die Anzahl der Teilchen pro Zeit und pro Flächeneinheit definiert, während der Volumenstrom die Summe der Volumina der Teilchen pro Zeiteinheit und pro Flächeneinheit angibt. Der Massenstrom ist entsprechend die Summe der Massen der Teilchen, die pro Zeiteinheit eine gewisse Flächeneinheit durchqueren. Bei konstanter Dichte entspricht der Massenstrom somit einfach der Dichte multipliziert mit dem Volumenstrom.With a combination of the two measuring methods, a large number of relevant droplet properties can thus be determined. A disadvantage of both methods, however, is that the throughput of the particles, the volume and / or mass flow can not be determined, since no precise knowledge of the location is known at which the particles traverse the light beam or the light rays. The throughput of the particles is defined as the number of particles per time per unit area, while the volume flow indicates the sum of the volumes of the particles per unit time and per unit area. The mass flow is correspondingly the sum of the masses of the particles which pass through a certain unit area per unit of time. At constant density, the mass flow thus simply corresponds to the density multiplied by the volume flow.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Messvorrichtung zur Bestimmung der Teilcheneigenschaften anzugeben, bei dem auch der Durchsatz, der Volumen- und der Massenstrom gemessen werden können.The invention is therefore based on the object to provide a method and a measuring device for determining the particle properties, in which also the throughput, the volume and the mass flow can be measured.
Diese Aufgabe wird bezüglich des Durchsatzes erfindungsgemäß gelöst, indem eine Mehrzahl von Zeitverschiebungsmesseinrichtungen mit jeweils einer Lichtquelle zur Erzeugung eines Lichtstrahls vorgesehen sind und wobei
- – die Anzahl der Teilchen bestimmt wird, die sowohl in einer ersten und auch mindestens in einer weiteren, zweiten Zeitverschiebungsmesseinrichtung detektiert werden,
- – die Lichtstrahlen der Zeitverschiebungsmesseinrichtungen windschiefe Geraden bilden
- – und die Fläche als Schnittfläche der Parallelprojektionen bezogen auf die Teilchenflussrichtung der Lichtstrahlen der Zeitverschiebungseinrichtungen bestimmt wird, die die Teilchen detektiert haben
- – und anschließend der Durchsatz als Quotient der Anzahl der Teilchen in einem gemessenen Zeitintervall und der Schnittfläche ermittelt wird.
- Determining the number of particles which are detected both in a first and also in at least one further second time-displacement measuring device,
- The light beams of the time-shift measuring devices form skewed straight lines
- - And the area is determined as a sectional area of the parallel projections with respect to the particle flow direction of the light beams of the time-shifting devices that have detected the particles
- - And then the throughput is determined as a quotient of the number of particles in a measured time interval and the sectional area.
Bezüglich des Volumen- und Massenstromes wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst, indem eine Mehrzahl von Zeitverschiebungsmesseinrichtungen mit jeweils einer Lichtquelle zur Erzeugung eines Lichtstrahls vorgesehen sind und wobei
- – die Anzahl der Teilchen bestimmt wird, die sowohl in einer ersten und auch mindestens in einer weiteren, zweiten Zeitverschiebungsmesseinrichtung detektiert werden,
- – die Lichtstrahlen der Zeitverschiebungsmesseinrichtungen windschiefe Geraden bilden
- – und wobei eine Fläche als Schnittfläche der Parallelprojektionen bezogen auf die Teilchenflussrichtung der Lichtstrahlen der Zeitverschiebungseinrichtungen bestimmt wird, die die Teilchen detektiert haben
- – und wobei die Flugzeit tFZ der Teilchen vom Lichtstrahl der ersten Zeitverschiebungseinrichtung zum Lichtstrahl der zweiten Zeitverschiebungseinrichtung bestimmt wird, um anschließend aus der Flugzeit und dem Abstand der Lichtstrahlen der ersten und zweiten Zeitverschiebungseinrichtung im Bereich der Schnittfläche die mittlere Geschwindigkeit des Teilchens zu ermitteln,
- – und wobei für jedes Teilchen aus mindestens einer der Zeitverschiebungseinrichtungen, die das Teilchen detektiert hat, die Zeitverschiebung tZV bestimmt wird, um anschließend aus der Zeitverschiebung tZV und der Geschwindigkeit die Größe des Teilchens zu bestimmen,
- – und wobei aus der Größe der Teilchen das jeweilige Volumen bzw. die Masse bestimmt wird und somit der Volumen- bzw. Massenstrom als Quotient der Summe der Volumina bzw. Massen, die pro Zeitintervall die Fläche durchqueren und der Fläche ermittelt wird.
- Determining the number of particles which are detected both in a first and also in at least one further second time-displacement measuring device,
- The light beams of the time-shift measuring devices form skewed straight lines
- - And wherein a surface is determined as a sectional area of the parallel projections with respect to the particle flow direction of the light beams of the time-shifting devices that have detected the particles
- And wherein the time of flight t FZ of the particles from the light beam of the first time-shifting device to the light beam of the second time-shifting device is determined, in order subsequently to determine the mean velocity of the particle from the time of flight and the distance of the light beams of the first and second time-shifting device in the region of the section surface,
- And wherein for each particle of at least one of the time-shifting devices that detected the particle, the time shift t ZV is determined in order subsequently to determine the size of the particle from the time shift t ZV and the velocity,
- - And wherein from the size of the particles, the respective volume or the mass is determined and thus the volume or mass flow as a quotient of the sum of the volumes or masses, which traverse the surface per time interval and the surface is determined.
Bezüglich der Messvorrichtung wird die genannte Aufgabe erfindungsgemäß gelöst, indem eine Mehrzahl von Zeitverschiebungsmesseinrichtungen mit jeweils einer Lichtquelle zur Erzeugung eines Lichtstrahls, vorgesehen sind, wobei die Lichtquellen der Zeitverschiebungsmesseinrichtungen derart ausgerichtet sind, dass die Lichtstrahlen windschiefe geraden bilden und die Messfläche durch die Schnittfläche der Parallelprojektionen bezogen auf die Teilchenflussrichtung der Lichtstrahlen definiert ist.With regard to the measuring device, the stated object is achieved according to the invention by providing a plurality of time displacement measuring devices each having a light source for generating a light beam, wherein the light sources of the time displacement measuring devices are aligned such that the light beams form skewed straight lines and the measuring surface through the sectional surface of the parallel projections is defined based on the particle flow direction of the light beams.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.Advantageous embodiments of the invention are the subject of the dependent claims.
Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass für eine Bestimmung des Durchsatzes bzw. des Volumen- oder Massenstromes der Ort bzw. der Bereich bestimmt werden muss, an dem das Teichchen den Lichtstrahl oder die Lichtstrahlen durchquert hat. Eine derartige Bestimmung des Bereiches ist aber bei der bisherigen Zeitverschiebungsmessung oder auch der Flugzeitmessmethode insbesondere aufgrund der Ausdehnung des Lichtstrahls in Strahlrichtung nicht oder nicht ohne aufwendige weitere Messapparaturen möglich. Für eine möglichst kompakte Messvorrichtung wird auf eine Mehrzahl der bereits bekannten Zeitverschiebungseinrichtungen zurück gegriffen und die Lichtstrahlen nicht – wie beispielsweise aus der Flugzeitmessung bekannt – parallel und beabstandet zueinander ausgerichtet, sondern windschief. Windschief sind die Lichtstrahlen dann, wenn sie sich weder schneiden noch parallel zueinander ausgerichtet sind. Projiziert auf eine Ebene senkrecht zur Bewegungsrichtung der Teilchen spannen die Lichtstrahlen somit einen Winkel φ, mit 0° < φ < 180° auf. Dies führt dazu, dass sich die Parallelprojektionen bezogen auf die Teilchenflussrichtung der Lichtstrahlen der Zeitverschiebungseinrichtungen kreuzen und eine Schnittfläche definieren. Dabei kann die Größe und Position der Schnittfläche durch Ausrichtung der Lichtstrahlen optimiert werden und an den Teilchenstrom angepasst werden. Die Überlegung dabei ist, dass einzelne Teilchen, die in mehreren Zeitverschiebungseinrichtungen detektiert werden, die Schnittfläche der Lichtstrahlen der betreffenden Zeitverschiebungseinrichtungen durchqueren haben müssen, wodurch eine Lokalisierung der Teilchen und eine Bestimmung der Teilchen pro Flächeneinheit ermöglicht wird. Dabei lassen sich aus den beabstandeten Lichtstrahlen, wie bei bereits oben im Rahmen der Flugzeitmessmethode beschrieben, die Geschwindigkeit der Teilchen und daraus die Größe der Teilchen und weitere Daten bestimmen.The invention is based on the consideration that for a determination of the throughput or of the volume or mass flow, the location or the area at which the pond has traversed the light beam or the light beams has to be determined. However, such a determination of the range is not possible or not without costly further measuring apparatus in the previous time shift measurement or the time-of-flight measurement method, in particular due to the expansion of the light beam in the beam direction. For as possible compact measuring device is resorted to a plurality of the already known time-shifting devices and the light beams not - as for example known from the time of flight measurement - parallel and spaced aligned, but skewed. Windfall are the light rays when they are neither intersecting nor aligned parallel to each other. Projected on a plane perpendicular to the direction of motion of the particles, the light beams thus form an angle φ, with 0 ° <φ <180 °. As a result, the parallel projections cross with respect to the particle flow direction of the light beams of the time shifters and define a sectional area. The size and position of the cut surface can be optimized by aligning the light beams and adapted to the particle flow. The idea is that individual particles detected in multiple time shifters must have traversed the intersection of the light beams of the respective time shifters, thereby enabling localization of the particles and determination of the particles per unit area. In this case, the velocity of the particles and from this the size of the particles and further data can be determined from the spaced-apart light beams, as described above in the context of the time-of-flight measurement method.
Zur Bestimmung der Zeitverschiebung tZV werden entsprechend den oben beschriebenen Verfahren in bevorzugter Ausführung die von den Strahlungsdetektoren gemessenen Intensitätsverläufe nach charakteristischen Streulichtpeaks ausgewertet. Dabei kann aus den Daten verschiedener charakteristischer Streulichtpeaks eines gemessenen Intensitätsverlaufes relevante Teilchendaten, wie beispielsweise der Durchmesser der Teilchen, aus der Zeitdifferenz der Streulichtpeaks bestimmt werden, in alternativer oder zusätzlicher Ausführung aber auch aus den Daten gleicher charakteristischer Streulichtpeaks aus mehreren gemessenen Intensitätsverläufen von Strahlungsdetektoren einer Lichtquelle bzw. einer Zeitverschiebungsmesseinrichtung.In order to determine the time shift t ZV , the intensity profiles measured by the radiation detectors are evaluated according to characteristic scattered light peaks in accordance with the methods described above in a preferred embodiment. In this case, from the data of different characteristic scattered light peaks of a measured intensity curve relevant particle data, such as the diameter of the particles, from the time difference of the scattered light peaks can be determined, in alternative or additional embodiment but also from the data of the same characteristic scattered light peaks from several measured intensity gradients of radiation detectors of a light source or a time displacement measuring device.
Zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Teilchen wird in besonders bevorzugter Ausführung die Flugzeit der Teilchen bestimmt, die das Teilchen von einem Lichtstrahl zu einem weiteren Lichtstrahl benötigt. Dazu umfassen die mehreren Zeitverschiebungseinrichtungen bevorzugt eine Anzahl von Strahlungsdetektoren, die unter gegebenen Streuwinkeln jeweils einen zeitaufgelösten Intensitätsverlauf von an dem Teilchen gestreuten Licht der zugeordneten Lichtquelle messen. In Kenntnis des Abstandes der Lichtstrahlen und somit des Flugweges, dass das Teilchen von einem Lichtstrahl zum anderen Lichtstrahl zurücklegt, kann über die Zeitverschiebung gleicher charakteristischer Streulichtpeaks in den gemessenen Intensitätsverläufen, der den beiden Lichtstrahlen zugeordneten Strahlungsdetektoren, die Geschwindigkeit bestimmt werden.To determine the velocity of the particles, in a particularly preferred embodiment, the time of flight of the particles is determined, which requires the particle from one light beam to another light beam. For this purpose, the plurality of time-shifting devices preferably comprise a number of radiation detectors which, under given scattering angles, each measure a time-resolved intensity profile of light of the associated light source scattered on the particle. Knowing the distance of the light beams and thus the flight path that travels the particle from one light beam to the other light beam, the speed can be determined by the time shift of the same characteristic scattered light peaks in the measured intensity progressions, the radiation detectors associated with the two light beams.
Zur Vermeidung von falschen Messdaten bzw. falschen Auswertungen der Messdaten aufgrund von gemessenen Signalen unterschiedlicher Teilchen, die aber einem Teilchen zugeordnet werden, werden die gemessenen Streulichtpeaks den Teilchen zugeordnet. Dabei werden in bevorzugter Ausführung entsprechende Verfahren zur Validierung der Teilchen aus dem Stand der Technik verwendet, die beispielsweise aus der Druckschrift
Für eine möglichst kompakte Anordnung einerseits und eine optimale Schnittfläche der Lichtstrahlen, sind die Lichtquellen der Zeitverschiebungsmesseinrichtungen in vorteilhafter Ausführung derart angeordnet, dass die Parallelprojektionen bezogen auf die Teilchenflussrichtung der Lichtstrahlen der ersten und zweiten Zeitverschiebungseinrichtung einen Winkel von φ = 10°–30° einschließen. Auch die Detektionsrichtung der Strahlungsdetektoren spannt für eine möglichst kompakte Bauweise einen Winkel von Θ = 150°–170° in Bezug auf die Ausbreitungsrichtung des Lichtstrahls auf.For a compact arrangement on the one hand and an optimal cut surface of the light beams, the light sources of the time displacement measuring devices are arranged in an advantageous embodiment such that the parallel projections with respect to the particle flow direction of the light beams of the first and second time shifter include an angle of φ = 10 ° -30 °. The detection direction of the radiation detectors also spans an angle of Θ = 150 ° -170 ° with respect to the propagation direction of the light beam for the most compact possible construction.
Das Verfahren zur Bestimmung des Durchsatzes Teilchen bzw. des Volumen- oder Massenstromes wird in bevorzugter Ausführung in Lackieranlagen eingesetzt. Dabei werden Lacktröpfchen untersucht und anhand der gemessenen und errechneten Daten die Lackieranlage geregelt. Somit kann stets und direkt geprüft werden, ob eine gewünschte Lackmenge verwendet wird und auch eine bevorzugte Größe der Lackteilchen auf das zu lackierende Objekt aufgetragen wird, so dass eine einfache und direkte Optimierung bzw. Neuregelung des Lackiervorganges möglich ist. Entsprechende Anwendungsbereiche ergeben sich auch in der Einspritztechnik und in der Sprühtrocknung, bei dem durch die Bestimmung des Volumenstroms beispielsweise überprüft werden kann, ob der Sprühprozess ordnungsgemäß abläuft.The method for determining the throughput of particles or the volume or mass flow is used in a preferred embodiment in paint shops. In the process, paint droplets are examined and the paint shop is controlled based on the measured and calculated data. Thus, it can always and directly checked whether a desired amount of paint is used and also a preferred size of the paint particles is applied to the object to be painted, so that a simple and direct optimization or new regulation of the painting process is possible. Corresponding areas of application also arise in injection technology and in spray drying, in which it can be checked by determining the volume flow, for example, whether the spraying process is running properly.
Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, dass durch eine Kombination von zwei oder mehreren Zeitverschiebungsmesseinrichtungen, deren Lichtstrahlen alle oder teilweise windschief ausgerichtet sind, eine Schnittfläche definiert wird, durch die der Durchsatz und der Volumen- und Massenstrom bestimmt werden kann. Dabei wird zusätzlich aufgrund der beabstandeten, windschiefen Lichtstrahlen eine Bestimmung der Geschwindigkeit analog der Flugzeitmessmethode ermöglicht.The advantages achieved by the invention are in particular that a cut surface is achieved by a combination of two or more time displacement measuring devices whose light beams are all or partially skewed is defined by which the flow rate and the volume and mass flow can be determined. In addition, due to the spaced, skewed light beams, a determination of the speed is made possible analogously to the time-of-flight measurement method.
Ein Ausführungsbeispiel einer Erfindung wird anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:An embodiment of an invention will be explained in more detail with reference to a drawing. Show:
Gleiche Teile sind in allen Figuren mit den selben Bezugszeichen versehen.The same parts are provided in all figures with the same reference numerals.
Die Zeitverschiebungsmesseinrichtung
Dabei hängt die Zeitverzögerung tZV von dem Durchmesser der Teilchen
Eine Flugzeitmesseinrichtung
Eine Messeinrichtung
Aufgrund der Kombination zweier oder auch mehrerer Zeitverschiebungsanordnungen
Bei einer Auswertung der Daten über einen gewissen Zeitraum, kann somit die Anzahl der Teilchen und ihre jeweilige Größe und somit das Volumen und die Masse bestimmt werden, die innerhalb des Messzeitraumes die definierte Schnittfläche durchquert haben. Daraus lassen sich dann die gewünschten Daten zum Durchsatz und zum Volumen- und Massenstrom ermitteln. Diese Daten können in einem weiteren Schritt dazu verwendet werden den Teilchenstrom zu überwachen und je nach Einsatzgebiet zu kontrollieren und zu regeln. Insbesondere beim Betreiben einer Lackieranlage, einer Sprühtrocknungsanlage oder auch Einspritzanlage lassen sich durch die Überwachung der charakteristischen Eigenschaften des Teilchenstroms die Prozesse optimieren und verbessern.When evaluating the data over a certain period of time, the number of particles and their respective size and thus the volume and mass can be determined, which have crossed the defined intersection within the measurement period. From this, the desired data for throughput and volume and mass flow can be determined. This data can be used in a further step to monitor the particle flow and to control and regulate depending on the application. In particular, when operating a paint shop, a spray drying plant or injection system can be optimized and monitored by monitoring the characteristic properties of the particle flow processes.
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
- 1, 1a, 1b1, 1a, 1b
- ZeitverschiebungsmesseinrichtungTime difference measuring device
- 22
- Lichtquellelight source
- 4, 4a, 4b4, 4a, 4b
- Lichtstrahlbeam of light
- 6a, 6b6a, 6b
- StrahlungsdetekorStrahlungsdetekor
- 88th
- Teilchenparticle
- 10a, 10b10a, 10b
- IntenstiätsverteilungIntenstiätsverteilung
- 1212
- Auswerteeinheitevaluation
- 14a, 14b14a, 14b
- charakteristische Intensitätspeakscharacteristic intensity peaks
- 1616
- FlugzeitmesseinrichtungFlight time measuring device
- 2020
- Lichtquellenlight sources
- 2222
- Lichtstrahlenlight rays
- 2424
- Strahlungsdetektorradiation detector
- 2626
- IntenstiätsverteilungIntenstiätsverteilung
- 2828
- Auswerteeinheitevaluation
- 3030
- charakteristische Intensitätspeakscharacteristic intensity peaks
- 3232
- Messeinrichtungmeasuring device
- 3434
- Schnittflächesection
- 36a, 36b, 36c, 36d36a, 36b, 36c, 36d
- IntenstiätsverteilungIntenstiätsverteilung
- 38a, 38b, 38c, 38d38a, 38b, 38c, 38d
- charakteristische Intensitätspeakscharacteristic intensity peaks
- Θa,b Θ a, b
- Winkel der Strahlungsdetektoren in der ZVAngle of the radiation detectors in the ZV
- Θ2Θ2
- Winkel des Strahlungsdetektors in der FZAngle of the radiation detector in the FZ
- bb
- Abstand der Lichtstrahlen in der FZDistance of the light rays in the FZ
- φφ
- Winkel der LichtstrahlenAngle of light rays
- tZV t ZV
- Zeitverschiebungtime shift
- tFZ t FZ
- Flugzeitflight time
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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- WO 2013/024167 A1 [0019, 0034] WO 2013/024167 A1 [0019, 0034]
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