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DE2621027A1 - Vorrichtung zur quantitativen in-line- roentgenfluoreszenzanalyse von schlaemmen - Google Patents

Vorrichtung zur quantitativen in-line- roentgenfluoreszenzanalyse von schlaemmen

Info

Publication number
DE2621027A1
DE2621027A1 DE19762621027 DE2621027A DE2621027A1 DE 2621027 A1 DE2621027 A1 DE 2621027A1 DE 19762621027 DE19762621027 DE 19762621027 DE 2621027 A DE2621027 A DE 2621027A DE 2621027 A1 DE2621027 A1 DE 2621027A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
measuring tube
measuring
quantitative
sludge
line
Prior art date
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Ceased
Application number
DE19762621027
Other languages
English (en)
Inventor
Rainer Ing Grad Marten
Harald Schneider
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
KERNENERGIEVERWERT GES fur
Original Assignee
KERNENERGIEVERWERT GES fur
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Publication date
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Priority to AU24781/77A priority patent/AU503748B2/en
Priority to NL7705169A priority patent/NL7705169A/xx
Priority to JP5326377A priority patent/JPS52149194A/ja
Priority to FR7714517A priority patent/FR2351409A1/fr
Priority to GB2002577A priority patent/GB1571154A/en
Publication of DE2621027A1 publication Critical patent/DE2621027A1/de
Ceased legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/22Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by measuring secondary emission from the material
    • G01N23/223Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by measuring secondary emission from the material by irradiating the sample with X-rays or gamma-rays and by measuring X-ray fluorescence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/07Investigating materials by wave or particle radiation secondary emission
    • G01N2223/076X-ray fluorescence

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  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Pathology (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

Vorrichtung zur quantitativen in-line-Röntgenfluoreszenzanalyse von Schlämmen
Die Erfindung betrifft eine Torrichtung zur quantitativen in-line-Röntgenfluoreszenzanalyse von Schlämmen mittels eines radioaktiven Präparates und einem Röntgenfluoreszenzdetektor.
In der Praxis kommt es oft vor, daß bei zu untersuchenden Schlämmen, z.B. Wasser/Sand-Gemischen, die kontinuiörlich oder schubweise angeliefert werden, der Wassergehalt der Proben schwankt. Bisher war es schwierig, derartige Schlammproben im Rahmen einer quantitativen Röntgenfluoreszenzanalyse auszuwerten, weil hierfür ein relativ konstanter Wasseranteil des
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Schlammes und eine homogene, genau definierte Oberfläche im Meßbereich vorliegen müssen.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur quantitativen Röntgenfluoreszenzanalyse vom Schlämmen vorzuschlagen, die konstruktiv einfach aufgebaut ist und sich durch eine hohe Meßgenauigkeit auszeichnet. Außerdem soll ein kontinuierliches Messen auch bei schubweise angelieferten Schlammproben möglich sein.
Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Erfindung dadurch gekennzeichnet, daß in einem im wesentlichen lotrecht angeordneten Meßrohr mit Einlauf und Auslauf für die zu untersuchenden Schlämme über der Meßstelle mit dem radioaktiven Präparat und dem !luoreszenzdetektor ein füllstandsregler angeordnet ist, der den Öffnungszustand eines unterhalb der Meßstelle befindlichen Schließventils regelt.
Die gegebenenfalls schubweise anfallenden Schlammproben werden somit von oben in den Einlauf des Meßrohres eingegegeben, wobei zunächst das Schließventil geschlossen ist. Sobald ein ausreichendes Probenvolumen sich im Meßrohr angesammelt hat, so daß der füllstandsregler anspricht, öffnet er über ein von ihm abgegebenes Signal das Schließventil entsprechend einer vorher festgelegten
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Regelcharakteristik. Die im Meßrohr befindlichen Proben strömen dann an der Meßstelle vorbei und werden dort analysiert. Hierzu ist ein für die verwendeten Röntgenstrahlen durchlässiges Fenster in der Wand des Meßrohres im Bereich dieser Meßstelle vorgesehen. Dadurch wird die erforderliche, genau definierte Oberfläche des zu untersuchenden Schlammes im Bereich der Meßstelle sichergestellt. Je nach dem Yolumen der dann anfallenden Schlammproben wird - wiederum über den !Füllstandsregler geregelt der Öffnungssustand des Schließventils eingestellt, so daß eine kontinuierliche Messung der jeweils anfallenden Schlamme ermöglicht wird»
Eine konstruktiv besonders einfache Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, daß das Schließventil als Absperrschieber ausgebildet ist, welcher von einem Stellmotor betätigt wird»
Bevorzugt wird es, wenn über dem lüllstandsregier ein Überlaufrohr in das Meßrohr mündet. Durch das Überlaufrohr kann der Druck am Einlauf geregelt werden, überschüssiges Wasser abgeführt oder zusätzliche !Flüssigkeit eingespeist werden.
Die Erfindung wird im folgendes anband aia®s in der Zeißbfflmg dargestellten Amsfiilisimgsboispisls näher
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erläutert, aus dem sich weitere wichtige Merkmale ergeben.
Die Zeichnung zeigt schematisch in einer teilv/eise geschnittenen Ansicht die wesentlichen Bauelemente einer Torrichtung nach der Erfindung.
Sin Meßrohr 1 befindet sich in einem Gehäuse 2 aus Acrylglas, welches mit durchsichtigem Silicon-Kautschuk gefüllt ist. Bas Meßrohr 1 ist im wesentlichen lotrecht angeordnet. Sein Querschnitt bleibt bis zum Bereich einer Meßstelle im wesentlichen unverändert. Unterhalb der Meßstelle 3 ist das Meßrohr 1 seitlich zur Horizontalen abgebogen. Dadurch hat da3 Meßrohr an seinem oberen Ende einen Einlauf 4 und an seinem unteren Ende einen Auslauf 5.
Unterhalb des Sinlaufes 4 mündet ein Überlaufrohr 6 in das Meßrohr 1. Direkt unterhalb der Mündungsstelle ist ein !Füllstandsregler 7 vorgesehen. Dieser kann ein radioaktives Präparat enthalten. Die Absehwäelmng der von diesem Präparat ausgesandten Strahlen beim Durchqueren des Meßrohres 1 sind ein Maß für dessen !Füllstand. Es sind auch andere bekannte !Füllstandsregler möglich^ beispielsweise Moatscnrankenanordimngsno
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Meßrohres. Dort ist ein ebenes Beryllium-Fenster 8 vorgesehen. An der Außenseite des Fensters befindet sich ein radioaktives Präparat 9, z.B. Od-109. Außerdem ist gegenüber dem Fenster 8 ein Detektor 10 zum Empfang der erzeugten Röntgenfluoreszenzstrahlung angeordnet.
Der Querschnitt des Meßrohres 1 ist normalerweise kreisförmig, wie bei Position 11 angedeutet. Im Bereich der Meßstelle ist der Querschnitt 12 abgeflacht. Dadurch wird ein dem Röntgenfluoreszenz-Detektor angepaßtes Meßvolumen ausgebildet.
Die Ausgangssignale des Füllstandsreglers 7 gehen zu einem Stellmotor 13, der über eine Antriebswelle 14 mit einem Absperrschieber 15 verbunden ist. Dadurch wird der Auslauf 5 des Meßrohres 1 abhängig von dem vom Füllstandsregler 7 gemessenen Füllstand mehr oder weniger geöffnet. Der Stellmotor 13 bewegt zu diesem Zweck den Absperrschieber in Richtung des Doppelpfeils 16. Durch geeignete Wahl der Steuercharakteristik des Absperrschiebers wird ein der angelieferten Probenmenge angepaßter kontinuierlicher Materialstrom durch das Meßvolumen eingestellt, der die wesentlichen Forderungen für die Anwendung der Röntgenfluoreszenz-Analysenmethode erfüllt, nämlich eine glatte, blasenfreie Oberfläche vor dem Beryllium-Fenster 8, keine an der Grenzfläche
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stockenden Randschichten des Probenmaterials und konstanter Wassergehalt.
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Claims (1)

  1. Patentansprüche
    / 1.'Vorrichtung zur quantitativen in-line-Röntgenfluoreszenzanalyse von Schlämmen mittels eines radioaktiven Präparates und einem Röntgenfluoreszenz-Detektor, dadurch gekennzeichnet, daß in einem im wesentlichen lotrecht angeordneten Meßrohr (1) mit Einlauf (4) und Auslauf (5) für die zu untersuchenden Schlämme über der Meßstelle (3) mit dem radioaktiven Präparat (9) und dem STuoreszenz-Detektor (10) ein Millstandsregler (7) angeordnet ist, der den Öffnungszustand eines unterhalt) der Meßstelle (3) befindlichen Schließventils (15) regelt.
    2ο Vorrichtung nach Anspruch. 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Schließventil als Absperrschieber (15) ausgebildet ist t der von einem Stellmotor (13) betätigbar ist.
    3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß über dem füllstandsregler (7) ein Überlaufrohr (6) in das Meßrohr (1) einmündet«,
    4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 35 dadurch gekennzeichnet j daß das Meßvolumen (12) des Meßrohres (1) im Bereich des Pliioreszenz^Detektors (10) diesem angepaßt
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    ORIGINAL INSPECTED
    5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4> dadurch gekennzeichnet, daß ein für die verwendeten Röntgenstrahlen durchlässiges Fenster (8) in der Wand des Meßrohres (1) im Bereich des Jluoreszenz-Detelrfcors (10) vorgesehen ist.
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DE19762621027 1976-05-12 1976-05-12 Vorrichtung zur quantitativen in-line- roentgenfluoreszenzanalyse von schlaemmen Ceased DE2621027A1 (de)

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DE19762621027 DE2621027A1 (de) 1976-05-12 1976-05-12 Vorrichtung zur quantitativen in-line- roentgenfluoreszenzanalyse von schlaemmen
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FR (1) FR2351409A1 (de)
GB (1) GB1571154A (de)
NL (1) NL7705169A (de)

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AU2478177A (en) 1978-11-09
FR2351409A1 (fr) 1977-12-09
NL7705169A (nl) 1977-11-15
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JPS52149194A (en) 1977-12-12

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