Автоматизированный дозатор жидкостей

 

Изобретение относится к объемному дозированию жидкостей и может применя;гься в химической и др. отраслях промьшленности в составе АСУ ТП. Цель изобретения - повышение оперативности управления и сокращение цикла дозирования. Автоматический дозатор жидкостей содержит мерный резервуар 1, впускной 2 и выпускной 3 трубопроводы с впускным 4 и выпускным 5 клапанами, ультразвуковые излучатель 6 и приемник 7, генератор 8 импульсов возбуждения, приемный усилитель 9, триггеры 10-12, формирователь 13 импульсов записи, генератор 14 счетных импульсов, ключ 15, счетчик 16 импульсов, элементы И 17-21, формирователь 22 импульса запрета, элемент ИЛИ 23, дешифраторы 24, 25 соответственно максимального и минимального объемов, блок 26 памяти, блок 27 вычитания, индикатор 28, цифровой компаратор 29 и исполнительный механизм 30. Изобретение позволяет (Л №О

С(ж)3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 725 А1 (5D 4 G 05 D 9 12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3966564/24-24 (22) 17. 10.85 (46} 23.03.87. Вюл. у (71) Алтайский политехнический институт им. И.И.Ползунова (72) А.В.Власов и В.A.Öûìáàëèñò (53) 681.128.9 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 479953, кл. G 01 F 13/00, 1974.

Власов А.В. и Цымбалист В.А. Пути повышения точности дозирования жидких ингредиентов резиновых смесей. В сб. "Пути повышения надежности комплектующих резинотехнических деталей для автомобилей." И.:

ЦНИИТЭ Нефтехим, 1985, с, 24. (54) АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДОЗАТОР ЖИДКОСТЕЙ (57) Изобретение относится к объемному дозированию жидкостей и может применяться в химической и др. отраслях промышленности в составе АСУ

ТП. Цель изобретения — повышение оперативности управления и сокращение цикла дозирования. Автоматический дозатор жидкостей содержит мерный резервуар 1, впускной 2 и выпускной 3 трубопроводы с впускным 4 и выпускным 5 клапанами, ультразвуковые излучатель 6 и приемник 7, генератор 8 импульсов возбуждения, приемный усилитель 9, триггеры 10-12, формирователь 13 импульсов записи, генератор

14 счетных импульсов, ключ 15, счетчик 16 импульсов, элементы И 17-21, формирователь 22 импульса запрета, элемент ИЛИ 23, дешифраторы 24, 25 соответственно максимального и минимального объемов, блок 26 памяти, блок 27 вычитания, индикатор 28, цифровой компаратор 29 и исполнительный С механизм 30. Изобретение позволяет

1298725 полностью автоматизировать процесс введению блокировок режимов дозиродозирования, сокращает цикл дозиро- вания и наполнения и позволяет опевания за счет исключения периода на- ративно проводить переход из одного полнения перед каждым периодом до- режима работы в другой с индикацией зирования. Кроме того, он имеет по- информации.о выданной дозе жидкости вышейную надежность работы благодаря и состоянии дозатора. 1 нл.

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей и может применяться в химической и других отраслях промышленности в составе АСУ ТП.

Цель изобретения — повышение оперативности управления и сокращение цикла дозирования.

На чертеже приведена структурная схема устройства.

Автоматизированный дозатор жидкостей содержит мерный резервуар 1, впускной и выпускной трубопроводы

2 и 3 с впускным и выпускным клапанами 4 и 5, ультразвуковые излучатель б и приемник 7, генератор 8 импульсов возбуждения, приемный усилитель 9, триггеры 10-12, формирователь

13 импульсов записи, генератор 14 счетных импульсов, ключ 15, счетчик

16 импульсов, элементы И 17"21, формирователь 22 импульса запрета, элемент ИЛИ 23, дешифраторы 24 и 25 соответственно максимального иминимального объемов, блок 26 памяти, блок 27 вычитания, индикатор 28, цифровой компаратор 29 и исполнительный механизм 30.

Дозатор работает следующим обраО зом.

Излучатель 6 с частотой генератора

8 посылает ультразвуковой импульс.

Одновременно с другого выхода генератора 8 поступает импульс на один из входов триггера 10, на выходе которого формируется начало импульса строба. Ключ 15 открывается, а импульсы генератора 14 начинают поступать на счетный вход счетчика 16.При включении дозатора жидкость в резервуаре 1 отсутствует, поэтому отсутствует отраженный ультразвуковой импульс на приемнике 7, а триггер 10 остается в состоянии, когда на его выходе продолжает присутствовать им2 пульс строба. При переполнении счетчика 16 импульс с выхода переполнения поступает на вход формирователя

22 и через элемент ИЛИ 23 — на вход триггера 12 ° Выходной сигнал с прямого выхода триггера 12 через элемент И 21 поступает на вход исполнительного механизма 30, который открывает впускной клапан 4, а выпуск10 ной клапан 5 закрывает. Жидкость на чинает поступать в резервуар 1 ° Сиг нал с выхода формирователя 22 на элементе И 18 блокирует поступление импульсов с выхода дешифратора 24 на

15 вход триггера 12, формируемых счетчиком 16 в режиме переполнения. Период повторения этих импульсов определяется периодом повторения импульсов генератора 8, Длительность выход20 ного импульса формирователя 22 выбирается больше, чем период повторения импульсов генератора 8, поэтому сигнал на выходе формирователя 22 будет все время, пока с выхода пере25 полнения счетчика 16 поступают импульсы. Частота импульсов генератора

14 выбирается из условия

S C

2aU где s — площадь поперечного сечения резервуара; с — скорость звука в дозируемой жидкости

Ы вЂ” максимальная дискретность дозирования объема жидкости.

При наполнении резервуара 1, когда объем жидкости превысит зону нечувствительности, ультразвуковой им40 пульс, отраженной от поверхности жидкОсти, преобразуется приемником 7 в электрический сигнал, который усиливается усилителем 9. Импульс с выхода этого усилителя устанавливает триггер

45 1О в другое состояние, формируя конец

3 12987 импульса строба. Ключ 15 закрывается, а формирователь 13 вырабатывает короткий импульс, который записывает через элемент И 17 код состояния счетчика 16 в блок 26 памяти и затем устанавливает счетчик 16 в нулевое состояние, После этого прекращается поступление импульсов с выхода переполнения счетчика 16 и снимается блокировка элемента И 18. !О

При увеличении объема жидкости в резервуаре 1 и соответственно уровня жидкости циклы измерения производятся с частотой поступления импульсов генератора 8. При этом в каждом 15 цикле счетчик 16, подсчитывая число импульсов генератора 14, останавливает счет в состоянии, соответствующем уровню или объема жидкости в резервуаре 1. Как только объем жидкос- 20 ти достигнет заданного, соответствующего порогу срабатывания дешифратора 24, сигнал с его выхода установит триггер 12 в состояние, когда механизм 30 закрывает впускной клапан 4, а на выходе элемента И 20 формируется сигнал готовности к .дозированию. о

С пульта оператора или от АСУ ТП на компаратор 29 поступает код заданной дозы, а на вход триггера 11 — импульс "Начало дозирования", При этом на выходе элемента И 19 формируется сигнал "Дозирование", механизм 30 открывает клапан 5, а сигнал инверс35 ного выхода триггера 11 на элементе

И 17 блокирует поступление импульсов записи с выхода формирователя 13, сохраняя состояние блока 26 памяти, соответствующее объему жидкости в ре — 40 зервуаре 1, в неизменном состоянии.

Начинается дозирование жидкости. Объем жидкости уменьшается, вызывая понижение уровня. Код, соответствующий текущему значению уровня, а следовательно, и объему жидкости, поступает с выхода счетчика 16 на вход блока

27, где вычитается иэ кода, соответствующего максимальному объему. Код разности, соответствующий выданному объему жидкости, с выхода блока 27 сравнивается в компараторе 29 с коI дом заданной дозы и при равенстве и превышении последний срабатывает, переводя через триггер 1 1, элемент И

19 и механизм 30 клапан 5 в закрытое состояние. Дозирование закончено. На индикаторе 28 отображается, а с выхода блока 27 снимается информация о

25 4 величине выданной дозы жидкости. Ацалогично производится выдача последующих доз жидкости.

При достижении уровнем жидкости значения, соответствующего минимальному объему, на выходе дешифратора

25 сформируется импульс, который через элемент ИЛИ 23 переводит триггер

12 в состояние, при котором начинается заполнение резервуара 1. Однако заполнения не происходит, так как сигнал с прямого выхода триггера 12 не проходит на механизм 30 из-за того, что заблокирован на элементе И

21 сигналом с инверсного выхода триггера 11. Как только последнее дозирование закончится, блокирование с элемента И 21 снимается и механизм

ЗО открывает клапан 4 и закрывает клапан 5, обеспечивая наполнение резервуара i. С выхода элемента И 21 снимается сигнал "Наполнение". Если

Й этом режиме поступит сигнал "Начало дозирования", то сигнал с прямого выхода триггера 11 не поступит на вход механизма 30, так как теперь он будет заблокирован на элементе И 19 сигналом с инверсного выхода триггера 12. Наполнение будет продолжаться . до момента срабатывания дешифратора

24. После наполнения триггер 12 срабатывает и снимает сигнал блокировки с элемента И 19. Механизм 30 закрывает клапан 4 и по сигналу с выхода элемента И 19 открывает клапан 5.Следовательно, дозатор переходит из режима наполнения в режим дозирования за время срабатывания электронных блоков. Далее циклы работы повторяются аналогично.

Таким образом, изобретение позволяет полностью автоматизировать процесс дозирования, сокращает цикл дозирования за счет исключения периода наполнения перед каждым периодом дозирования, кроме первого, имеет повышенную надежность работы бла- годаря введению блокировок режимов дозирования и наполнения и позволяет оперативно проводить переход иэ одного режима работы в другой с индикацией информации о выданной pose жидкости и состоянии дозатора, Формула изобретения

Автоматизированный дозатор жидкостей, содержащий мерный резервуар, 12987

Составитель В.Прямицын

Редактор Н.Егорова Техред М.Ходанич Корректор M.Øàðîøè

Заказ 888/50 Тираж 864 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 впускной и выпускной трубопроводы, с установленными в них соответственно, впускным и выпускным клапанами, ультразвуковые излучатель и приемник, закрепленные на дне мерного резервуара, последовательно включенные приемный усилитель, подключенный входом к выходу .ультразвукового приемника, первый триггер, ключ и счетчик импульсов, а также генератор импульсов 10 возбуждения, у которого первый выход соединен с входом ультразвукового излучателя, а второй выход — с вторым входом первого триггера, также содержащий генератор счетных импульсов, !5 подключенный выходом к второму входу ключа, индикатор, цифровой компаратор, второй триггер, подключенный первым входом к выходу цифрового компаратора и исполнительный механизм, . связанный 20 первым и вторым выходами соответственно с впускным и выпускным клапана— ми, отличающийся тем, что, с целью повышения оперативности управления и сокращения цикла дозиро- 25 вания, в дозатор введены последовательно включенные формирователь импульсов записи, подключенный входом к выходу первого триггера, первый элемент И, блок памяти и блок вычи- 30 тания, подключенный разрядными выходами к соответствующим разрядным входам индикатора и первым разрядным входам цифрового компаратора, второй элемент И, подключенный первым входом к первому выходу второго триггера, а выходом — к первому входу исполнительного механизма, третий элемент И, подключенный первым входом

25 6 к Второму выходу Второго триггера последовательно включенные формирователь импульса запрета, подключенный входом к второму выходу счетчика импул сов, четвертый элемент И, третий триггер и пятый элемент И, подключенный выходом к второму входу исполнительного механизма, а вторым входом — к второму выходу второго триггера, элемен ИЛИ, подключенный первым входом к второму выходу счетчика импульсов, а выходом — к второму входу третьего триггера, связанноI го вторым выходом с вторыми входами второго и третьего элементов И, и два дешифратора соответственно максимального и минимального объемов, соединенных разрядными входами с соответствующими первыми разрядными выходами счетчика импульсов, а выходами — с вторыми входами соответственно четвертого элемента И и элемента ИЛИ, прйчем второй вход счетчика импульсов подключен к выходу формирователя импульсов записи, вторые разрядные входы блока памяти и блока вычитания соединены с соответствующими разрядными выходами счет чика импульсов, второй вход первого элемента И соединен с вторым выходом второго триггера, а вторые входы второго триггера и цифрового компаратора являются входами соответственно

"Начало дозирования" и "Доза" дозатора, у которого выходами "Дозирова-ние", "Готов", "Наполнение", "Доза" являются выходы соответственно второго, третьего, пятого элементов И и разрядные выходы блока вычитания.

Автоматизированный дозатор жидкостей Автоматизированный дозатор жидкостей Автоматизированный дозатор жидкостей Автоматизированный дозатор жидкостей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам управления насосными станциями, в частности станциями водоснабжения и канализации, оснащенными регулируемым электроприводом

Изобретение относится к автоматическому регулированию уровня в емкостях (пульповодосборниках) по притоку жидкости (гидросмеси) и может быть использовано на производствах, содержащих безнапорное и напорное гидротранспортирование материала со случайными прерываниями во времени номинального значения расхода.Цель изобретения - повышение точности и расширение области применения системы путем обеспечения возможности нормального функционирования при случайных прерываниях во времени номинального значения расхода и с емкостями различного профиля

Изобретение относится к электромеханическим устройствам контроля и регулирования теплоэнергетических параметров, в частности уровня жидкости

Изобретение относится к автоматическому управлению производственными процессами и может быть использовано в комбикормовой промышленности

Изобретение относится к области автоматического управления производственными процессами и может быть использовано в комбикормовой промьпшленности

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в различных устройствах для поддержания между двумя значениями уровня жидкости с возможностью независимой перестройки каждого из пределов

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов

Изобретение относится к области криогенной техники и может найти применение в системах автоматического регулирования уровня жидкого хладагента в криостатах и в вымораживающих ловушках вакуумных агрегатов

Изобретение относится к системам управления и регулирования неэлектрических величин, а именно к системам управления и регулирования уровня материала, хранящегося в емкости

Изобретение относится к области систем автоматического регулирования

Изобретение относится к области автоматического регулирования и может быть использовано, например, в установках газовой, химической и нефтяной промышленности, а также в бытовой технике

Изобретение относится к системам автоматического цифрового регулирования, функционирующим в условиях высокого уровня контролируемых и неконтролируемых возмущений, и может найти применение в нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов в машиностроении и предназначено для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием жидких сред

Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов в машиностроении и предназначено для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием жидких сред

Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов в машиностроении и предназначено для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием жидких сред

Изобретение относится к области сельского хозяйства, к процессам водоснабжения сельских потребителей в основном посредством распространенных в сельскохозяйственном производстве и быту башенных водокачек, к процессам дозирования жидких энергоносителей в бензохранилищах и нефтехранилищах

Изобретение относится к системе для наполнения питьевой емкости напитком

Изобретение относится к технологическому оборудованию, применяемому в системах налива и слива легко испаряющихся и агрессивных жидкостей в емкости и железнодорожные цистерны

Изобретение относится к регуляторам различных технологических параметров и может быть использовано в нефтяной и нефте-химической промышленности для повышения качества регулирования уровня фаз в герметизированных проточных емкостях
Наверх