Автоматический дозатор газа непрерывного действия

 

Изобретение относится к машиностроительной , химической и другим отраслям промышленности. Цель изобретения - упрощение конструкции и повышение надежности. В устройство, содержащее расходомер 1, герметично встроенный в газовую магистраль, регулируемый дроссель 2,, кинематически связанный с электродвигателем 3, блок 4 управления, блок 5 начальной установки и элементы ИЛИ и И, введены дешифратор 9, триггер 10 и инвертор 1 1 с их связями. Кроме того, канал регулируемого дросселя геометрически подобен каналу ротаметра, а электродвигатель кинематически связан с регулирующим элементом 13 дросселя, который расположен в корпусе последнего с помощью сильфона 14. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. г (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСН ИХ

РЕСПУБЛИК (!9) (И) А1 (51) 5 G 05 D 7/00

Ii 1ri" it

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ 1ННТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ! (21) 4677271/10 (22) 10.02.89 (46) 15.02.91. Бюл. У 6 (72) Л.Я.Мулыгин, М,В,Мороэов, С.Б.Иванов, О.Ю.Симонов и Л.В.Иванов (53) 532.14 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 1377832, кл. G 05 D 7/05, 1988.

Авторское свидетельство СССР

NI 1339505, кл. С 05 D 7/00, 1987. (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ГАЗА

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (57) Изобретение относится к машиностроительной, химической н другим отраслям промышленности. Цель иэобретения - упрощение конструкции и

2 повышение надежности. В устройство, содержащее расходомер 1, герметично встроенный в гаэовую магистраль, регулируемый дроссель 2 - кинематически свяэанный с электродвигателем 3, блок

4 управления, блок 5 начальной установки и элементы ИЛИ н И, введены дешифратор 9, триггер 10 и инвертор

11 с их свяэями. Кроме того, канал регулируемого дросселя геометрически подобен каналу ротаметра, а электродвигатель кинематически связан с регулирующим элементом 13 дросселя, который расположен в корпусе последнего с помощью сильфона 14. 1 э.п. ф-лы, 1 ил.

) 628047

Изобретение относится к дозирующим устройствам непрерывного действия и может быть использовано для дозирования газообразных веществ машино строительной, химической и других отраслях промышленности.

Целью изобретения является упрощение конструкции и йовышение надежности работы дозатора

На чертеже представлена функциональная схема автоматического дозатора.

Автоматический дозатор содержит рааходомер 1, встроенный герметично в газовую магистраль, регулируемый дроссепь 2, кинематически связанный с электродвигателем 3, вход которого подключен к выходу блока 4 управления, блок 5 начальной установки и элементы ИЛИ 6 и И 7 и 8. Кроме того, в устройство введены дешифратор 9, RS-триггер 10 и элемент НЕ 11, Оптический датчик 12 расходомера электрически соединен с дешифратором 9, 25 первый выход которого соединен с первым элементом И 7. Третий выход дешифратора 9 подключен к первому входу элемента ИЛИ 6, второй вход которого соединен с выходом блока начальной установки. Выход элемента

ИЛИ 6 подключен к К-входу триггера

10, инверсный выход которого подсоединен к второму входу первого элемента И 7. Четвертый выход дешифратора

9 подключен к S-входу триггера 1О и

35 входу элемента НЕ 11. Выход последнего электрически связан с вторым входом элемента И 8 ° Прямой выход триггера 10 подсоединен к первому входу элемента И 8. Выходы двух элементов И 7 и 8, второй и четвертый выходы дешифратора 9 подключены к входам блока 4 управления. Канал регулируемого дросселя 2 геометрически подобен каналу расходомера 1, например ротаметра, а электродвигатель 3 кинематйчески связан с регулирующим элементом 13 дросселя 2, расположенным на корпусе последнего и закреп50 ленным с помощью сильфона 14. Сильфон 14 предназначен для герметизации привода регулятора от газовой магистр ал| .

Автоматический дозатор непрсрыв55 ногс действия работает следующим образом.

При подаче питания на систему управления регулируемым дросселем 2 с блока 5 поступает сигнал, через элемент ИЛИ 6 устанавливающий КЗтриггер 10 в состояние "0", Если регулируемый дроссель 2 находится в положении минимального сечения, / то расхода газа недостаточно, чтобы поднять поплавок ротаметра 1 до уровня, на котором установлен корпус оптического датчика 12, состоящего из трех оптопар светодиод - фотодиод.

Сигналы с фотодатчика 12 .поступают на дешифратор 9 и возбуждают его первый выход, соответствующий входному коду 000" (поплавок в нижней части ротаметра). При этом совпадение сигналов первого выхода дешифратора 9 и нулевого состояния триггера

10 на входе элемента И 7 вызывает через блок 4 управления быстрое вращение двигателя 3. Вращение двигателя через редуктор и передачу винтгайка перемещает регулирующий элемент

13 регулируемого дросселя 2 в сторону увеличения сечения. При этом сильфон 14 сжнмается. Увеличивается расход газа, поплавок ротаметра 1 поднимается и перекрывает луч нижней оптопары, Возбуждается второй выход дешифратора 9, соответствующий входному коду "001", и через блок

4 управления двигатель 3 переключается на замедленную скорость. Когда поплавок перекроет луч второй снизу оптопары, на входе дешифратора 9 устанавливается код "001" и возбуждается третий выход дешифратора 9.

Сигнал с этого выхода через элемент

HJlH 6 подтверждает нулевое состояние триггера 10, Управляющее воздействие с входа блока 4 снимается и двигатель 3 останавливается. При этом расход газа на выходе магистрали равен заданному. Если давление на входе магистрали понижается, поплавок ротаметра. 1 опускается и засвечивается второй снизу фотодиод.

Входной код дешнфратора 9 снова устанавливается "001" и сигналом с второго выхода дешифратора 9 через блок 4 двигатель 3 на замедленной скорости переводит регулирующий элемент 13 в сторону увеличения сече-. ния, увеличивая расход газа до тех пор, пока поплавок не перекроет луч второй снизу оптопары, после чего двигатель 3 отключается.

При повышении давления на входе магистрали поплавок поднимается и

6 засветится верхний фотодиод (состояние кода на входе дешифратора 9-011), триггер 10 возвращается в состояние

"0" и двигатель 3 отключается.

162804

Формула изобретения

Составитель Н.Макаренко

Редактор А,Лежнина Техред A.Êðàâ÷fê

Корректор Т Палий

Заказ 341 Тираж 464 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101 перекрывает луч верхней оптопары, На входе дешифратора 9 устанавливается код "111". Возбуждается четвертый выход дешифратора 9, триггер 10 устанавливается в состояние "1", Сигнал с четвертого выхода дешифратора 9 через блок 4 вызывает замедленное вращение двигателя 3 в обратном направлении При этом регулирующий элемент 13 перемещается в сторону уменьшения сечения регулируемого дросселя 2. Сильфон 14 растягивается.

Расход газа снижается, поплавок опускается до тех пор, пока не засветится фотодиод верхней оптопары, после чего двигатель 3 отключается, Триггер 10 сигналом с третьего выхода дешифратора 9 через .элемент

ИЛИ 6 переводится в состояние "0".

Если при подаче питания и включении давления газа на входе магистрали регулируемый дроссель 2 находится в положении максимального сечения, то поплавок может проскочить фотодат- 25 чик 12 и оказаться в верхней части ротаметра I, Перекрывание лучей трех оптопар поплавком (состояние кода на входе дешифратора 9 " 111") приводит к переключению триггера 10 в ЗО состояние "1". При дальнейшем подъеме поплавка поочередно снизу вверх начинают засвечиваться фотодиоды (состояния кода на входе дсшифратора 9 следующие: 110; 100; 000). При

35 этом совпадение сигналов с прямого выхода триггера 1О и входа иннертора

11 на входе элемента И 8 вызывает через блок 4 ускоренное вращение двигателя 3 в обратном направлении. 40

Уменьшается сечение, снижастсн расход пара, При перекрывании лучей всех огтопар двигатель.3 псреходит на медленное вращение, продо гкая уменьшать сечение ° После того, как 45

1. Автоматический дозатор газа непрерывного действия, содержащий установленные в газовой магистрали расходомер и регулируемый дроссель, кинематически связанный с электродвигателем, подключенным входом к выходу блока управления, блок начальной установки, два элемента И и элемент ИЛИ, отличающийся тем, что> с целью упрощения конструкции и повышения надежности работы доватора, в него введены дешифратог, RS-триггер и элемент HE а датчик расходомера выполнен в виде трех оптопар, установленных по ходу перемещения поплавка ротаметра расходомера и подключенных к соответствующим входам дешифратора, первый выход которого подключен через первый элемент И к первому входу блока управления, второй выход — к второму входу блока управления, третий выход через элемент ИЛИ к R-входу RS-триггера, четвертый выход - к третьему входу блока управления, S-входу RSтриггера и через элемент HE и второй элемент И вЂ” к четвертому входу бпока управления, при этом прямой и инверсный выходы к$-триггера соединены соответственно с другими входами второго и первого элементов И, а выход блока начальной установки подключен к другому входу элемента ИЛИ.

2, Дозатор по п,l, о ò ë è ÷ à þn и и с я тем, что регулирующий элемент дросселя закреплен в его корпусе при помощи сильфона.

Автоматический дозатор газа непрерывного действия Автоматический дозатор газа непрерывного действия Автоматический дозатор газа непрерывного действия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в приводах станков, машин и механизмов различного назначения

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к управлению технологическими процессами, в частности к способам дозирования жидких, сыпучих и длинномерных материалов

Изобретение относится к пневмоавтоматике и может быть использовано для стабилизации газохимических потоков

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано в водоприемниках водозаборных сооружений

Изобретение относится к автоматическому регулированию и может использоваться в вакуумной технике

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в системах теплоснабжения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к способам управления технологическим оборудованием пищевой промышленности, и предназначено для управления технологическим процессом дозирования

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к области арматуростроения, а именно к устройствам регулирования параметров потоков рабочих сред в оборудовании газовой, нефтяной и энергетической промышленности

Изобретение относится к гидравлическим устройствам и может быть использовано в качестве стабилизатора расхода при задании требуемого расхода жидкости, в частности, в качестве дозатора для автоматического ввода ингибитора гидратообразования и коррозии в поток газа, например, в газовые скважины или их шлейфы

Изобретение относится к автоматическому регулированию расходов жидкости, в том числе в системах теплоснабжения зданий с использованием электронного управляющего прибора

Изобретение относится к санитарно-технической арматуре и может быть использовано для автоматической стабилизации давления (расхода) воды "после себя", например, в трубопроводах перед водоразборной арматурой

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности, а именно к изготовлению бумаги с добавлением полимерных добавок

Изобретение относится к устройствам для регулирования расхода и может быть использовано в различных отраслях промышленности
Наверх