Импульсный автоматический дозатор суспензии

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

09) (11) (g))g С 01 F 11/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

17

-13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

fl0 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬПИЯМ

ПРИ П НТ СССР (21) 4686093/10 (22) 03.05.89 (46) 23.04.91. Вюл. Н - 15 (72) И.П.Колдуненко и tl.d,Coêoëoâ (53) 66.028 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1210065, кл. G 01 F 11/00, 1984.

Соколов N.Â. и др. Автоматическое доэирование жидких сред, — Л.: ,Химия, 1937, с.226. (54) ИИПУЛЬСИЫИ АВТО1 АТИЧЕСКИ11 ДОЗАТОР СУСПЕ11ЗИИ (57)„ Изобретение относится к технике объемного дозирования жидкости и позволяет расширить область применения и повысить надежность и производительность дозатора. По команде блока управления 2 одна пара клапанов 10 и 12 открывается, а другая пара клапанов 11 и,13 закрывается.

Через клапан 10 заполняется доэирую1

2 щая камера 16. Разделительная жидкость мембраной 3 выдавливается в мерную камеру 19. При этом суспензия из дозирующей камеры 17 через клапан

12-выдавливается в сливной канал 15 и поршень 23 перемещается вправо.Поскольку сила трения плавающего поршня

23 о стенки цилиндра 22 неэначитель— на, скорость выдачи дозы максимальная. Объем цилиндра 22 меньше суммарной емкости камер 13 и 19, поэтому поршень 23 достигнет крайнего правого положения раньше, чем вся разделительная жидкость перетечет из камеры 18 в камеру 19. Оставшаяся часть разделительной жидкости перетекает через дроссель 24, что резко увеличивает гидравлическое сопротивление и уменьшает скорость выдачи дозы для предотвращения гидравлического уда— ра при переключении клап-нов 10 12 и 11, 13. 1 ил.

1643935

Изобретение относится к технике объемного дозирования жидкостей.

Цель изобретения — расширение области применения, повышение надежности и производительности.

На чертеже показана схема импульс-. ного автоматического дозатора суспензии.

Дозатор содержит исполнительное устройство 1, блок 2 управления, блок

3 контроля и интегратор 4 расхода.

Исполнительное устройство 1 состоит из трех цилиндрических дисков

5 — 7, между которыми зажаты мембра- 15 ны 8 и 9. На двух крайних дисках расположены управляемые по схеме попарно-перекрестного включения четыре запорных клапана 10 — 13. Клапаны

10 и 13 подключены к напорному кана- 20 лу 14, а клапаны 11 и 12 — к сливному.

15. С внутренней стороны дискон 5, и 7 выполнены дозирующие камеры 16 и 17. В среднем диске 6 с обеих сторон выполнены мерные камеры 18 и 19.

Вкладыши 20 и 21 исключают вдавливание мембран 8 и 9 в цилиндр 22,который соединяет мерные камеры 18 и 19.

В цилиндре 22 установлен плавающий поршень 23 с дросселем 24. Цилиндр

22 выполнен из немагнитного материала.

В диске 6 заподлицо с поверхностью цилиндра 22 установлен магнит

25 с магнитоуправляемым контактом 26.

Мерные. камеры 18 и 19 и цилиндр 22 заполнены разделительной жидкостью.

Блок 2 управления состоит из. управляемого генератора 27 импульсов, соединенного с триггером 28 со счет- 40 ным входом. Прямой выход триггера

28 соединен с запорными клапанами ll и 13, а,инверсный — с клапанами 10 и 12.

Блок 3 контроля состоит из TpHI 45 геров 29 и 30, элементов И 31 и

НЕ 32. Первые входы триггеров 29 и

30 подключены соответственно к прямому и инверсному выходам триггера 28. Второй вход триггера 29 подключен к магнитоуправляемому контакту 26, а второй вход триггера 30 подключен к этому контакту через элемент НЕ 32. Выходы триггеров 29 и

30 подключены к элементу И 31. Выход элемента И подключается к узлу 33 сигнализации (лампа, сирена), Интегратор 3 состоит из счетчика

34 импульсов, подключенного к магнитоуправляемому контакту 26 через дифференцирующую цепь, состоящую из конденсатора 35 и резистора 36 и выпрямительный мост 37.

Дозатор работает следующим образом.

Импульсы заданной частоты, поступающие с генератора 27 импульсов на счетный вход триггера 28, перебрасывают его из одного устойчивого состояния в другое, т.е. на обоих выходах триггера 28 в противойаэе появляются импульсы ° Эти импульсы поочередно поступают на соответствующие группы запорных клапанов и на триггеры 29 и 30. Например, при появлении импульса на прямом выходе триггера 28 клапаны 11 и 13 закрываются и дозируемая суспензия, находящаяся под давлением в напорном канале 14 через открытый клапан 10 заполняет . дозирующую камеру 16, прижимая мембрану 8 к сферической поверхности мерной камеры 18,. Это приводит к выдавливанию разделительной жидкости в мерную камеру 19. При этом суспензия из дозирующей камеры 17.через открытый клапан 12 выдавливается в сливной канал 15, За счет перепада давлений разделительной жидкости на поршне 23 он перемещается вправо.

Так как сила трения плавающего поршня 23 о стенки цилиндра 22 не" значительна, то скорость выдачи дозы максимальная и определяется гидравлическим сопротивлением исполнительного устройства, напорного 14 и сливного 15 каналов. Но так как объем цилиндра 22 меньше суммарного объема мерных камер 18 и 19, то поршень 23 достигает крайнего правого положения раньше, чем вся разделительная жид= кость перетечет из мерной камеры 18 в мерную камеру 19. Оставшаяся разделительная жидкость перетекает через дроссель 24, что резко увеличивает гидравлическое сопротивление дозатора и как следствие, уменьшает скорость выдачи дозы. При этом поршень 23 перестает шунтировать магнит

25 и его магнитный поток начинает воздействовать на контакт 26,который замыкается. При этом напряжение питания поступает на второй вход триггера 29 и выключает его, а дифференциальной цепью, состоящей из конденсатора 35 и резистора 36 преобразуется в кратковременный импульс положи5 формула и з о б е т е н и я

Составитель В.Ширшов

Техред Л;Олийнык

Корректор С.Иекмаp

Редактор М,Бланар

Заказ 1232 Тираж 423 Подписное

BH1MIIH Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГЕНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул., Гагарина,101

5 164393 тельной полярности, который, пройдя через мостик 37, включает счетчик 34.

С переключением триггера 28 на

его инверсном выходе появляется сигнал, который включает триггер 30 и

5 закрывает клапаны 10 и 12, при этом клапаны 11 и 13 открываются. Жидкость из напорного канала 14 через открытый клапан 13 поступает в дозирующую камеру 17 и прижимает мембрану 9 со сферической поверхности мерной камеры 19. При этом разделительная жидкость передавливается в мерную емкость 18, что приводит к перемещению мембраны 8 влево и выдавлива-. нию дозы суспензии в напорный канал

15. При этом поршень 23 перемещается влево и шунтирует магнит 25, а оставшаяся часть разделительной жидкости 20 перетекает через дроссель 24. При этом магнитный поток перестает воздействовать на контакт 26 и он размыкается. Это приводит благодаря элементу HE 32 к выключению триггера 30. 25

При этом цепь, состоящая из конденсатора 35 и резистора 36, выдает кратковременный импульс отрицательной полярности, который преобразуется

I выпрямительным мостом 37 в импульс 30 положительной полярности, включающий счетчик 34 импульсов °

При аварийной ситуации, например отсутствии суспензии в напорном канале 14, забивке выходного канала

15, негерметичности запорных клапа35 нов и т.п., появление импульса на прямом выходе триггера 28 устанавливает триггер 29 в "1". При этом поршень 23 не перемещается вправо и 40 шунтирует магнит 25 и контакт 26 остается разомкнутым, а следовательно, триггер 29 остается включенным. При последующем переключении триггера

28 íà его инверсном выходе появляет- 45 ся импульс, который включает триггер

30 и на выходе элемента И 31 появляется сигнал, который включает узел

33 сигнализации.

1. Импупьсный автоматический дозатор суспензии, содержащий исполнительное устройство с мембранной дозирующс:й камерой и запорными элементами, подключенными к выходам блока управления, и блок контроля с узлом сигнализации, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и производительности, н исполнительное устройство введены дополнительная дозирующая емкость и две мерные ка еры, соединенные между собой цилиндром с плавающим поршнем, в котором выполнено дроссельное отверс.тие, суммарный объем мерных камер превышает объем цилиндра, причем мерные камеры и цилиндр заполнены разделительной жидкостью, а блок контроля выполнен в ниде двух триггеров, элементов И и HF. и магнитоупранляемого контакта, управляющий магнит которого установлен заподлицо с поверхностью цилиндра, причем первые входы триггеров подключены соответственно к первому и второму выходам блока управления, второй вход первого триггера подключен к выходу ьгагнитоуправляемого контакта, а выход первого триггера подключен к первому входу элемента И, второй вход которого соединен с выходом второго триггера, второй вход которого. соединен через элемент НГ с выходом магнитоуправляемо о контакта, а выход элемента

И подключен к узлу сигнализации..

2. Дозатор по и ° 1, о т л и ч а юшийся тем,что он снабжен интегратором расхода, выполненным в виде счетчика импульсов, конденсатора,ре— зистора и выпрямителы-ого мостика, причем счетчик импульсов через после1 довательно со@чиненные конденсатор, резистор и выпрямительный мостик подключен к магнитоуправляемому контакту блока контроля.

Импульсный автоматический дозатор суспензии Импульсный автоматический дозатор суспензии Импульсный автоматический дозатор суспензии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидравлике и может использоваться в пищевой, химической, химической и других отраслях промышленности

Дозатор // 1520347
Изобретение относится к мембранным дозаторам жидкости

Дозатор // 1520346
Изобретение относится к дозаторам и позволяет повысить точность дозирования материалов с абразивными включениями

Изобретение относится к дозаторам жидкости и позволяет повысить надежность при микродозировании

Изобретение относится к устройствам для дозирования жидкостей и позволяет повысить точность

Изобретение относится к мембранным дозаторам жидкости и позволяет обеспечить уменьшение диаметральных габаритов, упрощение конструкции и снижение потерь жидкости

Изобретение относится к конструкциям мембранных дозаторов и может быть использовано для объемного дозирования жидкостей в медицинской, Г ,i -лллллллл-р y/ Mf/M , химической, пищевой и других отраслях народного хозяйства, где требуется сохранять точность и стерильность вьщаваемой дозы жидкости

Изобретение относится к дозаторам жидкости и позволяет повысить быстродействие

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить функциональные возможности устрна за счет обеспечения дозирования реагента с высоким давлением паров в горячую среду с низким давлением паров

Изобретение относится к дозирующим устройствам, применяемым в газовой, нефтяной, химической, пищевой, медицинской и других отраслях промышленности для дозирования взрывоопасных, токсичных, радиоактивных, самовоспламеняющихся и стерильных жидкостей

Изобретение относится к дозирующим устройствам, применяемым в газовой, нефтяной и других отраслях промышленности для дозированной подачи в поток газа или жидкости определенных доз жидких нейтральных, взрывоопасных или токсичных добавок (например, одоризация газа)

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода газов, жидкостей или их смесей

Изобретение относится к способам и устройствам для дозированного выведения жидкости из емкости при необходимости поддержания определенного устойчивого уровня жидкости, преимущественно к биологическим системам с самотечным сливом жидкости при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод активным илом во взвешенном состоянии, и представляет собой способ дозированного удаления жидкости, включающий подачу жидкости в емкость и выведение жидкости самотеком за пределы емкости, при этом отбор и дозирование жидкости для выведения из емкости осуществляют в ее средней зоне, а выведение жидкости осуществляют в зоне предельного нижнего уровня жидкости, находящейся выше уровня отбора и дозирования жидкости, причем дозирование для выведения из емкости жидкости осуществляют посредством воздушного пузырькового клапана с диафрагмой и мембраной поверхностного натяжения на границе вода-воздух, а изменение скорости удаления жидкости из емкости осуществляют посредством регулирования подачи воздуха в зону формирования пузырькового клапана, причем в случае резкого повышения уровня жидкости в емкости и при превышении ее максимального рабочего уровня производят аварийный слив жидкости, а воздушный поток используют как эрлифт для вывода жидкости

Изобретение относится к устройствам для дозирования и может быть использовано в химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к оборудованию для дозированной подачи сыпучих материалов и может быть использовано в производстве самых различных отраслей промышленности химической, металлургической, строительной, пищевой, при производстве стекла
Наверх