Дозатор жидкости

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к дозирующим устройствам или бюреткам, используемым при объемном анализе жидких сред, и может быть использовано в системах анализа в металлургической, химической, целлюлозно-Зумвжной , фармацевтической отраслях промышленности и др. Изобретение позволяет повысить точность и надежность работы устройства. Изобретение содержит дозирующее устройство, распределительный кран, блок управления дозирующим устройством, программно-задающее устройство , указатель расхода жидкости, счетчик электрических импульсов, привод. Кроме того, дозатор содержит ротор, снабженный кольцевым выступом, оасположенным нз его внутренней стенке и втулкой с резьбой, в которых установлен свободный конец штока. Между выступом и втулкой размещена пружина, указатель расхода жидкости расположен на другом конце ротора . Устройство дополнительно снабжено блоком переключения и блоками фиксации положения распределительного крана, блоком выработки сигналов управления, блоком переключения режимов и блоком сравнения. 6 ил. С

COIQ3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВ Е ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

СПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ HER

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТЬУ

Ж

С: (21) 4768634/26 (22) 12.12.89 (46) 23.12.91. Бюл. М 47 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт аналитической техники (72) К.Г.Кахеладэе, З.Е.Круашвили, Т.Б.Дзагания, Н,О.Кикошвили, Н.Г.Яшвили и З.К.Кахеладзе (53) 66,012 — 52 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 975065, кл. В 01 L 3/02, 1982.

Авторское свидетельство СССР

М 981889, кл. G 01 N 31/18, В 011 3/02, 1982. (54) ДОЗАТОР ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к дозирующим устройствам или бареткам, используемым при объемном анализе жидких сред, и может быть использована в системах анализа в металлургической, химической, целлюлозИзобретение относится к измерительной технике, а MMGHHo к дозирующим устройствам или бареткам, используемым при объемном анализе жидких сред, и может быть использовано в системах анализа в металлургической, химической, целлюлозно-бумажной, фармацевтической отраслях прОмышлениОсти и др.

Известно устройство для дозирования жидкости, содержащее привод с ходовым винтом, дозирующее устройство, выполненное в виде цилиндра, внутри которого перемещается поршень . или плунжер, „.,5M„„17ОО37З Al (s!;s 6 01 F 11/06, В 01 1 3/02, 6 05 О 27/00 но-бумажной, фармацевтической отраслях промышленности и др, Изобретение позволяет повысить точность и надежность работы устройства. Изобретение содержит даэирующее устройство, распределительный кран, блок управления доэирующим устройствам, программно-задающее устройство, указатель расхода жидкости, счетчик электрических импульсов, привод.

Кроме того, дозатор содержит ротор, снабженный кольцевым выступом, оасположеиным на его внутренней стенке и втулкой с резьбой, в которых установлен свободный конец штока. Уежду выступом и втулкой размещена пружина, указатель расхода жидкости расположен на другом конце ротора. Устройство дополнительно снабжено блокам переключения и блоками фиксации положения распределительного крана, блоком выработки сигналов управления, блокам переключения режимов и блоком сравнения. 6 ил. подключенный через соединительный пат-: р

Оубок к запорно-распределительному устройству, включающему корпус с входными и выходными патрубками, указатель расхода и программно-задающее устройство. 3апорно-распределительное устройство снабжена установленными над входным и соединительным патрубками и разделяющими корпус на камеры заполнения и даэирования пробками с направляющей втулкой, размещенной в камерах и с центральным осевым каналом, сообщающим камеры и входной патрубок, причем каждая

1700373

2О камера при этом снабжена свободнолежащим на направляющей втулке мембранным каналом, выполненным в виде колпачка, в днище которого закреплена мембрана, указанное устройство имеет ряд недостатков. При реверсе движения ходового

8NHT8 (flpM осуществлении процесса забора и ОтлиВа жидкОсти) из-за нали 1ия люфта В механической части появляется погрешность при отмере жидкости, а малый пере1пад давлений между камерами не ,обеспечивает перекрытие, аналов забора и

;Отлива жидкости, снижая TBM самь1м над6>к- ность работы устройства.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является автоматическая бюретка-дозатор, содержащая привод с ходовым винтом, дозирующее устройство, распределительный кран, программно-3apaetf<66 устройство и указатель расхода жидкости (титранта), выполненный в виде оптической импульсной системы, состоящей из диска с отверстиями (диска-обтюратора), размещенного на ходо. вом винте привода, источника излучения, светоприемника (разнесенная оптронная пара) и электронного счетчика импульсов, выход которого подключен к входу програм, мно-задающего устройства связанного с, приводом (электродвигателем со схемой управления), Дозируюшее устройство выпол нено в-виде сменных насадок — цилиндров, с поршнями и штоками, разных объемов и дополнительно содержит обойму для сменных насадок. Оптическая импульсная система снабжена микраперек .ючателями, каждый из которых размещен на заданной высоте обоймы и связан Входом посадочной частью сменных насадок, дополнительными светоприемниками и блоком управления, соответствующие входы которых соединены с выходами микропереключателей и светоприемников, а выход подключен к входу импульсного счетчика.

Указанное устройство имеет следу1ощие погрешности вызваннь16 наличием люфта в приводе с ходовым ьинтом из-за которого движение поршня при реверсе начинается после определенного числа оборотов хОдОВОГО Винта и по этОЙ причине часть выданных за это время электрических импульсов от диска с отверстиями и сптронной пары не соответствует количеству забранной или выдавливаемой из цилиндра жидкости. Последнее снижает точность дозирования и погрешность п ри этом достигает 2-3 . Этот недостаток частично устраняется механическим выбором величины лафта — началом счета злектоических импульсов от светоприемника после опреде25

Д5

Цс

55 ленных оборотов ходового винта, однако

Ввиду постепенного износа механических узлов, работа устройства возможна только в режиме бюретки, т,е, только при заборе максимального количества жидкости (объема ограниченного размерами дозирующего устройства — цилиндра с поршнем) и постепеннОм 88 Отливе, хОтя В ряде случаев требуется отаор определенного количества жидкости, немедленный ее отлив — режим дозатора. В этом режиме по указанным причинам суммарная погрешность значительно возрастает, так как происходит часть и реверс ходового винта, требуется периоди-.еская настройка устройства, Целью изобретения является повышение точности дозирования и расширение функциональных возмо>кностей, Цель достигается тем, что в дозатор жидкости, включающий привод с дозирующим устройством,, содержащее цилиндр со сливным патрубком, поршень со штоком и блоки фиксации положения поршня, распределительный кран, блок упрвления дозирующим устройством, программнозадающее устроЙство, указатель расхода жидкости и счетчик электрических импульсов, к входам блока управления дозирующим устройством подключены Выходы блоков фиксации положения поршня, а его выход подключен к входу привода, введен ротор, снабженный кольцевым выступом, расположенным на его внутренней стенке и втулкой с резьбой, в которых установлен свободный конец штока, между выступом и втулкой размещена пружина, указатель расхода жидкости размещен на другом конце ротора, а устройство дополнительно снабжено блоком пер ключения v: блоками фиксации положения распределительного крана, блоком выработки сигналов управления, блоком переключения режимов и блоком сравнения, причем один из выходов блока Выработки сигналов управления подключен к входу блока переключения распределительного крана, другой его вьход подключен к входу блока управле1чия дозирующим,- стоойством, 6ГО Тр6ТМА Выход подключен к входу программно-задающего устройства, а четВертый РГО ВыхОд подклю чен к счетчику электрических импульсов, к входам блока Выработки сигналов управления подсоединены выходы блоков фиксации положения распределительного крана и выход блока переключения режимов, к входам которого подключены выхсды блока управления дозирующим устройством и блока сравнения, к входам которого подключен выход программно-задающего устройства и выход счетчика электрических импульсов, а выход блока переключения распределительного крана соединен с выстуг:oi.1 оо следнего.

Исключение лiофта в системе шток-Bbl" ступ ротора обеспечивается наличием пр,. жин ы размещен нг}й I,ех<ду в (с -,узом роторе и BTJëêoë с резьбой и прооезя - .!и которая в «pQI!B в pGTop, а TBI<_#_B размещением нз другом конце рОтОрз укзззте я расхода жид,<ости — диска с отверстиями, чтс повышает -.Очность дозирования в p„-=oàTIраз.

Введение блока переключения и блоком фиксации положения распреде;птельного крана, блока выработки сигн;:лов управления, блока переключения режимов и блока сравнения обеспечивает функционирование устройства в режимах работы

"Бюреткз" и "Дозатор", повышая тем самым надежность работы устройства.

На фиг. 1 представлена структуоная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 и 3 — временные диаграммы работы устройства соответственно в режимах "Дозатор" и

"Бюретка"; на фиг, 4 — пример конкретного выполнения схемы блоков фиксации положения распределительного крана, блоков фиксации положения поршня; на фиг. 5 — то же, блока управления дозирующим устройством; на фиг. 6 — и ример выполнения блока переключения режимов, программно-задающего устройства и блока сравнения, Дозатор жидкости (фиг.1) состоит из дозирующего устройства, включающего цилиндр 1 со сливным патрубком 2, поршень

3 которого жестко закреплен на штоке (ходовом винте) 4, на штоке 4 нарезана резьба и он снабжен пазом 5, цилиндр 1 закрепле-i на выступе 6 корпуса 7, который имеет еще два выступа 8 и 9, На дне корпуса " размещен вь. ступ 10, один конец которого введен в паз 5, другой конец штока 4 введен во внутреннюю полость ротора 11, размещенного в подшипниках 12 и 13 в выступа- 8 и

9; Ротор 1, снабжен с внутренней стороны выстуг ом 14, имеющим резьбу, которая нзвинчена нз што. < 4. Кроме этого, на шток 4 навинчена втулка 15, имеющая радиальные прорези 16, в одну из которых введен конец винта 17, закрепленный на роторе 11. В полости между выступом 14 и втулкой 15 ротора 11 размещена спиральная пружина

18, На ротоое 11 размещена шестерня 19 и указатель расхода жидкости — диск 20 с отверстиями 21. В шестерне 19 прижата другая шестерня 22, закрепленная на Оси электродвигателя 23, а по обеим сторонам отверстий 21 расположена разнесенная oriтронная пара — осветитель 24 и светоприемник 25. Другой конец сливного патрубка

Г1 .J

1 \"

55 -ioДьеде «среднему кBI!ллу зспределит -:льногo кра:з 26, другие кзнз I!1 которого подведены с помощь о патрубков 27 и 28 соот-е.стзенно к обьек1у дозировзния и

Обьек., Отбора жидкости — сосуду 29. Распредел:..тельный кран 26 снабжен выступом

30, которь.й шарнир по закреплен к блоку 31

;:ере.:л--;чения и ограничен с n2еих сторон (А и Б) блоками 32 и,з3 фиксации положения

Озспределительного крана. Перемещение

nopiLIня (штока) ограничено с обеих сторон бло1-.а ии 34 и 35 фиксации положения oopLLI,я и стержня 36. Устройство содержит также блок 37 выработки си нзлов управления, блок 38 переключения режимов, блок 3 уп рзвле,-,ия дозирующим устройством, программ:.- .с-задающее устройство 40, счетчик

41 электрических импульсов и блок 42 сравнения. При этом выходы блоков 32 и 33 подключены к входам блока 37, выходы которого подключены к блокам 31 и 39, другой вход блока 37 подключен к выходу блока 38, который B свою o "-:påäü снабжен тремя входами для подачи сигна ioB установки режима (вх1, вх2) и для подачи сигнала начала рабе ы (СП). Другой вь.ход блока 38 подключен к входу блока 39. Выход светоприемника 25 подключен к входу счетчика 41, выхбд котооогс в свс!О Очяоедь подключен нз вход блока 42 сравнения, нз второй вход которого подключен выход устройства 40. Выход блока 42 ".одключен к входу бло:a 38. ВыхоДь, блоков 34!1 35 фиксации положения ДОзатора подключены к входзм блока 39, Работа дозаторз жидкости протекает в с.: едующей последовательности, В режиме "Дозгтар" нз вход блока 38 перекл очения рех<:м-:oB подается сигнал включения устройства нз заданный режим, с выхода блока 38 на вход блока 37 выработки с 1гналов управления поступает сигнал включе":ëÿ. Блок 37, сработав, включает блок 31 переключения распределительного крана, который воздействует нз выступ 30 распределительного крана, переводит его в положение А, После достижения данного положения от сигчалз блока 32 фиксации положения распределительного крана через блок 37 включается в работу блок 39 управления дозир:-ощегo устройства и тем самым начинает работать двигатель 23, который посредством шестерен 22 и 19 приводит по вращательное движение ротор 11.

Вращение ротора 11 при помощи выступа

14 и втулки 15 начинает перемещать шток 4; люфт между штоком 4 и ротором 11 при этом исключен наличием растяжений силы пружины 18 и возможностью перемещения втулки 15 пазом 16 вдоль винта 17, а поворот штока 4 вокруг orê исключен наличием вы1700373 ступа 10. После достижения крайнего верхнего положения поршнем 3 выступ стержня

36 включает в работу блок 34 фиксации положения дозатора, от сигнала которого работает блок 39, отключая двигатель 23. За время работы дозатора жлдкость лз цилиндра 1 через сливной патрубак 2, распседелительный кран 26 и патрубок 28 поступает в сосуд 29. После подачи сигнала "Пуск" (СП) на вход блока 38 от сигнала последнего ра, ботает блок 37, включая в работу блок 39 и, : следовательно, двигатель 23, который начи, нает вращаться в противоположном направлении, По этой причиче шток 4 и., следовательно, поршень 3 начинают перемещаться вниз тем самьм отбирая жид" кость из сосуда 29 через патр, бки 28 и 2 и канал распределительного крана 26. Одновоеменно от сигналов блока 37 выработки сигналов управления осуществляется сброс показаний счетчика 41, и включается в paGoту программно-задающее устройство 40. На входы блока 42 сравнения поступает заданное значение дозы и начинает поступать текущее значение отбираемой порции жидкости (от счетчика 41), работающего от блока

25 и устройства 20. После совпадения обоих входных значений работает блок 42 сравнения, от сигнала которого через блоки 38 и

37 происходит включение блока 31, всгедствие чего распределительный кран переходит в положение Б. При достижении выступам 30 распределительного крана 26 положения Б работает блок 33 фиксации положения распределительно",îкрана,,ст сигнала которого через блок 37 работает через блок 39 двигатель 23, который, включаясь на реверс, приводит в движение ротор

11, и шток начинает перемещаться в противоположном направлении, и в этом случае наличие пружины 18 и втулки 15 исключают люфт в системе дозирования. Вытесняемый объем жидкости из цилиндра 1 через сливной патрубак 2, канал распределительного крана 26 и патрубак 27 начинает постугать на объект дозирования, Этот процесс длится до того времени, пока поршень не достигнет верхнего исходного (начального) положения; после этого от выступа стержня

36 вновь работает блок 34 фиксации флксации положения дозатора, от си нала которого на блок 39 происходит абестачивание двигателя 23. При поступлении нового сигнала "Пуск" (СП) на блок 38 весь процесс забора и дозирования жидкости каждый раз повторяется и при этом количество жидкости каждый раз зависит от значения, установленного на устройстве 40, На временной диаграмме работы устройства в режиме

"Дозатор" (фиг.2) потенциалы сигналов (И ) Г-, 10

35 дп

55 на отдельных блоках обозна ены номерами этих блоков. Например, входной сигнал на блоке 37 обозначен 02г, на блоке 31 — Mzi u т.д, Аналогично обозначены и функциональные сигналы, например. сигнал сброса

ИсГ>Г„СИГНаЛ СОВПаДЕНИЯ Исовп. И Т.Д.

Работа дозирующего устоойства e режлме "Бюретка" протекает в следующей последовательности.

После подачи на другой вход (вход) блока

38 переключения режимов от сигнала данного блока работают блоки 37 и 31, после чего распределительный кран 26 перевсдится в положение А. От сигнала блока 32 фиксации положения распределительного крана через блок 37 включается в работу блок 39 и запускается двигатель 23. Ротор i1, вращаясь, посредством шестерен 22 и 19 начинает линейно перемеща",ü шток 4 и закрепленный на нем стержень 36 с выступом, Через патрубок 28, канал распределительчого крана 26 и сливной патрубок 2 из сосуда 29 в цилиндр 1 начинает поступать жидкость, После достижения поршнем 3 кралнего нижнего положения работает блок

35, от сигнала которого отключается двигатель 23 через блок 39 и от сигнала блока 37 работает блок 31, переводя распределительный кран в положение Б. Затем ат сигнала блока 33 работает блок 37 и через него подготавливаются к работе программ»о-задающее устройство 40 и счетчик 41. После

hiего, при наличии сигнала "Пуск", на блок 38 начинает работать двигатель 23 (чеоез блок

39) и идет счет импульсов объемов в счетчике 41, При достижении наружного значения, заданнсга устройством 40, ат импульса блока 42 сравнения работает блок 37, а затем бл эк 39, отключая двигатель 23. После этого отмер {дсзирование) новой порции жидкости осуществляется заданием нового значения в устройстве 40 и подачей сигнала "СП" на блок 38 и т.д. до полного оп.стошения цилиндра 1, т.е, да достижения поршнем кр йнего верхнего положения, Затем весь цикл отбора и псстепеннсга (порционного) дазиравания по«таряется. Фиг, 3 иллюстрирует ва временл работу дозирующега устройства в режиме 5 юретка".

Работа дсзирующегс устройства в ре.жиьлах "Цозата " и "Бюретка" с" мечаотся в основном следуюъцим: в режиме "Дозатор" устройствам каждый раз забирается из внешнега объема 29 нужная порция жидкости, а затем этот забранный объем вьтесняется в сосуд, в кОтс сам проис, (одит дозиравание, тя. забирается и дозируется адно и тоже когичествэ жидкости; в режиме

"Бюретка" из одного внешнего объема забирается максимальна возможное количество жидкости (количес (BG забирЯемой «кйд(к-(сги

Оп ределяется возможностями — Объемом цилиндра дозируюшего устройства), à "-атем происходит выливакие в другой внеш".-;Ий

Обь8м заранее Определенных, периопи 8ски меняющихся Обьемов — порци(:, жи;;КОСТИ ДО ПОЛНОГО ОПУСТОШВНИЯ ("";: ",—:(Ë:. > дозиру(ющеГО )(cTpoйстВЯ. Блоки 32 и 33 ;()и(к" сации пОлож8ния распредели Гяльно, О I :p8на 26(фиг.4) содеожат контактные Гр и(-(ы К ( и К2, п8рекидной контакт KGTop .-.(>.: I:меет возможность Взаимодействия с;(цстуг(т (30 распределительного крана 26, Вы(пд:.:-:; и К2 — нормально разомкнутые ко. ;такт -, подключены K блОкям Выдачи !1мпульсов

БВИ1 и БВИ2, которые содержат блок инверсии (БИ), резистор (R), диод (Д), конденсатор (С) и блок совпадения (БС). Блок 31 переключения распределительного крака содержит злектродвигатель (ДВ I), на оси -:..оторого расположен диск с выступом, который имеет возможность свободного перемещения в пазе выступа 30. Блок 25 содержит фототранзистор (ФТ) и змиттерный повторитель на транзисторе КТ. Блоки

34 и 35 фиксации положения пОршня содержат контактные группы Кз и К4 и БВИЗ и 4.

Блок 39 управления дозирующим устройством (фиг.5) содержит блоки управления двигателями — БУД -<, содержащие управляемые диоды УДi и 2, распределительные диоды Д1-4, управляющий тиристор КТ1, включенный в разрыв диодной системь(. На базе КТ1 через резистор R> поступают выходы триггеров упргвления Т -4. На вх2 блоков

БУД1-4 поступает переменное напряжение от внешнего источника питания синфазно; на БУД 1 и з — фазой С», на БУД2 и 4I -фазой

Ф2, а ВЫХОДЫ БУД1 и 2 И Б"ДЗ и- 4 объединены между собой и подключены(выходы ат, ав) к двигателям ДВ и ДВ2 (фиг.4).

Блок 38 переключения режимов (фиг.б) содержит триггеры Т1-з, двухвходоэые блоки совпадения БС -g, блок выдачи импульсов

БВИ, злектронный счетчик импульсов СЧ, дешифратор, входные диоды Д1,2,... Бло, 42 сравнения содержит схему сравнения СС, блок выдачи импульсов БВИ. Программно-задающее устройство 40 содержит два декадных переключателя ПП; <2обусловленной разрядностью значения Величины ожидаемых максимальных (ПП ) и текущих (ПП2) значений дозы жидкости.

Работа злектрической схемы протекае.г в следующей последовательности.

В режиме "Бюретка" потенциал высокого уровня поступает на вх1 блока 38 переключения рех<имов (фиг.6). После поступления сигнала пуск (СП) запускается

Т1, Включая В работу первую группу блоков

СО;ааекня БСл-В Одновременно запускается Тз, подготовляя в работу БСЗ. На выхо-:.,8 БС появляется сигнал высокого уровня, (,.Отор,-..(й запускает в работу Т> блока 39 упр:."-::(лен(,.(азирую(гцим устройством (фиг.5) ,"-т:::. -g, ".,81 отключается подачей сигналя

В:-(с-;кого ровня GT БВИ; блока 32 (фиг.4)

: з.:;=э диод Д1 на Второй вход БСз блока 38 (с;иг.б) работает СЧ и ДШ переходит на дру.,. ю @08(! И,О, включая БС5 и одновременно

Откл. ; ается ДВ1 перекидыванием Òi. От (." С работает ДВ2 подачей потенциала N 08 ((вбрасыванием Т2 (а11) (фиг,б). Одновременно с ДВ2 включается ПП1, начинается прол:,В-;с::360p8 максимальной порции жив,-.Ости. От:.",Одуля((,ии света на ФТ блока 2 .. (фиг,4) начинает работать СЧ 41, выходные сигналы с GToporo поступают на вход Б СС блока 42 ((;и(г.б), кяк только значение задак,08 ПП1на ВхА станет равным значениям на

Вх Б, От сигналя БВИ(6 блока 42 через Д2 работает СЧ бока 38, .который, включая

БС6, подготавливает.дозирующее устройство к дозировянию Величины жидкости задаваемое ПП2 блока 4О. СиГнал ВысокОГО

,, ровня поступает пои «Toi I нЯ Т2, ПП2 (Я10).

От Г2 работае- БУ",2,:=(ключая В работу ДВ1, и блок 31 перекл:0 ения распределительного кряка переходит в режим дозирования жидкости, Как тол I;Q блок 31 достигнет данного положения от сигнала контактной группыы;-рабаты Вает Б ВИ2, который перекидывает триггер Т2 в исходное полох:ение (Вх,а2) и ггодгота вливает к работе БИ1 и БИ2 блоки,".9, Послс зтого для Осуществления процесса дозиравзния порции жид .îñòÿ., значение ко орой Выбрано на ПП2, загуск I (торможение двигателя осуществляетс;. подячел г;оте („ :;алз Высокого уровня на Тз блока 39 соответственно через БИ1 и

Б:12 От сигнал"= П(уск" Ii при срабатывании

IB!Ag блока 36 (В:Ix,a!2), Этот процесс длится до тех пор, пт-;а поршень 3 (фиг.4) дозиру:-ощего устоойс-"-а не достигнет крайнего верхнего положения, до тех пор пока не

Ггроизойдет пел,-:ое Вытеснение жидкости из ци.индра I Зятем от сигнала контакт:-Гой пары Кз чер=.,з = ÂÈ3 и Д4 блока 38 рабоТ88r кепосред-,тв"-.HHG СЧ, который, переводя ДШ ка новое положение отключает БСВ и через F .4(производит полный сброс схемы (;.8. I 1 — Тз)и СЧ блока 38, Работа схе. :ы В пежиме "Дозатор" осуществляется В следующей последовательности. Подачей потенциала на ВХ2 блока 38 (фиг.б), подготовлял БС2 к работе. С подачей сигнала пуска (СП) запускаются Т2 и Тз данНОГО блока, Включая В работу БСТ-9 и пОДГОтовляя к работе (","I через БСз. БС7 запускает в свою очеред. Т блока 39, который через

1700373

БУД4 (aa) подает питание на ДВ2, Поршень дозирующего устройства принимает крайнее верхнее положение и от сигнала Кз через БВиз и диод Д4 (вых.ае) СЧ (блока 38) переводит ДШ в положение 2, включая блок

БС8 и срабатывает Т4 блока 39; БСВ подает сигнал высокого уровня на ПП v, переводит блок 31 в положение забора пробы в емкости 29 посредством ДВ1 через БУД2. После забора нужного количества жидкости отсиг)

)ала БВИ6 (а1з блока 42) работает СЧ блока

8 и включает БС9, который через диоды Дь

) Дв ввлусквет Т1 (ag), Ta (вя), осуществляя ем самым процесс дозирования порций жидкости во внешний объем. После чего процесс можно периодически повторять, включая в работу Т2 и Тз от вх.z и сигнала

"СП".

По сравнению с известной автоматичеСкой бюреткой — дозатором в предлагаемом изобретении достигается повышение точности дозирования в десять раз за счет иск. лючения люфта электромеханической системы. Кроме того, введением дополнительных блоков, достигается повышение надежности работы в режимах "Бюретка" и

"Дозатор" °

Формула изобретения

Дозатор жидкости, включающий привод с ходовым винтом, дозирующее устройство, содержащее цилиндр со сливным патрубком, поршень со штоком и блоки фиксации положения поршня, распределитель-! ный кран, блок управления дозирующим устройством, программно-задающее уст,ройство, указатель расхода жидкости и счетчик электрических импульсоа, к входам блока управления дозирующим устройством подключе)(ы выходы блоков фиксации положения поршня, а его выход подключен к входу привода, отличающийся тем, что, с целью повышения точности дозирова5 ния и расширения функциональных Возможностей, Он дополнительно снабжен рОтОрОм, сВязанным сО штОкОм и снабженным кольцевым выступом, расположенным на его Вну ренней стенке, и втулкой с резь10 бой, а которых установлен свободный конец штока, между выступом и втулкой размещена пружина, указатеь расхода жидкости размещен на другом конце ротора, дозатор также снабжен блоком переключе15 ния и блоками фиксации положения распределительного крана, блоком выборки сигналов управления, блоком переключения режимов и блоком сравнения, при этом

Один из выхОдоВ блока ВырабОтки сигналоВ

20 управления подключен к входу блока переключения распределительного крана, другой его выход подключен к входу блока управления доэирующим устройством, его третий выход подключен к входу программ25 но-задающего устройства, четвертый его

Выход подключен к счетчику электрических импульсов, к входам блока выработки сигналов управления подсоединены выходы блоков фиксации положения распре30 делительного крана и выход блока переключения режимов, к входам которого подключены выходы блока управления доэируюUtMM устройством M 6nGK8 сравнения, к входам которого подключены выход про35 граммно-.задающего устройства и выход счетчика электрических импульсов, а выход блока переключения распределительного крана соединен с выступом последнего, 1700373

1700373

Ил

1700373

И, о г

1700373

1700373

1700373

Составитель А. Прусковцов

Техред M.Ìîpãåíòàë Корректор М. Ревскащ

Редактор Г. Гербер

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

Заказ 4459 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости Дозатор жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов, в частности к автоматическому управлению загрузочной шихты в секции угольной башни коксовой батареи, и предназначено для использования в коксохимической и в других отраслях промьшшеннос и

Изобретение относится к водоочистке, может быть использовано для контроля состояния технологического процесса очистки сточных вод различных производств и позволяет расширить возможность диагностики отключения состояния процесса водоочистки от заданного

Изобретение относится к способам управления процессом концентрирования серной кислоты вмассообменном колонном аппарате и позволяет повысить сффективность процесса концентрирования за счет повышения качества продукта и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу

Изобретение относится к автоматическому управлению процессами смешивания и может быть использовано при приготовлении смесей сыпучих компонентов со связующим в электродном производстве

Изобретение относится к устройствам для автоматического управления процессом абсорбции бензольных углеводородов из коксового газа в бензольном скруббере и может быть использоЪано в коксохимической лромьшшенности

Изобретение относится к способа автоматического регулирования подачи тепла в сложную ректификационную колонну и позволяет сократить энергетические затраты и повысить качество целевых продуктов за счет обеспечений стабильности флегмового потока в колонне

Изобретение относится к пищевой промышленности для обесцвечивания Изобретение относится в основном к пищевой промышленности, в частности к сахарной отрасли, и может быть использовано для управления группой параллельно работающих реакторов ионообменной станции

Изобретение относится к автоматизации передвижных технологических объектов коксохимпроизеодства

Изобретение относится к управлению рециркуляционными процессами химикотехнологических производств, в частности производством бутадиена из бутана, может быть использовано на предприятиях химической и нефтехимической промышленности и позволяет снизить удельные расходы сырья и энергоресурсов

Изобретение относится к области получения особо чистых веществ, представляющих собой жидкие органические реакторы , используемые в химической, электронной и электротехнической промышленности , и позволяет повысить эффективность очистки

Изобретение относится к дозирующим устройствам и позволяет повысить надежность

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей и позволяет повысить точность

Изобретение относится к многоканальным пипеткам и позволяет повысить точность и надежность дозирования

Изобретение относится к дозирующим устройствам и позволяет повысить точность

Изобретение относится к дозаторам вязких жидкостей и позволяет повысить ресурс работы без дозаправки

Изобретение относится к устройствам для дозирования жидких компонентов

Изобретение относится к микродозированию жидкости и позволяет повысить надежность дозирования и упростить конструкцию микродозатора

Изобретение относится к устройствам для дозирования жидкости и позволяет повысить точность при микродозировании

Изобретение относится к устройствам для объемного дозирования текучих материалов и позволяет повысить точность и надежность

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить диапазон непрерывного дозирования в сторону микродоз

Изобретение относится к устройствам для дозирования жидкости, позволяет повысить точность и является усовершенствованием изобретения по авт
Наверх