Мембранный дозатор

 

Использование в химическом машиностроении , в устройствах накопления и выдачи жидкого или газового продукта и точного его дозирования. Сущность изобретения: при подаче газа в накопительную полость мембрана перекладывается и в крайнем положении при нажатии на контакты датчика выдается сигнал о заполнении полости. Датчик выдает сигнал на переключение клапанов . Чтобы площадь контактов была более большая, обеспечивалось требуемое усилие поджатия и исключалось повреждение мембраны , установлена упругая кольцевая прокладка . 5 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 F 11/08

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4852141 /1 0 (22) 10.07.90 (46) 30.11.92. Бюл. ¹ 44 (71) Головное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Энергия" (72) И.В.Шарлай и И,Н.Страхова (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 531032, кл. G 01 F 11/08, 1975. (54) МЕМБРАННЫЙ ДОЗАТОР (57) Использование: в химическом машиностроении, в устройствах накопления и выдаИзобретение относится к химическому машиностроению., а именно к устройствам для накопления и выдачи жидкого или газового продукта и точного его /дозирования.

Известен дозатор, содержащий корпус с нишами, входным и выходным каналами и камерой постоянного объема, разделенной мембраной на две полости, первые и вторые контактные элементы датчиков крайнего положения мембраны с выводами, причем в нишах корпуса установлены перегородки и регулировочные винты.

Однако известное устройство не обеспечивает точного определения крайнего положения мембраны, что не позволяет точно дозировать продукт.

Целью изобретения является повышение точности путем обеспечения регулирования межконтактного зазора.

Для достижения цели дозатор снабжен упругими кольцевыми прокладками, в каждом датчике крайнего положения мембраны первый контактный элемент выполнен в виде нескольких изолированных площадок с соответствующими электрическими выводами и установленных между перегородками.. Ж 1778536 А1 чи жидкого или газового продукта и точного его дозирования. Сущность изобретения: при подаче газа в накопительную полость мембрана перекладывается и в крайнем положении при нажатии на контакты датчика выдается сигнал о заполнении полости. Датчик выдает сигнал на переключение клапанов. Чтобы площадь контактов была более большая, обеспечивалось требуемое усилие поджатия и исключалось повреждение мембраны, установлена упругая кольцевая прокладка. 5 ил, с внутренней стороны корпуса, второй контактный элемент выполнен в виде упругой сферической поверхности с равносторонними, размещенными вершиной к центру, треугольными вырезами, а перемычки между вырезами выполнены в виде лепестков с зацепами, соединенными кольцевой пружиной, причем вторые контактные элементы установлены с возможностью взаимодействия через упругие кольцевые прокладки с соответствующими изолированными прокладками, перегородки выполнены с бобышками с отверстиями, в которых установлены регулировочные винты с возможностью взаимодействия с первыми контактными элементами, в периферийных частях которых выполнены конические углубления, а в перегородках — соответствующие им отверстия, в которых установлены полые заклепки, в которых размещены выводы контактных элементов датчиков, причем контакты вторых контактных элементов установлены с возможностью взаимодействия с первыми контактными элементами.

На фиг. 1 показана конструктивная схема доэатора; на фиг. 2 — разрез Б-Б на фиг, 1778536

15

3; на фиг..3 — вид А на фиг, 1; на фиг. 4— разрез  — В на фиг. 3; на фиг. 5 — разрез Г-Г иа фиг. 3.

Предлагаемый дозатор содержит корпус 1 с нишами 3. 4. входным 5, 6 и выходным 7, 8 каналами и камерой постоянного объема. разделенной мембраной 9 на две полости, первые 10 и вторые 1 1 контактные элементы датчиков крайнего положения мембраны 9 с выводами 12, причем в нишах

3, 4 корпуса 1 установлены перегородки 13 и регулировочные винты 14, упругие кольцевые прокладки 15, в каждом датчике крайнего положения мембраны 9 первый контактный элемент 10 выполнен в виде нескольких изолированных площадок с соответствующими электрическими выводами

12 и установленных между перегородками

13 с внутренней стороны корпуса 1. второй контактный элемент 11 выполнен в виде упругой сферической поверхности с равносторонними размещенными вершиной к центру треугольными вырезами, а перемычки между вырезами выполнены в виде лепестков с зацепами, соединенными кольцевой пружиной. причем вторые контактные элементы 11 установлены с возможностью взаимодействия через упругие кольцевые прокладки 15 с соответствующими первыми контактными элементами 10, перегородки

13 выполнены с бобышками 16 с отверстиями 17, в которых установлены регулировочные винты 14 с возможностью взаимодействия с первым контактным элементом 10, в периферийных частях которых выполнены конические углубления 18, а в перегородках 13 — соответствующие им отверстия, в которых установлены полые заклепки 19, в которых размещены выводы 12 контактных элементов 10 и 11 датчиков, причем контакты вторых контактных элементов 11 установлены с возможностью взаимодействия с первыми контактными элементами 10 по их боковым кромкам 18.

Дозатор работает следующим образом.

При подаче газа в одну из полостей мембрана 8 перекладывается и в крайнем положении при нажатии на контакты 10. 11 датчика выдается сигнал о заполнении упомянутой полости. Датчик выдает сигнал на переключение клапанов (на чертеже ие показано), после чего в другую полость поступает газ с управляющим давлением и происходит опорожнение одной из лолостей, В крайнем положении мембрана 9 нажимает на контакты 10, 11 другого датчика и цикл повторяется. При давлении накапливаемого продукта менее 10 мм вод. ст. лепестки подвижных контактов 10 должны быть выполнены слабоупругими, поэтому при прохождении тока происходит электростатическое залипание лепестков подвижных

10 и неподвижных 11 контактов, Кроме того, ввиду большой чувствительности и плотной компоновки между контактами 10 и 11 должно быть обеспечено небольшое расстояние 0,5;,.1 мм, а площадь контактов 10, прилегающая к мембране. должна быть большая, во-первых, для обеспечения требуемого усилия при поджатии рабочим давлением 5...10 мм вод.ст., а во-вторых, для исключения повреждения мембраны, Поэтому между контактами 10 и 11 установлена кольцевая упругая электроизоляционная прокладка, которая перекрывает часть поверхности неподвижных контактов 11. Каждый лепесток контактов 11 расположен между лепестками контактов 10 и при срабатываниии взаимодействует с двумя лепест-. ками контактов 10. Контакты в заготовке выполнены в виде треугольника со сферической поверхностью, радиус которой равен радиусу мембраны 9. Каждый лепесток контактов 11 на перегородке 13 установлен одной вершиной к центру, а в двух других его вершинах выполнены конические углубления 18. В перегородке 13 выполнены конические углубления. в которых как в шарнирах на заклепках закреплены по углублениям лепестки контактов 11. Заклепки

19 выполнены пустотелыми, а их головки расположены заподлицо с поверхностью лепестков контактов 11, что исключает случайное замыкание контактов, а также повреждение мембраны 9. Провода 12 закреплены в отверстиях пустотелых заклепок 19 (например, заливкой эпоксидной смолой) и припаяны по лепесткам контактов

11, Так как лепестки контактов 11 имеют сферическую форму. при изгибе под воздействием регулировочных винтов 14 края лепестков находятся не в одной плоскости с поверхностью лепестка, поэтому лепестки контактов 10 упруго соприкасаются с лепестками контактов 11 только по его кромке

18, что исключает их залипание при срабатывании контактов.

Формула изобретения

Мембранныйдозатор. содержащий корпус с нишами, входным и выходным каналами и камерой постоянного обьема, разделенной. мембраной на две полости, первые и вторые контактные элементы датчиков крайнего положения мембраны с выводами, причем в нишах корпуса установлены перегородки и регулировочные винты, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности путем обеспечения регулирования межконтактного зазора, в него введены упругие кольцевые проклад1778536 ки. в каждом датчике крайнего положения мембраны первый контактный элемент выполнен в виде нескольких изолированных площадок с соответствующими электрическими выводами, и установленных между перегородками с внутренней стороны корпуса. второй контактный элемент выполнен в виде упругой сферической поверхности с равносторонними размещенными вершиной к центру треугольными вырезами, а перемычки между вырезами выполнены в виде лепестков с зацепами, соединенными кольцевой пружиной, причем вторые контактные элементы установлены с возможностью взаимодействия через упругие кольцевые прокладки с соответствующими первыми контактными элементами, перегородки выполнены с бобышками с отверстиями, в которых установлены регулировочные

5 винты с возможностью взаимодействия с первыми контактными элементами, в периферийных частях которых выполнены конические углубления, а в перегородках— . соответствующие им отверстия, в которых ус10 тановлены полые заклепки, в которых размещены выводы контактных элементов датчиков, причем контакты вторых контактных элементов установлены с возможностью взаимодействия с первыми контактными эле15 ментами по их боковым кромкам.

1778536

ЮодА фисЛ фие. 3

Г-Г

Фог.5

Составитель Т,Иванова

Техред М.Моргентал Корректор М,Андрушенко ф,0

Редактор

Заказ 4183 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Мембранный дозатор Мембранный дозатор Мембранный дозатор Мембранный дозатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области теплоэнергетики

Изобретение относится к области дозирования агрессивных жидкостей

Изобретение относится к устройствам для измерения расхода топлива двигателей внутреннего сгорания, может использоваться на тракторах для измерения суммарного расхода и направлено на повышение точности

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 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