Устройство для управления многокомпонентным дозированием

 

Изобретение относится к области дозирования многокомпонентных смесей и может быть использовано в различных отраслях промышленности например, химической , в частности при приготовлении композиции в производствах моющих средств. Устройство обеспечивает повышение качества приготавляемой смеси за счет снижения неоднородности ее состава на этапе дозирования и ввода компонентов в смеситель путем учета транспортного запаздывания каналов, а также расширение функциональных возможностей устройства за счет увеличения количества режимов ввода дозируемых компонентов в смеситель, что достигается дополнительным введением счетного блока, генератора трех элементов И, блока выбора режима и четчика, а в каждый канал дозирования - элементов И и ИЛИ, задатчиков времени задержки и номера выгрузки, а также конструктивным выполнением отдельных функциональных узлов устройства, б з.п. ф-лы, 6 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 05 D 11/13

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4915863/24 (22) 29.11.90 (46) 30.12.92. Бюл, № 48 (71) Харьковское опытно-конструкторское бюро автоматики Научно-производственного обьединения "Химавтоматика" (72) А,Н. Митин (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1254444, кл. G 05 0 11/13, 1986.

Авторское свидетельство СССР № 1520493, кл, G 05 D 11/13. 1989. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЛ

МНОГОКОМПОНЕНТНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ (57) Изобретение относится к области дозирования многокомпонентных смесей и может быть использовано в различных отраслях промышленности например, химиИзобретение относится к области дозирования многокомпонентных смесей и может быть использовано 0 различных отраслях промышленности, например, химической, в частности. при приготовлении композиции в производствах синтетических моющих средств (СМС).

Известно устройство для управления дозированием, включа.ощее (n)-каналов параллельного дозирования. состоящих из порционных дазаторов с устройствами управления и коррекции. Известное устройство обеспечивает повышение качества смеси путем после,овательно-параллельной выгрузки компонентов в смеситель (после набора заданного веса). однако при этом возрастает длительность цикла работы уст, Ы, 1784у54 А1

2 ческой, в частности при приготовлении композиции в производствах моющих средств.

Устройство обеспечивает повышение качества приготавляемой смеси за счет снижения неоднородности ее состава на этапе дозирования и ввода компонентов в смеситель путем учета транспортного запаздывания каналов, а также расширение функциональных возможностей устройства за счет увеличения количества рЕжимов ввода дозируемых компонентов в смеситель, что достигается дополнительйым введени-. ем счетного блока, генератора. трех элементов И, блока выбора режима и счетчика, а в каждый канал дозирования — элементов И и

ИЛИ, задатчиков времени задержки и номе- . = ра выгрузки, а также конструктивным вы- . .полнением отдельных функциональных узлов устройства. 6 з,п, ф-лы, 6 ил, ройства эа счет увеличения времени разгрузки компонентов, а достигаемое сни>кение неоднородности состава смеси в таком режиме разгрузки является недостаточНым, т.к. одновременно разгру>кается только часть дозаторов, а транспортное запаздывание каналов не учитывается.

Из известных наиболее близким по технической сущности и принятым за прототип является устройство для управления многокомпонентным дозированием, включающее блок определения максимума, элементы И и

НЕ, а также и каналов дозирования содержащих порционные дозаторы с устройства. ми управления и коррекции, блоки сравнения инверторы и элементы И.

1784954

30

ВыхЗ=S< (3) Вых,4 = $4, (4) 40

50 си но на ду

Известное устройство обеспечивает снижение неоднородности состава смеси путем одновременной (синхронной) выгрузки от дозированных компонентов в смеситель. Однако достигаемое при этом качество смеси является недостаточным, т.к, указанное устройство не учитывает транспортного запаздывания подачи компонентув в смеситель. обусловленного взаиваны@ раЪйоложением дозаторов и смесителя", длиной трубоп ро водо в (достигающей йеСкольких десятков метров на производствах CMC), - их толщиной, параметрами шнеков сыпучих и т.п. Кроме того., в определенных случаях (например. при приготовлении композиций СМС) тех- нологическими нормами регламентируется порядок ввода исходных компонентов в смеситель. Следует также отметить, что перечисленные известные устройсттва облада- 20 ют недостаточными функциональными возможностями, т.к. жестко привязаны к оп.ределенному режиму ввода компонентов в смеситель, что снижает эффективность их использования для различных технологических процессов приготовления многокомпонентных смесей.

Целью изобретения является. повыше- ние качества приготовляемой смесй путем снижения неоднородности ее состава. а также расширение функциональных возможностей устройства за счет увеличения количества режимов ввода дозируемых компонентов в смеситель, Поставленная цель достигается тем, что в устройство для управления многокомпонентным дозированием, содержащее блок определения максимума, элемент И и и ка налов дозирования, каждый из которых включает дозатор, блок cpBBHGHMA, инвертор и элемент И, дополнительно введены счетный блок, генератор. три элемента И, блок выбора режима и счетчик, а в каждый канал дозирования — элементы И и ИЛИ, задатчики времени задержки и номера вытрузки. При этом блок выбора режима содержит переключатель режима, два инвертора. три элемента И и два элемента

ИЛИ. счетный блок включает блок йересчета, содержащий и демультиплексоров, и-1 блок определения максимума и (и-2)-сумматора, и блок коммутации, содержащий (2n)-мультиплексоров, а каждый дозатор состоит из датчика веса. преобразователя аналог-код, задатчика дозы, двух элементов . И. компаратора, инвертора, двух RS-триггеров и исполнительных механизмов загрузки и разгрузки.

На фиг. 1 показана блок-схема устройства, Устройство содержит блоки 1>-1л сравнения, инверторы 2>-2,, основндй и дополнительный элементы И 31-Зв и 41-4л, элементы ИЛИ 5 -5 . дозаторы 6>-6, задатчики 7> — 7л времени задержки, задатчики 8>8п номера выгрузки, блок 9 определения максимума. счетный блок 10, генератор 11, элементы И 12-15, блок 16 выбора режима и счетчик 17.

В устройстве применены дозаторы дискретного действия, работающие в параллельном режиме и обеспечивающие (после одновременного запуска) загрузку заданного (в соответствии с рецептурой) веса данного компонента (цепи запуска условно не показаны). На выходе дозатора формируется сигнал логической "1" от момента набора заданного веса (выключения загрузки) до включения разгрузки дозатора, При этом вход дозатора служит для блокировки его разгрузки по окончанию набора заданного веса (сигнал логической "1"), т.е. после выключения загрузки включение разгрузкидозатора происходит только при наличии сигнала логического "0" на его входе.

Блок 16 выбора режима (фиг, 2) содержит переключатель 18 режима, инверторы

19 и 20, элементы И 21 — 23 и элементы ИЛИ

24 и 25, Указанный блок функционально выполнен в виде комбинационной схемы, формирующей (в зависимости от положения переключателя 18 и входного сигнала) следующие выходные сигналы:

Вых.1 = S

Вых 2 = $з F VSz F = F ($гЧ$з), (2) где F — сигнал.(двоичный) на входе блока 16;

S>-$4 — сигналы, соответствующие включению определенной кнопки переключателя 18 (Е ) на фиг. 2 обозначает напряжение питания устройства).

Счетчик .17 представляет собой ревервный двоичный счетчик с предварительй установкой и может быть реализован, пример, на микросхемах типа К155NE6.

Счетный блок 10 функционирует по слеющему закону;

N1- 1

О =Р, TN1 — +р Т;, (5)

1 где i = 1,n — номер канала дозирования;

1784954 (6) D; — Ò;

50 т,к. на входе "А" блока li сравнения присутствует нулевой сйтнал, а на входе "В"— сигнал (6). то на выходе "A>B" указанного блока формируется сигнал логического "0", а на выходе "А<В" — логической "1". посту- 55 пающий на вход элемента И 3i, на другой вход которого подается сигнал логического

"0" в соответствии с (4), В результате на выходах элементов И 3 и 4, а также на входе

Oi — выходной сигнал блока 10, соответствующий времени задержки разгрузки данного канала в соответствии с выбранным режимом разгрузки устройства;

Тм1 — время транспортного запаздыва- 5 ния i-го канала (время поступления материала от выходного устройства дозатора до входа смесителя), определяемое расчетным путем или экспериментально и устанавливаемое на эадатчике 7i,. 10

Nj — номер выгрузки i-го канала (относительно остальных каналов), устанавливаемый на задатчике 8i в соответствии с технологическими нормами; р — управляющий сигнал блока 10, соответствующий вы ражению (4).

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии на выходе всех дозаторов устанавливается сигнал логиче- 20 ского "0" (загрузка не проводилась). т.е. на выходе элемента И 15 также формируется нулевой сигнал.

После синхронного запуска доэаторов осуществляется формирование заданных доз компонентов, выгрузка которых в смеситель производится в следующих режимах (в соответствии с положением переключателя 18);

S1 — асинхронная разгрузка компонентов 30 сразу же после набора заданного веса для своего канала;

Я2 — синхронная (одновременная) разгрузка всех компонентов без учета транспортного запаздывания: 35

Яз — синхронная разгрузка всех компонентов с учетом транспортного запаздыва- . ния:

S4 — программный ввод компонейтов в смеситель в соответствии с технологически- 40 ми нормами.

В режиме S> в соответствии с (1) на входе сброса счетчика 17 присутствует сигнал логической 21", т.е. на выходе счетчика формируется нулевой сигнал. При этом в 45 соответствии с (4) и (5) выполняется соотношение дозатора Gi формируются сигналы логического "0", т,е, сигнал запрета на входе дозатора 6i в режиме S1 отсутствует, а разгрузка каждого канала осуществляется асинхронно, по мере окончания загрузки.

В режиме Sz в соответствии с (1) и (2) на входе сброса счетчика 17 присутствует сигнал логического "0", а на входе эаписи— сигнал логической "1", B результате на вы- ходе счетчика записывается сигнал. соответствующий величине

TI "= пзах(Т1, Т2, ..., Тп), (7) поступающий с выхода блока 9 определения максимума, Сигнал (7) подается на входы

"А" блоков 1 сравнения. на входы "В" которых подаются сигналы (6), т.к.

Т(" ")Т (8) Т " — ь<Т (9) снимается запрет и включается разгрузка (k)-го канала (ц — промежуток времени от момента окончания загрузки всех каналов до момента выполнения последнего услото на выходе "AoB" указанного блока формируется сигнал логической "1", который через элементы И 4i и ИЛИ 5; подается на вход дозатора 6 в виде запрета на включение разгрузки после окончания загрузки укаэанного дозатора.

Данный запрет сохраняется до окончания загрузки всех дозаторов, после чего на выходе элемента И 15 формируется сигнал логической "1". При этом в соответствии с(1) и (2) происходит сброс счетчика 17 и одновременный объем сигналов запрета (установка логического "0") на входах всех дозаторов (аналогично режиму S>), т.е. одновременная (синхронная) разгрузка всех каналов дозирования.

В режиме Яз работа устройства аналогична режиму Sz до момента окончания загрузки всех каналов. При этом после формирования логической "1" нв выходе элемента И 15 в соответствии с (1) и (2) происходит только окончание режима записи (7 ") без сброса счетчика 17, а в соответ- . ствии с (3) и (4) импульсы (период следования которых соответствует выбранному масштабу времени) с выхода генерато- ра 11 через элементы И 12 и 13 поступают на вход обратного счета счетчика 17. В результате происходит уменьшение величины

Т; " на входе "А" блоков 1; сравнения, и в момент выполнения условия, 1784954 ме S4 осуществляется программная выгрузка дозируемых компонентов.

Пример конструктивного выполнения блока 10 приведен на фиг. 3, Блок 10 содер5 жит блок 26 пересчета и блок 27 коммутации, В свою очередь, блок 26 включает (фиг, 4) демультиплексоры 28!-28>, блоки 29!29П-! определения максимума и сумматоры

10 30! — 30(т-г, а блок 27 коммутации содержит (фиг. 5) мультиплексоры 311-31п и 32>-32(), Все перечисленные функциональные узлы могут быть реализованы на известных комбинационных схемах.

15 Блок 10 работает следующим образом,.

Сигналы TN)co входов блока 10 подаются на информационные входы соответствующих демультиплексоров 28i и коммутируются на определенные выходы последних, 20 номера которых соответствуют номеру выгрузки (N() данного компонента на управляющих входах указанных демультиплексоров. В результате на входах, номер которых соответствует N(, блоков 291, номер ко 25 торых также соответствует величине й), . устанавливается величина TN, а т.к. на ос тальных входах указанных блоков присутствуют нулевые сигналы, то на их выходе

30 устанавливаются сигналы. соответствующие времени транспортного запаздывания компонента. имеющего номер выгрузки, впадающий с номером блока 29:

N —

D! = Т(К! — 1), (10) или (12) Dk = Tm+ Tc, со

При этом на выходе "А<В" блоков 1) форми- 35 руется сигнал логической "1" (кроме канала с N) = 1, у которого на том же выходе форми-руется сигнал логического "0"). Укаэанный сигнал через элементы 31 и 5! подается на вход дозатора 6; в виде запрета на разгруз- 40 ку. В результате после окончания загрузки .. разгружается только дозатор канала с Ni=1, а после формирования сигнала логической

"1" на выходе элемента И 15 (окончание загрузки всех каналов) снимается режим 45 сброса счетчика 17 (логического "О" на первом выходе блока 16). Временные импульсы с выхода генератора 11 через элементы 12 и 14 подаются на вход прямого счета счетчика 17; и число (t) íà его выходе начинает 50 .возрастать.

При выполнении условия

Тс — то же, с и = 2 где U29) — выходной сигнал блока 29i.

Сигналы (14) поступают на входы соответствующих сумматоров 30)-30,-г, которые осуществляют суммирование указанных сигналов в порядке возрастания номеров выгрузки(Й!) компонентов. Т,о. на выходах блока 26 формируются следующие си гнал ы.

Ej = Ти,, ) = 1, о-! . (15)

N) — где j — номер выхода блока 26 пересчета.

Укаэанные сигналы подаются на (и — 1)-старших входов всех мультиплексоров 31з-31(), первые (младшие) входы которых соединены с общей шиной устройства, а на управляющие входы которых подается сигнал номера выгрузки компонента (Nj). В результате на выходе упомянутых мультиплексоров формируются следующие сигналы:

D) t (13)

55 снимается запрет и происходит разгрузка

l-го канала с h)=2, затем с М(=3 и т,д. Например, с учетом (12) выгрузка 3-го или k-ro компонента начинается в момент окончания ввода 2-го или с-го компонента, т.е, в реживия). Т.о, в режиме Яз про(восходит синхронная разгрузка компонентов в смеситель с учетом транспортного запаздывания соответствующих каналов, В режиме S4 в соответствии с {I) (4) на втором и третьем выходах блока 16 присутствуют сигналы логического "0", а на первом и четвертом выходах — логической "1". В результате на вторых входах элементов И 3! и 4i присутствуют соответственно сигналы логической "1" и логического "0", счетчик 17 находится в режиме сброса, т.е. на входах

"А" блоков 1i — нулевой сигнал, а на входах

"В" указанных блоков — сигналы, соответствующие в соответствии с (5) величине т.е, например, для (К)-го канала (с N)(= 3) Di(= Т)(й) = 1,2), (11) где Т))) — транспортное запаздывание канала

cNm=1;

Огв = TN;, Nj = 1,п, (14) N(— 1

Uw; = (T(Nj-1), !=1. (jj) 1784954

5

20

25 ситель

35

55 которые подаются на входы "1" мультиплексоров 32l, на входы "0" которых поступают сигналы Т (со входов блока 10 и, соответственно, блока 27), На управляющие входы указанных мультиплексоров с выхода блока

16 поступает сигнал Р, принимающий два значения — логического "0" или логической

"1" (в первом случае на выход мультиплексора коммутируется сигнал со входа "0", а во втором со входа "1"), а выходной сигнал мультиплексора 32l описы вается соотношением

Nl — 1

Оз2 =р $ Г(и„ i 1+ð т (17) Последний сигнал, поступая на соответствующие выходы блока 27 коммутации и счетного блока 10, обеспечивает реализацию

"ал го ритма (5).

На фиг. 6 показана блок-схема дозатора

6, который содержит датчик 33 веса, задатчик 34 дозы, элементы И 35 и 42, инвертор

36, преобразователь 37 аналог — код, компаратор 38, RS-триггеры 39 и 40, исполнительные механизмы 41 загрузки и 43 разгрузки.

Дозатор работает следующим образом.

В исходном состоянии выключен триггер 39 (логической "0" на прямом выходе) и включен триггер 40 (логическая "1" на прямом выходе) по цепи "сброс по питанию" (условно не показана). В результате на выходе дозатора (злемент И 42) присутствует сигнал логического "0", выключен исполнительный механизм 41 загрузки и включен исполнительный механизм 43 разгрузки, Значение сигнала на входе дозатора определяется режимом работы устройства.

После запуска дозатора (импульс в цепи

"Пуск" ) включается триггер 39, который выключает триггер 40 и исполнительный механизм 43 разгрузки и включает исполнительный механизм 41 загрузки.

° Измерительный сигнал с выхода датчика 33 веса поступает на вход преобразователя, с выхода которого в цифровой форме подается на вход компаратора 38, на другой вход которого подается сигнал задания с выхода задатчика 34. При равенстве указанных сигналов на выходе компаратора 38 формируется сигнал логической "1", включающий триггер 39 и исполнительный механизм 41 загрузки. Дозатор устанавливается в режим ожидания. При поступлении (или, наличии) сигнала логического "0" на вход дозатора, на выходе элемента И 35 форми-. руется сигнал логической "1", включающий три гер 40, который снимает сигнал логической "1" на выходе дозатора и включает режим разгрузки, С приходом очередного импульса "Пуск" цикл работы дозатора 6i повторяется.

l,î. предлагаемое устройство (с помощью дополнительно введенных элементов) обеспечивает повышение качества приготовляемой смеси за счет снижения неоднородности ее состава на этапе дозирования и ввода компонентов в смеситель (путем учета транспортного запаздывания. каналов), а также расширение функциональныхх возможностей устройства за счет увеличения количества режимов ввода дозируемых компонентов в смеситель

Наиболее эффективно использование предлагаемого устройства в системах управления дозированием различных веществ, предназначенных для дальнейшего смешивания, которые имеют значительное транспортное запаздыванйе (например, изза разнесенности и удаленности дозировочных устройств, характерных для производства CM C) или жесткие требования к регламенту ввода компонентов в смеФормула изобретения

1. устройство для управления многокомпонентным дозированием. содержащее блок определения максимума, первый элемент И и и каналов дозирования. каждый из которых включает дозатор, блок сравнения, инвертор и основной элемент И, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с цель повышения качества приготовляемой смеси и расширения функциональных возможностей устройства путем увеличения количества режимов ввода компонентов в смеситель, устройство содержит счетный блок, генератор импульсов, второй, третий и четвертый элементы И, блок выбора режима и счетчик, а каждый канал дозирования — дополнительный элемент И и элемент ИЛИ, задатчики времени задержки и номера выгрузки, разрядные выходы которых соединены с соответству1ощими группами разрядных входов сче1ного . блока, соответствующие разрядные выходы которого подключены соответственно к первым разрядным входам, блоков сравнения каналов дозирования, вторые разрядные входы которых соединены между собой и подключены к разрядным вйходам счетчика. разрядные входы которого соединены с соответствующими разрядными выходами блока определения максимума. разрядные входы которого подключены к разрядным выходам задатчиков времени задержки всех каналов дозирования, причем в каждом канале дозирования первый и BTQpOA выходы блока сравнения каждого канала дозирования подключены соответственно к пеовым

1784954

"12 элемента И, управляющему входу счетного блока, вторым входам основных элементов

И всех каналов дозирования и входам инверторов указанных каналов, выходы которых соединены с вторыми входами дополнительных элементов И своих каналов дозирования.

2. Устройство по п,1, о т л и ч а. ю щ е ес я тем, что блок выбора режима содержит переключатель режима, два инвертора, три элемента .И и два элемента ИЛИ, причем первый выход переключателя режима сое динен-с первым входом первого элемента

ИЛИ, второй вход которого подключен к вы-. ходу первого элемента И, а третий — к выходу второго элемента И, первый вход которого соединен с входом первого инвертора и четвертым входом переключателя режима, третий выход которого подключен к первому oxîäó второго элемента ИЛИ, второй вход которого соединен с вторым выходом переключателя режима и первым входом"первого элемента И. второй. вход которого соединен с входом второго инвертора, выход которого подключен к второму входу второго элемента И и к первому входу третьего элемента И, второй вход которого подключен к выходу второго элемента ИЛИ, а первым, вторым и третьим выходами блока выбора режима являются выходы, соответственно первого элемента ИЛИ, третьего элемента И и первого инвертора, вход которого является четвертым выходом блока выбора режима, входом которого является вход. второго инвертора.

3. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ.е ес я тем, что переключатель режима выполнен в виде четырехкнопочйого переключателя с зависимой фиксацией кнопок, размыкающие выводы которых подключены к общей шине, замыкающие выводы — к ши20

55 входам основного и дополнительного элементов И своих каналов, выходы которых соединены с входами элемента ИЛИ, выход которого подключен к входу дозатора своего канала, выход которого соединен с соответствующим входом первого элемента И, выход которого подключен к входу блока выбора режима и первому входу второго элемента И, второй вход которого соединен с выходом генератора импульсов, а выход — 10 с первыми входами третьего и четвертого элементов И, выхОды которых подключены соответственно к входам обратного и прямого счета счетчика, входы записи и сброса которого соединены соответственно с первым и вторым выходами блока выбора режима. третий выход которого подключен к второму входу третьего элемента И, а четвертый выход - к второму входу четвертого не питания, а средние выводы являются соответственно. выходами переключателя режима, 4. Устройство по п,1, отл и ч а ю щеес я тем, что счетный блок содержит блок коммутации и блок пересчета, разрядные выходы которого подключены к первой группе разрядных входов блока коммутации, вторая и третья группы разрядных входов Которого соединены соответственно с первой и второй группами разрядных входов блока пересчета. а разрядные выходы являются соответствующими разрядными выходами счетного блока, управляющим входом которого является управляющий вход блока коммутации, а соответствующими группами разрядных входов счетного блока являются соответствующие группы разрядных входов блока пересчета.

5, Устройство по п.4, о т л и ч à ю щ е ес я тем, что блок пересчета содержит (и)-де.мультиплексоров, п-1 блоков определения максимума и и — 2 сумматоров, первые разрядные входы которых подключены к соответствующим разрядным выходам. соответствующих блоков определения мак. симума, разрядные входы которых соединены с соответствующими разрядными выходами демультиплексора, причем вторые разрядные входы первого из n — 2 сумматоров подключены к соответствующим разрядным выходам первого из n — 1 блоков определения максимума, а вторые разрядные входы каждого из остальных и-3 сумматоров соединены с соответствующими разрядными выходами предыдущего сумматора, причем разрядные выходы первого из и-1 блоков определения максимума, а также разрядные выходй сумматоров являются соответствующими разрядными выходами блока пересчета, соответствующими группами разрядных входов которого являются соответствующие разрядные входы демультиплексоров, 6, Устройство по п,4, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что блок коммутации содержит первую и вторую группы из и мультиплексоров, причем управляющие входы мультиплексоров второй группы соединены между собой и являются управляющим входом блока коммутации, соответствующими группами разрядных входов которого являются соответствующие разрядные входы соответствующих мультиплексоров первой группы, а разрядными - .выходами соответствующие разрядные выходы мультиплексоров второй группы, первые разрядные входы которых подключены к соответствующим разрядным выходам соответствующих мультиплексоров первой

1784954

14 группы, первые- разрядные входы которых подключены к общей шине, 7. Устройство по п.1. о т л и ч а ю щ е ес я тем, что каждый дозатор содержит дат° чик веса, подключенный к преобразователю аналог — код, задатчик дозы, два элемента

И, инвертор, компаратор. два RS-триггера и исполнительные механизмы загрузки и разгрузки, входы которых соединены с прямыми выходами соответственно первого и второго триггеров, a S-вход второго триггера подключен к выходу первого элемента И, первый вход которого соединен с выхОдом инвертора, а второй вход — с R-входом первого RS-триггера и выходом компаратора. первые и вторые разрядные входы которого подключены к соответствующим разрядным выходам соответственно преобразователя

5 аналог — код и задатчика дозы, причем инверсный выход первого RS-триггера соеди. нен с первым входом второго элемента И, а прямой выход- с R-входом. второго RS-триггера; инверсный выход которого подключен

10 к второму входу второго элемента И, выход которого является выходом дозатора, входом которого является вход инвертора, при этом входом "Пуск" доэатора является Sвход первого RS-триггера.

1784954

1784954

1784954

Составитель А.Митин

Техред М.Моргентал Корректор С.Патрушева

Редактор Н.Коляда

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

Заказ 4364 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием Устройство для управления многокомпонентным дозированием 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области дозирования многокомпонентных смесей при количестве каналов дозирования, превышающем число дозируемых компонентов, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например D химической , в частности при приготовлении композиций в производствах синтетических моющих средств (CMC)

Изобретение относится к автоматическому регулированиюи может быть использовано на газовых и газоконденсаторных промыслах и объектах транспорта газа

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов, а именно к технике дозирования жидких продуктов, используемых в ряде отраслей народного хозяйства, в частности в нефтеперерабатывающей, химической промышленности и т.д

Изобретение относится к системам автоматического регулирования и предназначено для использования в тех производствах , технологические циклы которых предусматривают потребление жидких продуктов в заданном массовом соотношении

Изобретение относится к технике дискретного дозирования составляющих многокомпонентных смесей и может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промышленности, в частности в линиях дозирования, к которым предъявляются повышенные требования по быстродействию, например в производстве синтетических моющих средств с непрерывной схемой приготовления композиции Целью изобретения является повышение точности и сокращение длительности цикла дозирования

Изобретение относится к автоматизации и управлению технологическими процессами в газодобывающей промышленности и позволяет повысить точность контроля при переменном расходе газа

Изобретение относится к области дискретного дозирования составляющих многокомпонентных смесей

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в цветной металлургии для дозирования реагентов, а также в других отраслях промышленности

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в двигательных установках внутреннего сгорания для управления их работой

Изобретение относится к устройствам для регулирования концентрации озона в газовой смеси, образованной в озонаторе с помощью барьерного разряда, и может быть использовано в биологии, медицине, пищевой и химической промышленности

Изобретение относится к средствам автоматизации технологических процессов и может быть использовано для дозирования флотационных реагентов на обогатительных фабриках при обогащении руд цветных металлов

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение для смешивания различных материалов

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения синтез-газа

Изобретение относится к способу получения серы из кислого газа

Изобретение относится к области автоматики, в частности к устройствам для дозирования жидкости, и обеспечивает расширение функциональных возможностей и сокращение материальных затрат

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано при регулировании пористости изоляции проводов
Наверх