Расходомер сыпучих материалов

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

its) 546783

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 17.06.75 (21) 2144910/10 с присоединением заявки Ле (23) Приоритет

Опубликовано 15.02.77. Бюллетень М 6

Дата опубликования описания 30.03.77 (51) М. Кл."- С 01F 13 00

Государственный комитет

Совета Министров СССР

153) УДК 66.028(088 8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобпете ия

Э. М. Бромберг и В. С. Квон (71) Заявитель

Куйбышевский филиал Всесоюзного института по проектированию организаций энергетического строительства «Оргэнергострой» (54) РАСХОДОМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Изооретение относится к области измерения массового расхода и может быть использовано в различных областях народного хозяйства, например на бетонных заводах.

Известны тензометрические измерители дискретного действия, содержащие весовой бункер, установленный на электротензорезисторных первичны., преооразователях, и вторичную схему (1 — 3) .

Известен также расходомер сыпучего материала, содержащий наклонный лоток, установленный на первичном преобразователе, связанным с измерительным блоком (4).

Недостатком известного расходомера является то, что в нем не учитывается реальная скорость V, движения потока по лотку, а это приводит к уменьшению точности измерений.

Для повышения точности измерения предлагаемый расходомер снабжен блоком определения скорости движения потока сыпучего материала по лотку, выполненным в,,виде амплитудного анализатора и счетчика времени с подключенным к нему через управляемый ключ генератором опорной частоты, а также множительного устройства, причем вход амплитудного анализатора соединен с первичным преобразователем, а выход — с управляемым ключем, выход счетчика времени подключен к одному из входов множительного устройства, .к другому, входу которого подключен выход измерительного блока.

На фпг. 1 представлена структурная схема расходомера. Самотек 1 установлен перпендикулярно направлению потока 2 сыпучего материала, вытекающего из расходного бункера

3. Лоток 4 установлен на первичном преобразователе 5, выход которого параллельно подключен к входам амплитудного анализатора

1О 6 и измерительного блока 7. Амплитудный анализатор соединен с управляемым ключом

8. Генератор 9 опорной частоты через управляемый ключ подключен к Вход счетчи ка 10 времени„выход которого соединен с одним

16 из входов множительного устройства 11, с другим его входом соединен выход измерительного блока.

На фиг. 2 показан процесс заполнения поверхности лотка движущимся потоком сыпу2О чего материала в начале цикла измеренчя массового расхода. На фиг. 3 представлена графическая зависимость массы т сыпучего материала на лотке от времени t. . Расходомер работает следующим образом.

26 Открывается выпускной затвор расходного бункера 3 и поток сыпучего материала, погасив удар о самотек 1, под действием гравитационных сил начинает надвигаться на лоток

4. На фиг. 3 этот момент соответствует нача30 лу цикла измерения /ь

В амплитудном анализаторе 6 производится сравнение амплитуд предыдущего и последующего тактов измерений. Для уменьшения случайной погрешности процесса сравнения амплитуд измерения производятся с некоторым усреднением значений.

B момент времени t< амплитудный анализатор 6 выдает команду на открытие управляемого ключа 8, а импульсы генератора 9 опорной частоты начинают поступать в счетчик 10 времени. В момент времени 4, когда поток

2 заполнит всю поверхность лотка 4, амплитудный анализатор 6 выдает команду на закрытие управляемого ключа 8. Счетчик 10 времени прекращает счет импульсов. Накопленное в счетчике количество импульсов будет соответствовать времени заполнения потоком поверхности лотка Л1= 4 — 4. При этом скорость V, движения потока по лотку вычисляется, как

Vc—

М

Вычисленное значение V считается постоянным в данном цикле измерения массового расхода. Одновременно с определением скорости 1 „ в измерительном блоке 7 накапливается информация о текущем расходе Q без учета значения скорости V, Информация поступает в множительное устройство 11, где корректируется с учетом реальной скорости

V< движения потока по лотку согласно зависимости

F =Kql где à — сила давления потока сыпучего материала в направлении, перпендикулярном плоскости лотка; 4

К вЂ” коэффициент пропорциональности, q — ускорение свободного падения;

i — длина лотка;

Q — массовьш расход;

V, — средняя скорость движения потока сыпучего материала по лотку.

Формула изобретения

Рас одомер сыпучих материалов, содержащий наклонный лоток, установленный на первичном преобразователе, связанным с измерительным блоком, отличающийся тем, что, )S с целью повышения точности измерений, он снабжен блоком определения скорости движения материала по лотку, выполненным в виде амплитудного анализатора и счетчика времени с подключенным к нему через управля20 емый ключ генератором опорной частоты, а также множительного устройства, причем вход амплитудного анализатора соединен с первичным преобразователем, а выход — с управляемым ключом, выход счетчика, времени под25 ключен к одному из входов множительного устройства, к другому входу которого подключен выход измерительного блока.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

30 Авторское свидетельство № 344285, М. Кл.

G 01G 13/28, 1972.

2. Авторское свидетельство № 325509, М. Кл, G 01G 23/36, 1972.

3. Авторское свидетельство № 371454, М. Кл. з5 G 01G 23/36, 1973.

4, Н. И. Луткин. «Расходомеры для зерна и сыпучих материалов», М., 1969, с. 55 — 59 (прототип).

Фиг. 3

Составитель Б. Херсонский

Техред 3. Тарасова

Редактор И. Шейкин

Корректор Л. Котова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 374/9 Изд. № 185 Тираж 899 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Расходомер сыпучих материалов Расходомер сыпучих материалов Расходомер сыпучих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к управлению скорости подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, предпочтительно непосредственным впрыскиванием

Изобретение относится к области дозирования и переноса мелкодисперсных порошков с регулируемым массовым расходом, в частности для подачи оксидов высокообогащенного урана в пламенный реактор фторирования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано во многих отраслях производства и сферы услуг для автоматического преобразования непрерывного потока жидкости с относительно небольшим расходом в дискретную подачу заданного ее объема со значительно большим расходом

Изобретение относится к дозирующим устройствам жидкостей и может быть использовано в литейном производстве, пищевой и химической промышленности для дозировки обычных жидкостей и жидкостей, после дозировки которых требуется промывка дозатора, причем дозатор может работать в автоматическом или ручном режиме

Изобретение относится к технике транспортирования природного газа и может быть использовано на газораспределительных станциях (ГРС)

Сифон // 2127833
Изобретение относится к гидроавтоматическим устройствам и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства для автоматического преобразования непрерывного потока жидкости с относительно небольшим расходом в дискретную ее подачу с большим расходом

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к оборудованию для дозированной подачи порошкового материала в установках для нанесения покрытий
Наверх