Дозирующий насос

 

Союз Соввтскив

Соцкалмстнческик

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

«i>960752 л (:., 7 (6!) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено15 ° 12.78 (2!) 2700115/18-24 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет (511М. Кп.

G 05 D 7/0

I îñóëàðñTéåííûé комитет

СССР но делом изобретений н открытйй

Опубликовано 230982. Бюллетень ¹ 35

Дата опубликования описания 23.09.82 (531УДК 621.646 (088. 8) (72) Авторы изобретения »

Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт научного приборостроения (71) Заявитель (54) ДОЗИРУЮЩИИ НАСОС

Изобретение относится к приборостроению, а конкретно, к регулируемям перистальтическим насосам и может быть использовано в прецизионных устройствах пробоподготовки.

Известен дозирующий насос, содержащий двигатель, соединенный через редуктор с входом перекачивающего механизма, а именно, с валиком ротора с ротационными роликами насоса, обжигающими при их вращении эластичный шланг (1).

Однако насос не позволяет осуществлять коррекцию производительности при заданном ее значении на шкале приводЬ, благодаря чему он не обеспечивает высокой точности дозирования.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является доэирующий насос, содержащий блок заданияя расхода, генератор частоты импульсов,. преобразователь частоты, блок шагового двигателя, подключенный через редуктор к механизму перекачивания с эластичным шлангом (2).

Однако при появлении различного рода возмущающих воздействий (отклонение диаметра трубки от номинального значения, изменение напряжения сети и т.п.) действительная проиэводйтельность может существенно отличаться от заданного на шкале прибора значения, что не позволяет использовать насос в качестве прецизионного дозатора.

Целью изобретення является повышение точности дозирования.

Поставленная цель достигается тем, . что в дозирующий насос введены коммутатор, датчик расхода, а преобразователь частоты содержит первый делитель, таймер, вентиль и второй делитель, при этом выход блока задания расхода соединен с первым входом первого делителя, второй вход которого соединен с выходом генератора частоты импульсов, а выход соединен с первым входом вентиля, второй вход которого соединен с выходом таймера, подключенного к выходу генератора часто.ты импульсов, к которому подключен первый вход второго делителя частоты, второй вход которого подключен к выходу вентиля, а третий вход — к выходу таймера, а выходы через коммутатор подключены к блоку шагового двигателя, причем датчик расхода установлен на выходе эластичного шланга

З0 механизма перекачивания и соединен

960752 выходом с четвертым входом второго делителя частоты.

На чертеже приведена блок-схема дозирующего насоса.

Дозирующий насос содержит блок -1 задания расхода, генератор 2 частоты импульсов, преобразователь частоты, состоящий из первого делителя 3, снабженного входом Разрешение де дения, выведенным.на .клемму 4, вентиль 5, таймер 6, второй делитель. 0

7, коммутатор 8, блок 9 шагового двигателя, редуктор 10, механизм 11 перекачивания с эластичным шлангом, датчик 12 расхода.

Дозирующий насос работает следую. щим образ ом.

В блоке 1 задания устанавливается заданная производительность насоса

Q равная

V

08 = 26 где t3 — расчетное время заполнения фиксированного объема датчика 12 рас. хода.

Преобразователь частоты, содержа- щий блоки 3,5,6 и 7 пРеобразует ста- 5 ,бильную частоту f S„генератора 2 в, две последовательности импульсов с част от ами

- — =К Я

ВХ

8ЫХ К „° 1 3 . Ь

KAkz KA1. — z К

1Г *18 где К 1 — первый коэффициент деления второго делителя;

К„ — коэффициент пропорциональ- 35 ности, и

fSX

f = — zf

8ЫХ.K К „ВЫХ. Q

Воэ можн ост ь п олучени я двух ук аэ анных частот: на входе блока 9 шагового двигателя позволяет осуществить дискретную коррекцию скорости вращения валика ротора насоса с целью восстановления равенства действительной производительности Q к значению заданной производительйости QS.

Определив величину QA при частоте на входе блока 9 шагового двигателя

fsbix и вычислив частоту Й после

ВЫх. к подачи ее на. вход блока 9 имеем paaeHcgao Q дк = Ц

Преобразователь частоты решает сле фющие алгоритма

Формула изобретени я

Дозирующий насос, содержащий блок задания расхода, генератор частоты импульсов, преобразователь частоты, блок шагового двигателя, подключенный через редуктор и механизм перекачивания с эластичным шлангом, о т л и —, ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности доэирования, в него

60 введены коммутатор, датчик расхода, а преобразователь частоты содержит первый делитель, таймер, вентиль и второй делитель, при этом выход бло ка задания расхода соединен с первым

65 входом первого делителя, второй вход

Sbe1 10 1 Я о а где f Sx — частота следования импульсов с выхода генератора 2 частоты импульсов;

f>b, 1- Частста на ВыХОде Первогс делителя 3, и

Ьых 1 tz К@1 ° где tz — продолжительность сигнала с выхода таймера 6, от.крывающего вентиль 5;

Кд„- коэффициент деления второго делителя 7;

ЙВ,pK 9 — основная частота на первом выходе второго делителя 7.

Основная частота на первом выходе вт орого делит ел я 7

Sx, 1

8ЫХ- Кд„

Скорректированная частота на втором выходе второго делителя 7

fSX tÄ 8З I

Ь

SQX.Х К ЭЬ!х t Sb х Я, V Sbw Q дк э д где К*„— скорректированный коэффициент деления.

При скорости двигателя, пропорциональной частоте fsb опРеделЯется время прохождения фиксированного объема перекачиваемой среды t*, преобразуемое датчиком 12 расхода в длительйость импульса t. подаваемую на соответствующий вход второго делителя 7 частоты импульсов, в котором вычисляется значение скорректированного коэффициента

После его дискретного ввода осуществляется деление входной частоты на Кд„, что обеспечивает восстановление равенства Q*„= Q Ь при подаче через коммутатор 8 частоты f В„,„на вход блока 9 шагового двигателя.

Введение коммутатора датчика расхода и преобразователя позволяет использовать доэирующий насос в качестве прецизионного дозатора любых жидкостей, поскольку в перистальтических дозаторах отсутствует контакт узлов перекачивающего механизма со средой.

960752

Составитель Н. Гондаксазова

Редактор О. Юрковецкая Техред С.Мигунова Корректор Ю. Макаренко

Тираж 914 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 7278/56

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 которого соединен с выходом генератора частоты импульсов, а выход соединен с первым входом вентиля, второй вход которого соединен с выходом таймера, подключенного к выходу генератора частоты импульсов, к которому подключен первый вход второго делителя частоты, второй вход которого подключен к выходу вентиля, а третий вход — к выходу таймера, а выходы через коммутатор подключены к блоку шагового двигателя, причем датчик

° расхода установлен на выходе эластичного шланга механизма перекачивания и соединен выходом с четвертым входом второго делителя частоты.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Перистальтический насос Перпекс . Каталог фирьы ЛКБ-.приборы.

Стокгольм, 1977, с. 21.

2. Перистальтический насос Ва10 риоперпекс . Каталог фирмы ЛКВ-приборы. Стокгольм, 1977, с. 74 (прототип) .

Дозирующий насос Дозирующий насос Дозирующий насос 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД), авиации, космонавтике, энергетических и химических установках, а также в системах добычи и транспортировки газов и жидкостей

Изобретение относится к области систем оперативного производственного планирования

Изобретение относится к управлению и технике автоматического регулирования расхода жидкостей и газов

Изобретение относится к приборостроению, в частности может быть использовано там, где необходимо регулирование расходов жидких и газообразных сред путем дросселирования

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к системам управления и может быть использовано, в частности, в системах управления силовыми установками летательных аппаратов, например, вертолетов

Изобретение относится к системам перекачивания текучей среды, а более конкретно к упрощенной системе перекачивания текучей среды, в которой по существу предотвращается измерение многофазного потока текучей среды во время перекачивания текучей среды от источника к месту назначения
Наверх