Известны устройства для дозирования жидкостей малыми порциями, состоящие из дозиpyiotueiro элемента с Пиевмс приводом и кюветы.
Предлагаемое устройство позволяет повысить точность дозирования благодаря тому, что кювета разделена на заборную и сливную камеры, покрытые крышками из эластичного материала, и соединена с пневмоприводом возвратно-поступательного перемещения в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Па чертеже изображено предлагаемое устройство.
Устройство состоит из дозирующего элемента с пневмоприводом, включающим щириц У, порщень которого жестко сочленен со щтоком пневмопривода 2 возвратно-юстуиательного движения. Перемещение порщня щирица определяется величиной свободного хода упора 3, находящегося между двумя ограничителями 4, которые могут передвигаться ио ходовому винту 5. Положение ограничителей служит мерой дозируемого расхода жидкости.
Кювета 6, имеющая заборную 7 и сливную 8 камеры, перемещается возвратно-поступательно: горизонтально - в направляющих 9 пневмоприводом 10, вертикально - в направляющих // пневмоприводом 12.
сливается по трубке 14, что обеспечивает по стоянный уровень в заоориой камере 7.
Пз сливной камеры 8 доза выводится по трубке 15. Камеры 7 и S покрыты крьииками 16 и /7 из эластичного материала. Па чертеже изображено положение момента окончания такта всасывания жидкости, когда игла IS щприиа / иаходится в заборной камере 7. Для дистанционной рег 1сграиии расхода
жидкости мнкродозатор снабл-:ен индукционным датчиком 19, допускающ 1М подключение вторичного прибора. Датчик 19 установлен на одном из ограничителей 4. Па другом ограничителе установлен индукционный датчик 20,
используемый в качестве датчика обратной связи при включении микродозатора в cncTC iy автоматического регулирования.
Управляет иневмоприводами командный программный пневматический прибор 21.
Лчидкостной дозатор работает следующим образом.
Командный прибор 21 подает сжатый воздух в верхнюю полость пневмопр1;зода 12. Кювета 6 с пневмоприводом 10 опускается, и ггла 18
шприца 1 выходит из полости заборной камеры 7. Крыщка 16 снимает каплю жидкости с иглы 18.
останавливается в положении, ири котором сливная камера 8 находится под иглой 18.
Командный прибор подает сжатый воздух в нижнюю полость пневмопривода 12, кювета 6 по направляющим // .поднимается, и игла 18, прокалывая крышку 17, входит в сливную камеру 8. После этого командный прибор подает сжатый воздух в верхнюю полость пневмопривода 2, и из полости шприца 1 вытесняется доза жидкости, косвенно измеряемая свободным ходом упора 3 между ограничителями 4. Командный прибор подает сжатый воздух в верхнюю полость пневмопривода 12, кювета 6 опускается, игла 18 выходит из сливной камеры 8, лри этом «рышка 17 снимает с иглы каплю жидкости. Далее цикл повторяется.
Предмет изобретения
Микродозатор жидкости, состояш,ий из дозирующего элемента с пневмоприводом и кюветы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности дози.рО зания, кювета разделена на за.борную и. сли,вную
камеры, -покрытые Крышка1ми из эластичного .материала, и соевоЗВ р а Т1н,о чп ос туп а душена с пнев моориеодом горизонтальном и тельного перемещения в
вертикальном направлениях.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ НА БАЗЕ МЕМБРАННОГО НАСОСА | 2016 |
|
RU2628984C1 |
Устройство для автоматического анализа жидких сред | 1988 |
|
SU1711021A1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР С ОТМЕРИВАНИЕМ ДОЗЫ ПО УРОВНЮ ЖИДКОСТИ В ТАРЕ | 2020 |
|
RU2754139C1 |
Микродозатор | 1989 |
|
SU1719908A1 |
Устройство для анализа жидких сред | 1982 |
|
SU1060971A1 |
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТОРОМ ПОЛУНЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ | 2002 |
|
RU2239223C2 |
ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 1972 |
|
SU419773A1 |
НАСОС ДЛЯ ВЛИВАНИЙ С ИГОЛЬЧАТЫМ ФИКСАТОРОМ ТРУБКИ (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2162345C2 |
Устройство для автоматического дозирования жидкости | 1978 |
|
SU781585A1 |
Устройство для дозирования жидкости | 1990 |
|
SU1793237A1 |
4
Даты
1969-01-01—Публикация