Изобретение касается дозирования жидкостей и газов и может быть использовано в химической и нефтяной промышленности при проведении научно-исследовательских работ. Известный микродозатор, принцип которого основан на объемном расширении дозируемой жидкости за счет нагревания, характеризуется низким коэффициентом объемного расширения дозируемой среды, что не позволяет осушествлять дозирование в широких диапазонах. Другим недостатком известного дозатора является зависимость коэффициента объемного расширения дозируемой среды от температуры и го, что различные дозируемые ереды имеют различное значение коэффициента объемного расширения, что снижает точность дозирования и усложняет работу с дозатором. Цель изобретени-я - повышение точности и расширение области нримененпя. Для этого сосуд с дозируемой жидкостью выпол1нен эластичным, «апрамер, из двух резиновых мембран, и заключен в герметичный корпус с обогревателем, заполненный монокристаллическим веш,еством, например дифениламином, и расположенный в термоизолирующем кожухе. На чертеже схематически изображен предлагаемый микродозатор. Микродозатор состоит из легко деформируемого сосуда 7, выполненного из двух мембран 2, герметичного корпуса 3, нагревательных элементов 4 (например, электрических) и теплоизолирующего кожуха 5. Сосуд 1 содержит трубку 6 для заполнения его дозируемой жидкостью, а корпус 3 снабжен карманом 7 для измерителя температуры и проходным изолятором 8. Микродозатор работает следующим образом. Дозируемую жидкость заливают в сосуд / через трубку 6. Затем с помощью электроспнралей 4 нагревают дифениламин, находящийся в корпусе 3, до температуры плавления. Дальнейшее расплавление дифениламина, т. е. скорость плавления, поддерживается автоматически путем определенного, регулируемого во времени ввода количества тепла, соответствующего требуемому количеству дозируемой; Ж1 дкост, вытесняемой из сосуда 1, за счет деформации мембран 2, под давление.м увеличивающегося в объеме плавящегося дифениламина. Момент начала дозирования определяется измерителем температуры по прекращению подъема температуры, а конец - по началу продолжения подъема температуры после плавления. Теплоизолируюш,ий кожух 5 служит для создания изотермических условий и повышения точности дозирования.
Предмет изобретения
Микродозатор жидкости и газа, содержащий сосуд с дозируемой жидкостью, обогреватель и измеритель температуры, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения области применения, сосуд с
дозируемой жидкостью выполнен эластичным, Например из двух резиновых мембран, и помещен в герметичный корпус с обогревателем, заполненным монокристаллическим веществом, например Дифениламином, и расположенный в термоизолируюшем кожухе.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
.ВСЕСОЮЗНАЯ | 1973 |
|
SU369411A1 |
Микродозатор жидкости | 1980 |
|
SU932243A1 |
Микродозатор жидкости | 1982 |
|
SU1030658A1 |
Дозатор жидкости | 1978 |
|
SU767526A1 |
Перистальтический микродозатор | 1985 |
|
SU1285322A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТИ | 2002 |
|
RU2245521C2 |
МИКРОДОЗАТОР ЖИДКОСТИ | 2020 |
|
RU2736342C1 |
Диффузионный микродозатор | 1981 |
|
SU993033A1 |
Мембранный насос-дозатор с электромагнитным приводом | 1987 |
|
SU1463959A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ | 1992 |
|
RU2078312C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация