Пневматический дозатор агрессивных сред Советский патент 1981 года по МПК G01F11/28 

Описание патента на изобретение SU870950A2

(54) ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Похожие патенты SU870950A2

название год авторы номер документа
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР АГРЕССИВНЫХ СРЕД 1973
  • Витель А. Л. Гуревич, М. В. Соколов Ю. В. Якобсон
SU403960A1
Дозатор жидкости 1985
  • Бочкарев Александр Васильевич
  • Горбунов Олег Васильевич
  • Маслов Анатолий Евгеньевич
  • Шевцов Владимир Порфирьевич
SU1295372A1
Пневматический дозатор жидкости 1983
  • Соколов Павел Васильевич
  • Антипов Владимир Владимирович
SU1114887A1
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ НА БАЗЕ МЕМБРАННОГО НАСОСА 2016
  • Безменов Василий Серафимович
RU2628984C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОДОРИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2007
  • Горячев Владислав Константинович
  • Зеленцов Вячеслав Петрович
  • Одиноков Антон Геннадьевич
  • Одиноков Геннадий Николаевич
RU2364840C2
Устройство для дозирования жидкости в биокультиватор 1989
  • Семенов Николай Федорович
  • Шишацкий Юлиан Иванович
  • Востриков Сергей Всеволодович
  • Протопопов Михаил Алексеевич
SU1703980A1
Мембранный дозатор жидкости 1982
  • Логинов Александр Дмитриевич
  • Ламова Мария Евгеньевна
  • Сахненко Виктор Иванович
  • Соколов Михаил Васильевич
SU1016681A1
Импульсный автоматический дозатор жидкости 1984
  • Колдуненко Юрий Петрович
  • Смирнов Юрий Степанович
  • Комиссаров Александр Борисович
SU1210065A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА 2022
  • Дмитрук Владимир Владимирович
  • Крапивин Андрей Станиславович
  • Федотов Александр Геннадьевич
RU2790955C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТИ 2002
  • Соколов М.А.
  • Потапов М.Н.
  • Самкин В.В.
RU2245521C2

Иллюстрации к изобретению SU 870 950 A2

Реферат патента 1981 года Пневматический дозатор агрессивных сред

Формула изобретения SU 870 950 A2

I

Изобретение относится к устрой ствам для дозирования агрессивных сред.

По основному авт. св. № 403960 описан пневматический дозатор агрессивных сред, содержащий прибор управления, исполнительное устройство в. виде клапанного блока с прямодействующими пневматическими мембранными клапанами, мерную емкость и реактор. Мерная емкость выполнена герметичной с внутренней перегородкой, делящей ее на две равные полости, соединенные в верхней части между собой и с реактором, а нижние части каждой полости соединены через клапанный блок исполнительного устройства с магистральным трубопроводом и реактором l.

Недостатком такого дозатора является необходимость наличия значительного перепада давления между питающим трубопроводом и технологическим аппаратом. Этот перепад давления необходим для сжатия газа в мерной емкости, при ее заполнении линией и технологическим аппаратом в сторону уменьшения приводят к резкому снижению точности дозирования из-за неполного заполнения мерной емкости и при значительном уменьшении перепадак неработоспособности.

Целью изобретения является увеличение точности дозирования.

to

Поставленная цель достигается тем, что в трубопровод, соединяющий верхнюю часть мерной емкости с клапаном, введены газовая емкость и устройство регулировки объема газовой емкости.

15

На чертеже показано оттисьшаемое устройство.

Устройство содержит клапанный блок 1 с четырьмя прямодействующими пневматическими клапанами 2,3,4 и 5,

20 мерную емкость 6, разделенную перегородкой 7 на два равных объема, дополнительную газовую емкость 8, соединенную в своей нижней части с верхними частями полостей мерной емкости 6 и снабженную герметичным устройством 9 для регулировки объема (например, сильфонным), пневматический лслапан 10, соединяющий газовую емкость 8 с газовой полостью технологического аппарата 11. Аппарат 11 соединеи .также с выпускным клапаном 4 Впускной клапан 2 соединен с питающим трубопроводом 12. Пневматические клапаны 2,3,4,5 и 10 приводятся в действие импульсами давления сжатого воздуха от прибора управления 13. Устройство работает следующим образом. В начальный момент времени импуль сами от прибора управления 13 закрыты -клапаны 3.,4 и 10. Дозируемая жидкость из трубопровода 12 под давлением поступает в правую полость мерной емкости 6, сжимает газ в ней и в газовой емкости 8, заполняет правую полость мерной камеры, а излишек жидкости через перегородку 7 переливается в левую полость. Давление газа в мерной емкости 6 достигает величины давления в питающем трубопроводе 12. Затем импульсом от прибора управления 13 закрьшается клапан 2 и снимается давление с клапанов 4 и JO, причем клапан 10 откры вается с задержкой. Жидкость из правой полости через клапаны 5 и 4 поступает в технологический аппарат В следующий полупериод происходит ваполнение левой полости мерной емкости 6 через клапаны 2 и 3. Остал ные клапаны закрыты. Сжимается газ в мерной емкости бив газовой емкости 8, Излищек жидкости переливается в правую полость. Опорожнение левой полости емкости 6 происходит после тогО| как подается давление на клапан 2 и снимается давление с клапанов 4 и 10. После вьщачи дозы, до очередного эацолнения мерной емкости, когда дгшление за в мерной емкости равно давлению п. в технологическо аппарате J J, занимаемы газом в дозаторе, определяется выражениемVrrvve Vo-b Vr Vo-AV, (1) где /о величина отмериваемого объе ма жидкости;. Vj- « объем газовой емкости 8 и газовой полости емкости 6; V - часть объема половины мерной емкости, заполненная перелившейся через перегородку 7 жидкостью. После,заполнения мерной емкости азовый объем Vp/vse б - v + Vr. (2) ри этом в установившемся режиме РПТ Де ЕПТ давление в питающем трубопроводе 12, так как заолнение и опорожнение дозатора происходит в замкнутом объеме при малых вариациях температуры, к газовому ооъему дозатора применим закон Бойля-Мариотта, т.е. . пт та или в развернутом виде V AV)P, CVo -uViNr) РПТ о ТА. Если ввести обозначения -KJ.VOVA V-KVo, (4) может быть то выражение приведено к виду tk--K ТА величину ftV для нормальной работы дозатора должно быть наложено ограни чение v. сб 0 UV -о, Выбрав.значение К в пределах, соответствующих возможным вариациям давления, можно для данного по технологическим условиям отношения Pi-g | Рт,т рассчитать и жестко установить с помощью механизма регулировки объем газовой емкости 8, т.е. выбрать К.., обеспечивающий гарантированное и быстрое заполнение мерной емкости. По верхнему пределу объем газовой емкости должен быть ограничен, так как неоправданно большая величина объема газовой емкости может привести к тому, что новое равновесное состояние в мерной емкости при может наступить после заполнения как левой, так и правой полостей мерной емкости, т.е. при объеме жидкости, большем , что соответствует выдаче дозы с погрешностью в сторону увеличения. При перенесении дозатора на другие аппараты с иным перепадом давления (или при изменении давления в технологическом агрегате) достаточно изменить объем газовой емкости 8, чтобы привести характеристики дозатора к новым условиям.

Таким образом, введение в дозатор дополнительной газовой емкости регулиру ноРо объема позволяет увеличить его точность и тем самым расширить пределы работоспособности при малых перепадах давления и обеспечить возможность перестройки параметров дозатора при изменении технологических условий. Предлагаемый дозатор может использоваться в пожаро- и взрывоопасных условиях, а также для дозирования токсичных и агрессивных жидкостей.

70950 6

Формула изобретения Пневматический дозатор агрессивных сред по авт. св. W 403960, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности, в трубопровод, соединяющий верхнюю часть мерной емкости с клапаном, введены газовая, емкость и устройство регулировки объема газовой емкости.

10

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

. Авторское свидетельство СССР № 403960, л. G 0 F 11/28, J97.

SU 870 950 A2

Авторы

Гуревич Александр Львович

Соколов Михаил Васильевич

Якобсон Юрий Викторович

Логинов Александр Дмитриевич

Пешехонов Алексей Анатольевич

Даты

1981-10-07Публикация

1980-01-04Подача