×
20.02.2019
219.016.be44

Результат интеллектуальной деятельности: ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам дозирования жидкостей, преимущественно вязких и пастообразных, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение направлено на повышение точности дозирования. Этот результат обеспечивается за счет того, что весовой дозатор жидкости состоит из бункера с крышкой, загрузочного узла с клапаном набора и разгрузочного узла со сливным клапаном, а также весоизмерительного устройства. Согласно изобретению дозатор снабжен вертикальным валом с наклонными лопастями и шнеком. Шнек расположен в нижней цилиндрической части бункера, а лопасти - в конической. На крышке бункера закреплены подшипниковый узел и электропривод вала. Нижняя цилиндрическая часть бункера выполнена в виде втулки с продольными выступами на внутренней поверхности. Сливной клапан закреплен в нижней части втулки и подпружинен, а седлом его является торец втулки. Загрузочный и разгрузочный узлы дозатора снабжены лабиринтными уплотнениями. Такая конструкция дозатора позволяет с высокой точностью дозировать высоковязкие и пастообразные жидкости с формированием и контролем массы каждой дозы в процессе ее выдачи из бункера. 1 ил.

Изобретение относится к области дозирования жидкостей, преимущественно вязких и пастообразных, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Дозатор может применяться и в других отраслях химической промышленности, где требуется дозировка вязких жидкостей.

Дозируемая жидкость - это смесь полимерного связующего с порошкообразным металлическим наполнителем, а в ряде случаев с порошкообразным взрывчатым веществом, например октогеном. Такая жидкость в зависимости от содержания компонентов имеет вязкость от 10 до 200 Па·с (от 100 до 2000 пуаз).

Известны весовые дозаторы жидкости, например дозаторы Швейцарской фирмы "K-TRON SODER", фирмы "Брабендер-технология" (Германия), дозаторы весоизмерительной компании "ТЕНЗО-М" (Россия, Московская обл., пос. Красково), дозаторы ПО "Веда" (Украина, г. Киев). Все эти дозаторы предназначены для дозирования низковязких жидкостей, таких как вода, жидкий маргарин. Так, например, фирма "K-TRON SODER", указывая в рекламе, что дозатор предназначен для дозирования жидкостей и паст, в технических характеристиках дает диапазон вязкости от 0,002 до 2 Па·с (от 0,02 до 20 пуаз). Т.е. это также довольно низковязкие жидкости.

Известен весовой дозатор для жидкостей по патенту №2282832 РФ 2005 г. Этот дозатор перерабатывает жидкости с вязкостью до 10 Па·с (100 пуаз). Главным недостатком этих весовых дозаторов является их неработоспособность на высоковязких и пастообразных жидкостях с вязкостью от 20 до 200 Па·с (от 200 до 2000 пуаз). При дозировании таких жидкостей доза, как правило, формируется и выдается из дозатора при некотором избыточном давлении. Подводящие и отводящие дозируемую жидкость трубопроводы (даже если они выполнены из эластичных материалов) при наличии в них жидкости под давлением становятся жесткими, что не позволяет обеспечивать точный весовой контроль массы выдаваемых доз.

В качестве прототипа принят автоматический дозатор жидких добавок "Гамма 50-1" (Каталог весоизмерительной компании "ТЕНЗО-М"). Дозатор состоит из бункера, крышки, сливного клапана, силоизмерителя. На подводящей жидкость трубе установлен загрузочный клапан. Основные операции каждого цикла дозирования в дозаторе-прототипе следующие. При закрытом сливном клапане открывается загрузочный клапан. При достижении заданной массы дозы загрузочный клапан закрывается и отсекает поток жидкости, поступающей в бункер. Происходит успокоение измерительной системы, взвешивание массы дозы в бункере. Открывается сливной клапан и происходит выдача дозы из бункера. Производится контроль массы пустого бункера, дозатор готов к началу следующего цикла дозирования.

Как уже указывалось выше, основным недостатком известных весовых дозаторов, в том числе и дозатора, принятого за прототип, является невозможность дозировать с их помощью высоковязких жидкостей. Это обусловлено тем, что их конструкция предусматривает выдачу дозы за счет сил гравитации самотеком. В некоторых случаях в таких дозаторах используют отдельно стоящий насос, соединенный с выходом сливного клапана эластичной трубкой. Выдача дозы в этом случае реализуется не только за счет гравитации, а еще и за счет создаваемого насосом разрежения. Однако максимальный перепад давления при этом не может быть более 1 кгс/см2, что также не решает проблемы выдачи доз при дозировании высоковязких жидкостей.

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка высокоточного весового дозатора для вязких и пастообразных жидкостей.

Технический результат достигается тем, что весовой дозатор жидкости, состоящий из бункера с крышкой, загрузочного узла с клапаном набора и разгрузочного узла со сливным клапаном, а также весоизмерительного устройства, снабжен вертикальным валом с наклонными лопастями и шнеком. Шнек расположен в нижней цилиндрической части бункера, а лопасти - в конической. На крышке бункера закреплены подшипниковый узел и электропривод вала. Нижняя цилиндрическая часть бункера выполнена в виде втулки с продольными выступами на внутренней поверхности. Сливной клапан подпружинен и закреплен в нижней части втулки, а седлом его является торец втулки. Загрузочный и разгрузочный узлы дозатора снабжены лабиринтными уплотнениями. Такая конструкция дозатора позволяет с высокой точностью дозировать высоковязкие и пастообразные жидкости с формированием и контролем массы каждой дозы в процессе ее выдачи из бункера.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом.

На чертеже схематически изображен предлагаемый дозатор. 1 - бункер; 2 - вал; 3 - лопасть; 4 - шнек; 5 - пружина; 6 - сливной клапан; 7 - колпак; 8 - силоизмерительный датчик; 9 - крышка бункера; 10 - подшипниковый узел вала; 11 - противовес; 12 - весовое коромысло; 13 - электропривод; 14 - втулка; 15 - трубопровод подачи жидкости; 16 - обечайка; 17 - кольцо загрузочного люка бункера; 18 - муфта; 19 - кольцо загрузочного люка смесителя; 20 - клапан набора; 21 - тарелка сливного клапана; 22 - тяга; 23 - фланец.

Весовой дозатор жидкости состоит из бункера 1, вала 2 с лопастями 3 и шнеком 4, установленного в подшипниковом узле 10 и через муфту 18 соединенного с электроприводом 13. Бункер 1 закрыт сверху крышкой 9, на которой закреплен подшипниковый узел 10 и электропривод 13. Бункер 1 представляет из себя коническую емкость, в нижней части которой крепится втулка 14, имеющая на внутренней цилиндрической поверхности продольные выступы. Та часть вала 2, где закреплены лопасти 3, расположена в конической части бункера, а шнек 4 находится в полости втулки 14. Продольные выступы на внутренней поверхности втулки 14 позволяют создать требуемую напорность и производительность шнека 4 при выгрузке вязкой жидкости из бункера 1. Наличие в конструкции дозатора шнека 4 для принудительной выгрузки жидкости обеспечивает его работоспособность при дозировании высоковязких жидкостей и паст. Наклонные лопасти 3 на валу 2 в конусной части бункера 1 обеспечивают надежную подпитку шнека 4 и наиболее полную выгрузку жидкости из всего объема бункера.

Нижний торец втулки 14 снабжен сливным клапаном 6, который с помощью пружин 5, опертых на фланец 23, через тяги 22 своей тарелкой 21 перекрывает выход жидкости из бункера 1.

Бункер вместе с электроприводом установлен на весоизмерительной системе, состоящей из силоизмерительных тензометрических датчиков 8 и коромысла 12 с противовесом 11. Опорные шарниры коромысла 12 и силоизмерительные датчики 8 установлены на независимом основании, выполненном в виде рамы дозатора. Противовесом 11 через коромысло 12 уравновешивается 90...95% тарной массы конструкции дозатора, силоизмерительные датчиками 8 воспринимаются остальные 5...10% тарной массы и вся масса загружаемой в бункер 1 дозируемой жидкости. Это позволяет применить силоизмерительные датчики с меньшей номинальной нагрузкой и соответственно с меньшей абсолютной погрешностью измерения.

Узлы загрузки жидкости в дозатор и разгрузки ее в последующий аппарат, например в смеситель, выполнены в виде лабиринтных уплотнений, что обеспечивает высокую чувствительность весоизмерительной системы и, соответственно, точность измерения массы при дозировании. При этом обеспечивается недоступность несанкционированного попадания посторонних предметов в бункер дозатора и в последующие аппараты, что необходимо для выполнения требований по безопасности процесса. Лабиринт в загрузочном узле образуется обечайкой 16 и кольцом 17 загрузочного люка бункера 1. Лабиринт разгрузочного узла образован колпаком 7 и кольцом 19 люка смесителя. На трубопроводе 15 установлен клапан 20 для управления набором жидкости в бункер 1.

Таким образом, электропривод 13 является единственным исполнительным механизмом, который конструктивно связан с весовой системой дозатора. Подвод питания к электроприводу 13 выполнен с помощью гибкого провода, что снижает влияние этой связи на чувствительность весовой системы.

Дозатор работает следующим образом.

По сигналу от системы управления начинается цикл работы дозатора. При этом открывается клапан 20, затем из расходной емкости насосом в бункер 1 подается дозируемая жидкость. Заполнение бункера контролируется по массе. Количество жидкости при заполнении бункера должно превышать массу дозы, чтобы при выдаче дозы заданной массы в бункере остался гарантированный остаток в пределах 0,2...0,5 массы дозы. По достижении в бункере заданного количества жидкости клапан 20 закрывается, прекращая подачу жидкости в бункер. После этого происходит успокоение весовой системы, точное взвешивание массы набранной в бункер жидкости. Затем включается электропривод 13 и через муфту 18 приводит во вращение вал 2 с лопастями 3 и шнеком 4. Шнек 4 нагнетает жидкость, создавая давление на клапан 6. Преодолевая усилие пружин 5, клапан 6 отходит от торца втулки 14, открывая выход жидкости из бункера 1. Выдача жидкости непрерывно контролируется датчиками 8 и таким образом происходит формирование дозы жидкости. По достижении заданной массы выданной дозы, производится кратковременное переключение электропривода на обратное вращение, давление на клапан 6 сбрасывается, жидкость в створе клапана обратным вращением шнека втягивается в конусную часть бункера 1, обеспечивая надежное закрытие клапана 6. Обратное вращение шнека продолжается в течение нескольких секунд, после чего электропривод 13 отключается. Происходит успокоение весовой системы, взвешивание остатка жидкости в бункере и точное определение массы выданной дозы. По сигналу системы управления производится запуск дозатора на выполнение очередного цикла.

Процесс набора и выдачи дозы контролируется дистанционно по вторичному прибору на пульте оператора.

Таким образом, наличие в бункере дозатора вала, приводимого во вращение электроприводом и имеющего лопасти и шнек, позволяет осуществлять принудительную выгрузку вязких и пастообразных жидкостей из бункера при выдаче дозы. Это обеспечивает возможность дозирования вязких и пастообразных жидкостей весовым способом. При этом высокая точность дозирования обеспечивается тем, что в дозаторе применен всего один, конструктивно связанный с весовой системой дозатора, исполнительный механизм-электропривод. Подвод питания к электроприводу выполнен гибким проводом, что обеспечивает малое влияние этой связи на чувствительность весовой системы и, соответственно, высокую точность дозирования. Кроме того, на достижение высокой точности дозирования направлено обеспечение загрузочного и разгрузочного узлов лабиринтными уплотнениями.

Работоспособность основных узлов предлагаемого дозатора подтверждена в лабораторных условиях ФГУП "НИИПМ".

Весовойдозаторжидкости,состоящийизбункераскрышкой,загрузочногоузласклапаномнабора,разгрузочногоузласосливнымклапаном,весоизмерительногоустройства,отличающийсятем,чтовбункереустановленвертикальныйвалснаклоннымилопастямиишнеком,накрышкебункеразакрепленыподшипниковыйузелиэлектроприводвала,нижняячастьбункеравыполненаввидевтулкиспродольнымивыступаминавнутреннейповерхности,сливнойклапанзакрепленвнижнейчастивтулкииподпружинен,аседломегоявляетсяторецвтулки,пружинысливногоклапанаопираютсянафланец,закрепленныйнавнешнейстороневтулки,ивзаимодействуютстарелкойсливногоклапанапосредствомтягсвозможностьюрегулировкиусилияподжатияклапанакторцувтулки,азагрузочныйиразгрузочныйузлыснабженылабиринтнымиуплотнениями.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 153 items.
29.05.2019
№219.017.64a7

Состав пиротехнический медленногорящий

Изобретение относится к малогазовым пиротехническим составам, используемым для снаряжения замедлительных узлов малогабаритных взрывательных устройств, работающих в условиях кинетического нагрева. Согласно изобретению пиротехнический малогазовый состав для замедлительных узлов малогабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202525
Дата охранного документа: 20.04.2003
29.05.2019
№219.017.64ac

Бронирующий состав для зарядов твердого ракетного топлива и способ его приготовления

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к разработке материалов для бронирования вкладных зарядов твердого ракетного топлива двухосновного (баллиститного) типа. Предложены состав для бронирования зарядов твердого ракетного топлива, содержащий коллоксилин, нитроглицерин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209805
Дата охранного документа: 10.08.2003
29.05.2019
№219.017.66c1

Способ изготовления заготовки заряда баллиститного твердого ракетного топлива и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к изготовлению зарядов твердого ракетного топлива. Предложен способ изготовления заготовки заряда баллиститного твердого ракетного топлива и устройство для осуществления способа. Способ включает установку нижнего и верхнего обтюрирующих колец в стакан гидропресса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337087
Дата охранного документа: 27.10.2008
09.06.2019
№219.017.78a8

Способ изготовления зарядов из смесевого твёрдого ракетного топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов из смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ), а именно, к технологии приготовления топливной массы и формования зарядов. Предложен способ изготовления заряда СТРТ, включающий дозирование жидковязких, порошкообразных компонентов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226520
Дата охранного документа: 10.04.2004
09.06.2019
№219.017.78cc

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, топливный заряд, жестко скрепленный с корпусом, и защитно-крепящий слой, выполняющий функции теплозащитного покрытия и крепящего слоя. В состав защитно-крепящего слоя, имеющего толщину 0,1•10-2,5•10 наружного диаметра заряда и представляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216641
Дата охранного документа: 20.11.2003
09.06.2019
№219.017.78e8

Заряд ракетного твёрдого топлива

Заряд ракетного твердого топлива может быть использован в двигателях управляемых реактивных снарядов. Корпус заряда выполнен коническим, с увеличивающимся к заднему торцу диаметром, с цилиндрическим участком у заднего торца. Канал заряда выполнен с цилиндроконическим поднутрением у переднего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212556
Дата охранного документа: 20.09.2003
13.06.2019
№219.017.81f3

Способ изготовления изделий из взрывчатого состава

Изобретение относится к технологии изготовления изделий из взрывчатого состава. Способ изготовления изделия из взрывчатого состава включает дозирование жидковязких и порошкообразных компонентов взрывчатого состава, перемешивание их в вертикальном смесителе со съемным корпусом сначала при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350588
Дата охранного документа: 27.03.2009
29.06.2019
№219.017.9c38

Способ определения текучести гидрофобизированной фракции перхлората аммония

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств порошкообразных материалов. Предлагаемый способ может быть использован в отраслях промышленности, на предприятиях которых проводится переработка порошкообразных материалов. Способ определения текучести гидрофобизированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390756
Дата охранного документа: 27.05.2010
29.06.2019
№219.017.9f3f

Способ транспортирования порошкообразного окислителя

Изобретение относится к области транспортирования порошкообразного окислителя, который используется в производстве смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ может применяться и в других отраслях промышленности, где необходимо транспортировать порошкообразные смеси. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421389
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9fd8

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов относится к области создания лабораторного оборудования и приборов, используемых для определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов. Устройство для определения текучести порошкообразных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457462
Дата охранного документа: 27.07.2012
Showing 11-18 of 18 items.
09.05.2019
№219.017.4ad4

Передвижная установка для приготовления и подачи флегматизирующего состава в полости утилизируемых зарядов из стрт

Изобретение относится к области утилизации зарядов из смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Предложена установка для приготовления и подачи флегматизирующего состава в полость утилизируемого заряда, включающая две емкости для компонентов состава, смонтированные на транспортной базе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288205
Дата охранного документа: 27.11.2006
18.05.2019
№219.017.53fc

Дозатор объемного типа для жидкостей

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение может применяться и в других отраслях, где требуется дозировка вязких жидкостей. Изобретение направлено на повышение надежности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002274836
Дата охранного документа: 20.04.2006
18.05.2019
№219.017.5469

Смеситель непрерывного действия для жидкостей

Изобретение относится к средствам смешивания различных жидких сред, в том числе полимерных веществ с различными специальными химическими компонентами (катализаторами, отвердителями и т.д.). Может применяться в химической и других отраслях промышленности. Смеситель содержит корпус в виде трубы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280499
Дата охранного документа: 27.07.2006
29.06.2019
№219.017.9f3f

Способ транспортирования порошкообразного окислителя

Изобретение относится к области транспортирования порошкообразного окислителя, который используется в производстве смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ может применяться и в других отраслях промышленности, где необходимо транспортировать порошкообразные смеси. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421389
Дата охранного документа: 20.06.2011
06.07.2019
№219.017.a814

Установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (пха), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе

Изобретение относится к технологии ракетных топлив. Предложена установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (ПХА), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе. Установка содержит емкость для исходного ПХА, устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317280
Дата охранного документа: 20.02.2008
13.07.2019
№219.017.b3c8

Весовой дозатор порошка

Изобретение относится к средствам дозирования и предназначено для дозирования рабочих смесей порошков на основе перхлората аммония при приготовлении топливной массы для смесевых твердых ракетных топлив. Дозатор может применяться и в других отраслях промышленности, где имеется необходимость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383872
Дата охранного документа: 10.03.2010
14.08.2019
№219.017.bf3a

Установка для определения скорости горения твёрдого топлива

Изобретение относится к измерительной технике: устройству приборов, предназначенных для определения скорости горения твердых топлив (ТТ), используемых в аппаратах для глубоководных систем, ствольных системах различного назначения и др., работающих при высоких давлениях (от двадцати до сотен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697072
Дата охранного документа: 12.08.2019
02.10.2019
№219.017.ccd5

Манометрическая бомба высокого давления

Изобретение относится к области измерительной техники, позволяющей исследовать закономерности горения порохов и твердых топлив в условиях возрастающего давления. Изобретение касается манометрической бомбы, содержащей корпус, выполненный из двух цилиндров, с натягом вставленных один в другой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701522
Дата охранного документа: 27.09.2019
+ добавить свой РИД