×
10.11.2014
216.013.04ad

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДА И ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ относится к методам производственного контроля расхода и дозирования сыпучих материалов и может найти применение в отраслях промышленности, перерабатывающих сыпучие материалы. Способ непрерывного контроля расхода и дозирования сыпучих материалов включает подачу материала на лопасти турбинки, закрепленной на роторе электродвигателя, статор которого питается от регулируемого источника питания через коммутатор статорных обмоток, преобразование и отображение величины тока статора на индикаторе. При этом массу подаваемого материала наращивают порционно и фиксируют величину тока в цепи статора. Строят функциональную зависимость «разность рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», фиксируя при этом время нахождения каждого массообъема на лопатках турбинки. Затем запускают непрерывную подачу материала. Необходимую дозу определяют как произведение мгновенной массы материала, установленной из полученной зависимости «разности рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», на время действия разности рабочего тока и тока холостого хода статора. Технический результат - повышение точности дозирования и контроля расхода сыпучих материалов. 2 ил.
Основные результаты: Способ непрерывного контроля расхода и дозирования сыпучих материалов, включающий подачу материала на лопасти турбинки, закрепленной на роторе электродвигателя, статор которого питается от регулируемого источника питания через коммутатор статорных обмоток, преобразование и отображение величины тока статора на индикаторе, отличающийся тем, что массу подаваемого материала наращивают порционно и при этом фиксируют величину тока в цепи статора, строят функциональную зависимость «разность рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», фиксируя при этом время нахождения каждого массообъема на лопатках турбинки, после чего запускают непрерывную подачу материала, а необходимую дозу определяют как произведение мгновенной массы материала, установленной из полученной зависимости «разности рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», на время действия разности рабочего тока и тока холостого хода статора.

Изобретение относится к методам производственного контроля расхода и дозирования сыпучих материалов и может найти применение в отраслях промышленности, перерабатывающих сыпучие материалы.

Известно устройство (патент РФ №2042925), содержащее корпус, струевыпрямитель, турбинку, ферритовый стержень, запрессованный в ступицу турбинки, катушку самоиндукции, узел съема сигнала, микромощный генератор тока, аккумулятор, электронный блок, соединенный с цифровым табло. При вращении турбинки движущимся потоком материала ферритовый стержень, перемещаясь относительно витков катушки самоиндукции, генерирует в них электрический ток, импульсы которого, преобразуемые в электронном блоке в виде цифровых показателей расхода материала, выводятся на табло.

Способ, осуществляемый данным устройством, не может обеспечить необходимую точность контроля вследствие значительной инерционности механических перемещений датчика (ферритового стержня) и многочисленных преобразований полезного сигнала.

Известен способ реализации Кориолисового расходомера (патент РФ №2182695, пп.14-17), по которому пропускают материал сквозь каналы от входа к выходу расходомера, осуществляют вращение узла ротора вокруг центральной оси в ответ на энергию, полученную от прохождения материала сквозь каналы, содержащие гибкие элементы с магнитами, которые изгибаются в ответ на силы Кориолиса, формируемые в материале при прохождении его сквозь каналы, при вращении узла ротора вокруг центральной оси, генерируют сигналы, характеризующие величину указанного изгиба, осуществляют функционирование двигателя, соединенного с узлом ротора для вращения узла ротора вокруг оси вращения для увеличения тангенциальной скорости указанного материала, при этом узел ротора реагирует на вращение и увеличение тангенциальной скорости материала для осуществления закачивания материала в каналы и, в свою очередь, для увеличения потока материала в каналах и повышения производительности Кориолисового расходомера, обрабатывают сигналы для расчета информации о потоке материала.

Устройства, реализующие указанный способ, конструктивно сложны, обладают низкой надежностью в условиях промышленного производства сыпучих материалов, при наличии высокой концентрации сора и пыли и, вследствие этого, имеют низкую точность контроля.

Наиболее близким к изобретению, по технической сущности, является способ непрерывного контроля расхода и дозирования сыпучих материалов, заложенный в патенте РФ №2251666. Способ включает подачу материала на лопасти турбинки, закрепленной на роторе электродвигателя, статор которого питается от регулируемого источника питания через коммутатор статорных обмоток, преобразование и отображение величины тока статора на индикаторе.

Способ, осуществляемый данным устройством, не может обеспечить необходимую точность контроля вследствие определенной сложности конструктивного исполнения и размещения датчиков в активной зоне двигателя, инерционности и множественности коммутационных процессов.

Технической сущностью предлагаемого способа является устранение всех видов датчиков из активной зоны технологического потока, снижение количества коммутационных процессов и, на этой основе, повышение точности дозирования и контроля расхода сыпучих материалов.

Настоящая техническая сущность достигается тем, что в способе непрерывного контроля расхода и дозирования сыпучих материалов, включающем подачу материала на лопасти турбинки, закрепленной на роторе электродвигателя, статор которого питается от регулируемого источника питания через коммутатор статорных обмоток, преобразование и отображение величины тока статора на индикаторе, массу подаваемого материала наращивают порционно и при этом фиксируют величину тока в цепи статора, строят функциональную зависимость «разность рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», фиксируя при этом время нахождения каждого массообъема на лопатках турбинки, после чего запускают непрерывную подачу материала, а необходимую дозу определяют как произведение мгновенной массы материала, установленной из полученной зависимости «разности рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», на время действия разности рабочего тока и тока холостого хода статора.

На фиг.1 дано условное изображение конструкции устройства дозатора.

На фиг.2 приведена функциональная зависимость разности рабочего тока и тока холостого хода статора от массы материала в секунду.

Дозатор состоит из кронштейна 1, размещенного в опорах 2, патрубка 3, турбинки 4, приводимой от электродвигателя 5, уравновешивающего груза 6.

Способ реализуется следующим образом. Материал из транспортера через входной патрубок 3 подается на потокочувствительную турбинку 4, типа лопастного метателя с горизонтальной осью вращения, приводимую в движение электродвигателем 5 (фиг.1). После соприкосновения с лопастями турбинки 4 частицы сыпучего продукта получают дополнительное количество движения и, отразившись от стенки кожуха, падают вниз на выводное устройство (на чертежах не показано). Общий крутящий момента на валу турбинки равен ударному взаимодействию потока вещества с лопастью (косой удар) и ускорению Кориолиса при последующем скольжении частиц по лопастям из внутренней области турбинки наружу, пропорциональных массовому расходу материала. Возрастание нагрузки на лопастях вызывает возрастание тока статора двигателя, что фиксируется измерителем подводимого тока. Порционно наращивая массу подаваемого материала и фиксируя величину тока в цепи статора, строят функциональную зависимость «разность рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», фиксируя, при этом, время нахождения каждого массообъема на лопатках турбинки. После чего запускают непрерывную подачу материала, а необходимую дозу определяют как произведение мгновенной массы материала, установленной из полученной зависимости «разности рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала» на время действия рабочего тока, пропорционально заштрихованной области (фиг.2).

Пример. Электродвигатель дозатора с током статора на холостом ходу 3А, после подачи на ротор турбинки в течение 60 минут дозируемого продукта массой 6000 кг, повышает потребляемый ток статора до 5 А. Произведение разности рабочего тока и тока холостого хода статора 2 А на время нагружения 3600 с приводится в соответствие с массой дозируемого продукта 6000 кг. В результате получаем среднюю производительность дозатора (0,833 кг вещества на значение тока статора на заданное время дозирования в А/с). Учитывая прямопропорциональную зависимость статорного тока двигателя, в рабочем диапазоне от нагрузки, определяют массообъем дозированного продукта за установленный отрезок времени.

Способ непрерывного контроля расхода и дозирования сыпучих материалов, включающий подачу материала на лопасти турбинки, закрепленной на роторе электродвигателя, статор которого питается от регулируемого источника питания через коммутатор статорных обмоток, преобразование и отображение величины тока статора на индикаторе, отличающийся тем, что массу подаваемого материала наращивают порционно и при этом фиксируют величину тока в цепи статора, строят функциональную зависимость «разность рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», фиксируя при этом время нахождения каждого массообъема на лопатках турбинки, после чего запускают непрерывную подачу материала, а необходимую дозу определяют как произведение мгновенной массы материала, установленной из полученной зависимости «разности рабочего тока и тока холостого хода статора - масса материала в секунду», на время действия разности рабочего тока и тока холостого хода статора.
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДА И ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДА И ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-27 из 27.
27.10.2015
№216.013.87c5

Солнечный водонагреватель

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к конструкциям устройств, использующих для нагрева воды солнечную энергию. Солнечный водонагреватель содержит корпус бака аккумулятора с вводным и выводным патрубками, выполненный из термоаккумулирующего материала, светопроводящее покрытие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566360
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.11.2015
№216.013.956d

Способ упрочнения поверхности стальной детали, содержащей глухие полости

Изобретение относится к машиностроению. Способ включает нанесение на поверхности детали наплавочной шихты и нагрев ее токами высокой частоты. Перед нанесением наплавочной шихты глухие отверстия заполняют шихтой, содержащей 25-35% карбида бора, 20-15% флюса и 50-60% высоколегированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569872
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.04.2016
№216.015.2c68

Способ изготовления термоиндикатора

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для определения температуры нагрева чугунных и среднелегированных хромистых сталей или других металлов и сплавов. Способ включает размещение в инертной оболочке вещества, сигнализирующего наступление заданного интервала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579834
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2fb5

Бункер-дозатор сыпучих кормов

Изобретение относится к сельскохозяйственным машинам для приготовления кормов и предназначено для дозирования сыпучих кормов. Бункер-дозатор сыпучих кормов содержит емкость с размещенным в ней спиральным валом цилиндрической формы, гребенку и решетку. Спиральный вал установлен по вертикальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580148
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.38bb

Термоиндикаторный пиросостав

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для определения температуры поверхности детали, выполненной из меди или ее сплавов, в интервале 250…300°С с погрешностью н.б. ±2,5°С. Пиросостав содержит компоненты-окислители, компоненты-восстановители, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582493
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b7d

Способ изготовления дисперсных магнитопроводов

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу изготовления дисперсных магнитопроводов, которые могут быть использованы в условиях отрицательных температур. Способ включает формирование тела магнитопровода из порошка электротехнической стали с величиной частиц 0,001-0,35...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583454
Дата охранного документа: 10.05.2016
26.08.2017
№217.015.e435

Способ установки светильников для равномерного освещения участка поверхности

Изобретение относится к области светотехники и может найти применение в системе освещения и облучения, в том числе, растений в теплицах. Техническим результатом является снижение неравномерности облучения. Способ заключается в том, что на плане участка геометрически размещают светильники с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626379
Дата охранного документа: 26.07.2017
Показаны записи 21-30 из 30.
27.10.2015
№216.013.87c5

Солнечный водонагреватель

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к конструкциям устройств, использующих для нагрева воды солнечную энергию. Солнечный водонагреватель содержит корпус бака аккумулятора с вводным и выводным патрубками, выполненный из термоаккумулирующего материала, светопроводящее покрытие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566360
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.11.2015
№216.013.956d

Способ упрочнения поверхности стальной детали, содержащей глухие полости

Изобретение относится к машиностроению. Способ включает нанесение на поверхности детали наплавочной шихты и нагрев ее токами высокой частоты. Перед нанесением наплавочной шихты глухие отверстия заполняют шихтой, содержащей 25-35% карбида бора, 20-15% флюса и 50-60% высоколегированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569872
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.04.2016
№216.015.2c68

Способ изготовления термоиндикатора

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для определения температуры нагрева чугунных и среднелегированных хромистых сталей или других металлов и сплавов. Способ включает размещение в инертной оболочке вещества, сигнализирующего наступление заданного интервала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579834
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2fb5

Бункер-дозатор сыпучих кормов

Изобретение относится к сельскохозяйственным машинам для приготовления кормов и предназначено для дозирования сыпучих кормов. Бункер-дозатор сыпучих кормов содержит емкость с размещенным в ней спиральным валом цилиндрической формы, гребенку и решетку. Спиральный вал установлен по вертикальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580148
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.38bb

Термоиндикаторный пиросостав

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для определения температуры поверхности детали, выполненной из меди или ее сплавов, в интервале 250…300°С с погрешностью н.б. ±2,5°С. Пиросостав содержит компоненты-окислители, компоненты-восстановители, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582493
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b7d

Способ изготовления дисперсных магнитопроводов

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу изготовления дисперсных магнитопроводов, которые могут быть использованы в условиях отрицательных температур. Способ включает формирование тела магнитопровода из порошка электротехнической стали с величиной частиц 0,001-0,35...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583454
Дата охранного документа: 10.05.2016
26.08.2017
№217.015.e435

Способ установки светильников для равномерного освещения участка поверхности

Изобретение относится к области светотехники и может найти применение в системе освещения и облучения, в том числе, растений в теплицах. Техническим результатом является снижение неравномерности облучения. Способ заключается в том, что на плане участка геометрически размещают светильники с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626379
Дата охранного документа: 26.07.2017
29.04.2019
№219.017.468d

Способ определения тонины волокон

Использование: для определения тонины волокон. Сущность: заключается в том, что подвергают образец из волокон сжимающей нагрузке, прозвучивают его, измеряют амплитуду прошедших акустических колебаний и учитывают ее при расчете тонины волокон, при этом сжимающей нагрузке образец подвергают перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465582
Дата охранного документа: 27.10.2012
23.05.2023
№223.018.6d12

Проточный индукционный нагреватель жидкости

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано в устройствах электрического нагрева жидкости для животноводческих помещений, производственных мастерских, предприятий по переработке жидких пищевых продуктов, в сфере обслуживания, быту. Проточный индукционный нагреватель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772376
Дата охранного документа: 20.05.2022
23.05.2023
№223.018.6d20

Проточный индукционный нагреватель текучих сред

Изобретение относится к области электротехники, а именно, к проточному индукционному нагревателю текучих сред и может быть использовано в устройствах электрического нагрева жидкости в различных отраслях промышленности. Улучшение теплообменных характеристик нагревателя, а также повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773671
Дата охранного документа: 07.06.2022
+ добавить свой РИД