×
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

Показаны записи 21-30 из 153.
20.02.2019
№219.016.c08d

Способ ликвидации заряда крупногабаритного ракетного двигателя на твердом топливе без соплового блока методом сжигания

Изобретение относится к способам ликвидации зарядов крупногабаритных ракетных двигателей без сопловых блоков на открытых и закрытых стендах с системами газоочистки. В способе предлагается введение в центральный канал заряда топлива секционированной сопловой насадки, секции которой двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301959
Дата охранного документа: 27.06.2007
20.02.2019
№219.016.c0d6

Установка производства порошкообразного состава на основе минеральных солей для различных классов пожаров

Изобретение относится к области огнетушащих средств, используемых для тушения пожаров различных горючих материалов, и предназначено для получения порошкообразных составов. Установка для приготовления порошкообразных смесей на основе минеральных солей содержит бункер для приема исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366479
Дата охранного документа: 10.09.2009
20.02.2019
№219.016.c4d3

Заряд твердого ракетного топлива

Заряд твердого ракетного топлива, прочно скрепленного с корпусом ракетного двигателя, имеет центральный цилиндрический канал, переходящий в щелевой участок с равномерно увеличивающимися по высоте щелями. Профиль щели в поперечном сечении на расстоянии не менее 1/3 ее высоты от поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196916
Дата охранного документа: 20.01.2003
23.02.2019
№219.016.c66f

Способ модификации поверхности октогена полиакриламидом

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу получения компонентов смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ) и баллиститного топлива, а также к промышленным взрывчатым веществам. Способ высаживания частиц полиакриламида на октоген заключается в том, что готовят раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458895
Дата охранного документа: 20.08.2012
23.02.2019
№219.016.c78d

Твердотопливный газогенератор для катапультного поршневого устройства ракеты

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении газогенераторов твердого топлива к катапультным устройствам ракет и другим динамично работающим устройствам с использованием твердотопливных зарядов. Твердотопливный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372511
Дата охранного документа: 10.11.2009
01.03.2019
№219.016.c900

Способ смешения компонентов взрывчатого состава

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов, содержащих полидисперсный порошкообразный окислитель и жидковязкие компоненты в смесителе непрерывного действия. Способ включает запыление линии пневмотранспорта перед первым транспортированием порошкообразного окислителя на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263094
Дата охранного документа: 27.10.2005
01.03.2019
№219.016.c950

Заряд твердого ракетного топлива для разгонно-маршевого ракетного двигателя управляемой ракеты

Заряд твердого ракетного топлива для разгонно-маршевого ракетного двигателя управляемой ракеты включает топливную шашку, бронированную по заднему торцу и боковой поверхности ацетилцеллюлозным бронесоставом. Поверх бронесостава нанесен экранирующий поверхностный пленочный слой на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282741
Дата охранного документа: 27.08.2006
01.03.2019
№219.016.c954

Способ смешения компонентов взрывчатых составов

Изобретение относится к способам смешения компонентов взрывчатых составов с применением смесителя непрерывного действия. Предложен способ смешения компонентов взрывчатого состава, который включает приготовление порошкообразного окислителя в смесителе периодического действия, выгрузку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280630
Дата охранного документа: 27.07.2006
01.03.2019
№219.016.ca0d

Способ бронирования твердотопливных зарядов

Изобретение относится к изготовлению вкладных бронированных твердотопливных зарядов, преимущественно используемых в ракетных системах различного назначения. Способ включает нанесение адгезионного подслоя на топливную шашку, сушку подслоя, установку и центрирование ее в пресс-форме, разогрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209135
Дата охранного документа: 27.07.2003
01.03.2019
№219.016.ca37

Способ бронирования заряда твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области изготовления вкладных зарядов твердого топлива. Предложенный способ бронирования заряда твердого ракетного топлива включает нанесение адгезионного миграционностойкого подслоя на шашку-заготовку и бронирование ее с помощью шнек-пресса экструзионным методом. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259919
Дата охранного документа: 10.09.2005
Показаны записи 11-18 из 18.
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