EP1479910B1 - Sensormembran - Google Patents

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Publication number
EP1479910B1
EP1479910B1 EP04101686A EP04101686A EP1479910B1 EP 1479910 B1 EP1479910 B1 EP 1479910B1 EP 04101686 A EP04101686 A EP 04101686A EP 04101686 A EP04101686 A EP 04101686A EP 1479910 B1 EP1479910 B1 EP 1479910B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
diaphragm
membrane
layer
sensor
conductive
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP04101686A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1479910A2 (de
EP1479910A3 (de
Inventor
Rainer Weisbrodt
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Prominent Dosiertechnik GmbH
Original Assignee
Prominent Dosiertechnik GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Prominent Dosiertechnik GmbH filed Critical Prominent Dosiertechnik GmbH
Priority to SI200430443T priority Critical patent/SI1479910T1/sl
Priority to PL04101686T priority patent/PL1479910T3/pl
Publication of EP1479910A2 publication Critical patent/EP1479910A2/de
Publication of EP1479910A3 publication Critical patent/EP1479910A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1479910B1 publication Critical patent/EP1479910B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B43/00Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
    • F04B43/0009Special features
    • F04B43/0054Special features particularities of the flexible members
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B43/00Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
    • F04B43/0009Special features
    • F04B43/0081Special features systems, control, safety measures
    • F04B43/009Special features systems, control, safety measures leakage control; pump systems with two flexible members; between the actuating element and the pumped fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05CINDEXING SCHEME RELATING TO MATERIALS, MATERIAL PROPERTIES OR MATERIAL CHARACTERISTICS FOR MACHINES, ENGINES OR PUMPS OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES
    • F05C2225/00Synthetic polymers, e.g. plastics; Rubber
    • F05C2225/04PTFE [PolyTetraFluorEthylene]

Definitions

  • the present invention relates to a sensor membrane with a plurality of sandwiched membrane layers arranged, which makes it possible to determine a rupture of the delivery membrane during operation or at a standstill.
  • Diaphragm pumps have been known in the prior art in which a flexible diaphragm which seals a pump volume is rapidly reciprocated to produce a fluid, i. a liquid or gas to be sucked through an intake valve and exhausted in the next cycle through an exhaust valve.
  • a fluid i. a liquid or gas to be sucked through an intake valve and exhausted in the next cycle through an exhaust valve.
  • Such diaphragm pumps are often used for dosing chemicals in process engineering processes.
  • the membranes must be inert to harsh chemicals, e.g. Acids, be. Therefore, the delivery membrane is usually made of the PTFE available under the brand Teflon (polytetrafluoroethylene).
  • Teflon polytetrafluoroethylene
  • sensor membranes which generate an electrical warning signal when tearing the delivery membrane.
  • the publication EP 0 715 690 B1 shows a conveyor membrane, in which in the PTFE layer, a wire loop is poured, which covers the largest possible area of the membrane. If the membrane tears or breaks, the wire of the loop also breaks and the electrical contact is interrupted. The interruption of the contact is detected by a corresponding evaluation and triggered an alarm signal.
  • a disadvantage here proves that the wires due to which, that they must be designed very thin, can already tear off by the mechanical stress during walking of the membrane, although no cracks have occurred in the PTFE material of the delivery membrane.
  • the pamphlets US 4,569,634 and WO 95/27194 show conveyor membranes, in which the membrane has a conductive membrane layer below the actual conveyor membrane, or the delivery membrane is traversed by a conductive membrane layer.
  • the conductive membrane layer is connected to the one terminal of a resistance measuring device.
  • the second terminal of the resistance measuring device is connected to the body of the pump volume or with an electrode mounted therein. If cracks or breaks now occur in the delivery membrane, the liquid closes the contact between the body and the conductive membrane layer in the membrane, and a warning signal is issued.
  • a disadvantage of these sensor membranes proves that the body of the pumping volume must consist of a conductive material, or a conductive electrode must be mounted in the pump volume. This limits the scope of a pump with such a membrane to liquids that do not attack the metals, since the pumping volume can not be fully occupied with a chemically inert plastic.
  • a sensor membrane which has two conductive layers within the membrane, which are isolated by a further non-conductive layer against each other. There are all three layers of rubber, which is mixed for the conductive layers with carbon. If the delivery membrane arranged above the rubber layers now breaks, the liquid or gas to be pumped comes into contact with the first conductive layer. If this first conductive layer and also the underlying insulating rubber layer breaks, then the liquid shorts the two conductive layers and a warning signal is output.
  • a major disadvantage of this embodiment of a sensor membrane is that fractures in the delivery membrane are detected only when the lying below the conveyor membrane conductive and insulating membrane layers are broken out of rubber. A membrane rupture is therefore only displayed at a very advanced time of damage. Especially in the case of very aggressive liquids, liquid may have already entered the drive unit of the pump at this time.
  • the present invention has the object to provide a sensor membrane available that solves the aforementioned problems.
  • the sensor membrane according to the invention comprises a plurality of sandwiched membrane layers comprising a conveyor membrane, arranged underneath a first electrically conductive membrane layer, an underlying disposed electrically insulating membrane layer and a second disposed underneath electrically conductive membrane layer, wherein the first and second conductive membrane layers through the electrical insulating membrane layer are separated from each other and electrically insulated and the second electrically conductive membrane layer has portions which pass through openings in the electrically insulating membrane layer and through openings in the first electrically conductive membrane layer and the electrically insulating membrane layer has portions passing through openings in the first conductive Pass through membrane layer.
  • the inventive solution of the task is particularly advantageous because a break in the delivery membrane is detected as soon as liquid has passed through the delivery membrane and has penetrated to the level of the first conductive membrane layer. Up to this level, i. above the first conductive membrane layer, the material of the second membrane layer extending through the openings also extends. In the normal state, i. intact condition, however, the materials of the first and second conductive membrane layers are electrically isolated from each other by the material of the insulating membrane layer which also passes through the openings in the first conductive membrane layer. Only when the liquid penetrates and wetting takes place in the region of the passage openings with liquid, there is the formation of a measurable electrically conductive connection between the first conductive membrane layer and the second conductive membrane layer on the liquid. On the other hand, it is not necessary to break up the membrane layers lying below the delivery membrane in order to trigger the signal.
  • the delivery membrane is made of a flexible chemically inert plastic, preferably polytetrafluoroethylene (PTFE).
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • the electrically conductive and electrically insulating diaphragm layers are made of rubber, preferably a plastic-fiber-reinforced EPDM (ethylene-propylene terpolymer).
  • a plastic-fiber-reinforced EPDM ethylene-propylene terpolymer
  • Such a rubber has the advantage that it is highly flexible, pressure resistant and very durable. This applies precisely to the flexing movements occurring in the membranes in membrane pumps. When the rubber is mixed with an appropriate amount of carbon particles, it becomes conductive, with the positive properties of the rubber being fully or at least sufficiently preserved.
  • the passages of the second electrically conductive layer through the first electrically conductive membrane layer and the insulating membrane layer are arranged in the vicinity of the diaphragm regions in the gewalkten membrane regions. These are mainly in the area around the clamping area of the membrane and in the areas surrounding the membrane core. These are particularly stressed during the lifting movements of the membrane. Therefore, cracks and cracks in the delivery membrane first occur at these points, so that it is expected that this Make first liquid on the lying under the conveyor diaphragm membrane layers. If the passages are arranged in this area, an alarm signal is triggered immediately when the liquid passes through.
  • the membrane is substantially circular disk-shaped. Due to the symmetry then the loads occur through the walking movements evenly distributed over the circumference of the membrane. It is advantageous if the membrane layers have substantially the same diameter. This prevents, for example, liquid from passing into the region of the pump drive when tearing of the delivery membrane to the underlying membrane layers.
  • An embodiment of the invention is particularly preferred in which the passages through the first electrically conductive membrane layer have a circular, oval or square shape, with circular penetrations being particularly preferred for stability reasons.
  • at least some of the passages are kidney-shaped openings arranged around the center of the membrane.
  • many possible contact bridges which can detect a rupture of the delivery membrane can be arranged on the circumference of the membrane. Due to the circular disk shape of the membrane, it is advantageous if the passages are arranged symmetrically around the center of the membrane. In addition, it may be advantageous if a penetration in the center of the membrane is arranged. In this way, all areas of the delivery membrane that are particularly stressed by walking can be monitored for cracks and breaks.
  • the passages may be in the form of concentric circles around the center of the membrane. This makes it possible to monitor the tightness of the delivery membrane over the entire circumference in the region of maximum stress.
  • the delivery membrane has one or more sealing beads arranged concentrically around the center of the membrane. These are arranged in the region of the clamping region of the membrane, so that they form an effective seal between the delivery membrane and the pump volume limiting housing here. Since the delivery membrane does not need to be further sealed, it can be easily replaced without the need for additional sealant.
  • the membrane has a membrane core made of plastic or metal or combinations thereof, which is arranged below the second conductive membrane layer symmetrically to the center of the membrane. This forms the mechanical connection between the individual membrane layers and the mechanism driving the membrane.
  • a further insulating membrane layer is arranged below the second conductive membrane layer, i. between this and the membrane core. This establishes electrical insulation between the second conductive membrane layer and the membrane core. It can also be positively connected to the membrane core, so that it transmits the movement of the core directly to the membrane.
  • the individual layers of the membrane are inseparably connected to each other, for example by vulcanization or gluing.
  • the lifting movement is optimally transferred to all layers and especially to the delivery membrane.
  • an embodiment of the invention in which the two electrically conductive diaphragm layers are connected to the two terminals of a resistance, current or voltage measuring device.
  • a bridging of the insulation between the two electrically conductive membrane layers by the liquid to be pumped can be easily detected by means of a change in the resistance and possibly output an alarm signal.
  • the conductive membrane layers are preferably, as stated above, made of rubber, which are admixed with carbon particles for the conductivity.
  • the conductivity of these mixtures is not comparable to that of metallic conductors, but a few orders of magnitude lower.
  • the resistors to be measured at contact closure between the first and second conductive membrane layer are therefore usually in the megaohm range. It is expedient if the conductive membrane layers are contacted by means of metallic contact pins from the opposite side of the liquid to be pumped from.
  • the first conductive membrane layer contacting pin passes through the second electrically conductive membrane layer and the electrically insulating membrane layer, wherein it is in the region of the second electrically conductive membrane layer by material of the insulating membrane layer opposite the second electrically conductive membrane layer or another insulating material is isolated.
  • Such a design makes it possible to easily replace the membrane, since can apply a simple plug-in connection on the contact pins, which connects the membrane with the corresponding measuring electronics.
  • FIG. 1 clearly shows the schematic structure of a preferred embodiment of the sensor membrane according to the invention.
  • the delivery membrane 1 forms the uppermost layer of the sensor membrane. It consists in the embodiment shown of PTFE.
  • two sealing beads 8 can be seen, which protrude from the conveying membrane 1.
  • the two sealing beads 8 are located in the so-called clamping region 9 of the membrane. This area is clamped under pressure in the clamping bracket of the diaphragm pump provided for this purpose.
  • the sealing beads 8 seal the membrane against its holder, so that no liquid can escape from the working space.
  • Below the conveying membrane 1, the first conductive membrane layer 2 is arranged below the conveying membrane 1.
  • the first conductive membrane layer 2 forms a continuous body, which is manufactured as a part. This can be seen particularly clearly in the exploded view in FIG. Herein, the individual layers of the sensor membrane according to the invention are shown prior to assembly.
  • the first conductive membrane layer 2 has openings 6. Below the first conductive membrane layer 2, the insulating membrane layer 3, also made of rubber with plastic fibers, arranged. This has areas 12 which extend beyond the plane formed by the membrane layer 3 upwards and reach through the openings 6 of the first conductive membrane layer 2.
  • the second electrically conductive membrane layer 4 is arranged below the insulating membrane layer 3. This has areas 7, which protrude from the plane formed by the membrane layer 4 and through the openings 5 in the insulating membrane layer 3 in the openings 6 of the first conductive Engage membrane layer 2. They are surrounded by the likewise engaging in the openings 6 of the first conductive membrane layer 2 areas 12 of the insulating membrane layer 3 and thus electrically isolated from the first conductive membrane layer 2.
  • Figure 3 shows an alternative embodiment to the membrane of Figures 1 and 2 with a slightly different number and arrangement of the through openings. Otherwise, the structure is the same, which is why the same parts are designated by the same reference numerals.
  • the individual layers of the membrane are joined together by vulcanization or gluing, so that they form a unit mechanically.
  • a membrane core 10 is arranged made of metal or plastic. This consists essentially of a cylindrical rod having a receptacle 15 at the lower end, in which engages the connecting rod of the drive unit.
  • the membrane core 10 transmits the translational movement of the drive unit to the layers of the sensor membrane located above the membrane core 10.
  • the lowermost insulating membrane layer 11 is designed so that it engages positively in the head 16 of the membrane core 10.
  • the translational movement of the membrane core 10 in both the lifting and in the suction direction is transferred to the membrane layers (1, 2, 3, 4, 11) arranged above the core 10. This can also be seen particularly clearly in FIG.
  • the electrical contacting of the electrically conductive membrane layers 2, 4 takes place with the aid of metal pins 13 and 14, which pass through the lowermost insulating membrane layer 11 into the corresponding electrically conductive membrane layers. It is important to ensure that the pin 13, which contacts the first electrically conductive membrane layer 2 by means of the material of the insulating membrane layer 3 or with another material with respect to the second electrically conductive membrane layer 4 is isolated.
  • the pins 13 and 14 are connected to the two terminals of a resistance measuring device.
  • the electrical resistance between the two electrically conductive membranes 2, 4 is measured. If the delivery membrane 1 is intact, i. if it has no continuous cracks or breaks, the surface of the membrane layers located below the delivery membrane 1 will not be wetted by the liquid and the resistance between the first and second electrically conductive layers (2, 4) is extremely large. In case of damage, i.
  • the liquid to be conveyed passes through the conveying membrane 1 and wets the surface of the membrane layers underlying the conveying membrane 1, so that the electrical resistance between the first 2 and second 2 electrically conductive membrane layer becomes smaller , eg in the range of 50 M ⁇ and less.
  • Such a decrease in the electrical resistance can be detected by the resistance measuring device and triggers when falling below a previously set threshold, an alarm.
  • the sensor membrane can be replaced immediately after the occurrence of the leak alarm or after a predetermined time interval.
  • the replacement of the membrane is due to the design of their mechanical and electrical connections conceivable simple and executable semi-skilled workers.
  • the edge regions of the membrane are clamped in a holder provided for this purpose and are automatically sealed due to the provided sealing beads 8 after clamping.
  • the electrical connection to the pins 13 and 14 by means of a standardized connector element.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sensormembran mit mehreren sandwichartig übereinander angeordneten Membranlagen, die es erlaubt, einen Bruch der Fördermembran während des Betriebes oder im Stillstand festzustellen.
  • Aus dem Stand der Technik sind Membranpumpen bekannt, bei denen eine flexible Membran, die ein Pumpenvolumen abschließt, schnell hin und her bewegt wird, um ein Fluid, d.h. eine Flüssigkeit oder ein Gas, durch ein Einlaßventil anzusaugen und im nächsten Arbeitszyklus durch ein Auslaßventil auszustoßen. Solche Membranpumpen werden häufig zum Dosieren von Chemikalien in verfahrenstechnischen Prozessen verwendet. Die Membranen müssen inert gegenüber aggressiven Chemikalien, z.B. Säuren, sein. Daher wird die Fördermembran zumeist aus dem unter der Marke Teflon erhältlichen Kunststoff PTFE (Polytetrafluorethylen) hergestellt. PTFE hat die Eigenschaft, daß es in hohem Maße flexibel ist, vor allem wenn es in dünnen Membranlagen verarbeitet wird. Jedoch brechen solche Kunststoffmembranen mit der Zeit an besonders beanspruchten Stellen. Diese liegen im Fall von Membranen, die als Fördermembranen in Pumpen verwendet werden, vor allem in den zu den Einspannbereichen der Membran benachbarten Bereichen der Fördermembran, die während des Betriebes besonders gewalkt werden. Kommt es zum Bruch der Fördermembran, so strömt das zu fördernde Fluid in den Bereich der Antriebsmechanik für die Membran, wo es zum Beispiel aufgrund seiner ätzenden oder korrosiven Wirkung zu dauerhaften Schädigungen der Pumpenmechanik führen kann.
  • Daher ist es wünschenswert, Brüche und Risse in der Fördermembran möglichst frühzeitig zu erkennen, so daß die Membran ausgetauscht werden kann bevor sie vollends durchbricht.
  • Zum frühzeitigen Erkennen von Brüchen in der Fördermembran sind sogenannte Sensormembranen bekannt, die beim Einreißen der Fördermembran ein elektrisches Warnsignal erzeugen.
  • Die Druckschrift EP 0 715 690 B1 zeigt eine Fördermembran, bei der in die PTFE-Lage eine Drahtschleife eingegossen ist, die eine möglichst große Fläche der Membran bedeckt. Reißt oder bricht die Membran, so reißt der Draht der Schleife ebenfalls und der elektrische Kontakt wird unterbrochen. Die Unterbrechung des Kontaktes wird durch eine entsprechende Auswertelektronik erfaßt und ein Alarmsignal ausgelöst. Als nachteilig erweist sich hierbei, daß die Drähte aufgrund dessen, daß sie sehr dünn ausgelegt werden müssen, bereits durch die mechanische Beanspruchung beim Walken der Membran abreißen können, obwohl noch keine Risse im PTFE-Material der Fördermembran aufgetreten sind.
  • Die Druckschriften US 4,569,634 und WO 95/27194 zeigen Fördermembranen, bei denen die Membran eine leitfähige Membranlage unterhalb der eigentlichen Fördermembran aufweist, bzw. die Fördermembran von einer leitfähigen Membranlage durchzogen ist. Die leitfähige Membranlage ist mit dem einen Anschluß eines Widerstandsmeßgerätes verbunden. Der zweite Anschluß des Widerstandsmeßgerätes ist mit dem Korpus des Pumpenvolumens bzw. mit einer darin angebrachten Elektrode verbunden. Treten nun Risse oder Brüche in der Fördermembran auf, so schließt die Flüssigkeit den Kontakt zwischen dem Korpus und der leitfähigen Membranlage in der Membran, und es wird ein Warnsignal ausgegeben. Als nachteilig erweist sich bei diesen Sensormembranen, daß der Korpus des Pumpvolumens aus einem leitfähigen Material bestehen muß, bzw. eine leitfähige Elektrode in dem Pumpvolumen angebracht sein muß. Dies beschränkt den Anwendungsbereich einer Pumpe mit einer solchen Membran auf Flüssigkeiten, die die Metalle nicht angreifen, da sich das Pumpvolumen nicht vollständig mit einem chemisch inerten Kunststoff belegen läßt.
  • In der EP 0 732 501 B1 wird demgegenüber eine Sensormembran offenbart, die zwei leitfähige Lagen innerhalb der Membran aufweist, die durch eine weitere nicht leitende Lage gegeneinander isoliert sind. Dabei bestehen alle drei Lagen aus Gummi, das für die leitfähigen Lagen mit Kohlenstoff vermischt ist. Bricht nun die über den Gummilagen angeordnete Fördermembran, so kommt die zu pumpende Flüssigkeit oder das Gas mit der ersten leitfähigen Lage in Kontakt. Bricht nun auch diese erste leitfähige Lage und auch die darunter liegende isolierende Gummilage, so schließt die Flüssigkeit die beiden leitfähigen Lagen kurz und ein Warnsignal wird ausgegeben. Ein großer Nachteil bei dieser Ausgestaltung einer Sensormembran ist, daß Brüche in der Fördermembran erst erfaßt werden, wenn auch die unter der Fördermembran liegenden leitfähigen und isolierenden Membranlagen aus Gummi durchgebrochen sind. Ein Membranbruch wird somit erst zu einem sehr weit fortgeschrittenen Zeitpunkt der Beschädigung angezeigt. Gerade bei sehr aggressiven Flüssigkeiten kann zu diesem Zeitpunkt bereits Flüssigkeit in die Antriebseinheit der Pumpe gelangt sein.
  • Gegenüber diesem Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Sensormembran zur Verfügung zu stellen, die die zuvor genannten Probleme löst.
  • Diese Aufgabe wird von der erfindungsgemäßen Sensormembran dadurch gelöst, daß sie mehrere sandwichartig übereinander angeordnete Membranlagen aufweist, welche eine Fördermembran, eine darunter angeordnete erste elektrisch leitfähige Membranlage, eine darunter angeordnete elektrisch isolierende Membranlage und eine darunter angeordnete zweite elektrisch leitfähige Membranlage umfassen, wobei die ersten und zweiten leitfähigen Membranlagen durch die elektrisch isolierende Membranlage voneinander getrennt und elektrisch isoliert sind und die zweite elektrisch leitfähige Membranlage Abschnitte aufweist, die durch Öffnungen in der elektrisch isolierenden Membranlage und durch Öffnungen in der ersten elektrisch leitfähigen Membranlage hindurchgreifen und die elektrisch isolierende Membranlage Abschnitte aufweist, die durch Öffnungen in der ersten leitfähigen Membranlage hindurchgreifen.
  • Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabenstellung ist besonders vorteilhaft, da ein Bruch in der Fördermembran erkannt wird, sobald Flüssigkeit die Fördermembran passiert hat und bis zur Ebene der ersten leitfähigen Membranlage vorgedrungen ist. Bis zu dieser Ebene, d.h. oberhalb der ersten leitfähigen Membranlage, reicht auch das durch die Öffnungen hindurchgreifende Material der zweiten Membranlage. Im Normalzustand, d.h. intakten Zustand, sind die Materialien der ersten und zweiten leitfähigen Membranlagen jedoch durch das Material der isolierenden Membranlage, das ebenfalls durch die Öffnungen in der ersten leitfähigen Membranlage hindurchgreift, elektrisch voneinander isoliert. Erst wenn die Flüssigkeit eindringt und im Bereich der Durchtrittsöffnungen eine Benetzung mit Flüssigkeit stattfindet, kommt es zur Ausbildung einer meßbaren elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen erster leitfähiger Membranlage und zweiter leitfähiger Membranlage über die Flüssigkeit. Ein Aufbrechen der unter der Fördermembran liegenden Membranlagen ist zur Auslösung des Signals hingegen nicht notwendig.
  • Bevorzugt wird eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die Fördermembran aus einem flexiblen chemisch inerten Kunststoff, vorzugsweise Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt ist. Eine solche Ausgestaltung hat den Vorteil, daß die Membran von den meisten zu fördernden Chemikalien nicht angegriffen wird.
  • Zweckmäßig ist es, wenn die elektrisch leitfähigen und elektrisch isolierenden Membranlagen aus Gummi, vorzugsweise einem mit Kunststoffasern verstärkten EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer) hergestellt sind. Ein solcher Gummi hat den Vorteil, daß er hoch flexibel, druckfest und sehr beanspruchbar ist. Dies gilt gerade für die bei den Membranen in Membranpumpen auftretenden Walkbewegungen. Wird der Gummi mit einer entsprechenden Menge von Kohlenstoffpartikeln vermischt, so wird er leitfähig, wobei die positiven Eigenschaften des Gummis voll oder zumindest in ausreichendem Maße erhalten bleiben.
  • Es erweist sich als vorteilhaft, wenn die Durchgriffe der zweiten elektrisch leitfähigen Lage durch die erste elektrisch leitfähige Membranlage und die isolierende Membranlage in der Nähe der beim Membranhub gewalkten Membranbereiche angeordnet sind. Diese liegen vor allem im Bereich um den Einspannbereich der Membran herum und in den den Membrankern umgebenden Bereichen. Diese werden bei den Hubbewegungen der Membran besonders beansprucht. Daher treten Brüche und Risse in der Fördermembran zuerst an diesen Stellen auf, so daß zu erwarten ist, daß an diesen Stellen zuerst Flüssigkeit auf die unter der Fördermembran liegenden Membranlagen trifft. Sind die Durchgriffe in diesem Bereich angeordnet, so wird ein Alarmsignal unmittelbar beim Durchtreten der Flüssigkeit ausgelöst.
  • Bevorzugt wird eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die Membran im wesentlichen kreisscheibenförmig ist. Aufgrund der Symmetrie treten dann die Belastungen durch die walkenden Bewegungen gleichmäßig verteilt über den Umfang der Membran auf. Vorteilhaft ist es, wenn die Membranlagen im wesentlichen den gleichen Durchmesser aufweisen. So wird verhindert, daß beispielsweise beim Einreißen der Fördermembran an den darunterliegenden Membranlagen Flüssigkeit vorbei in den Bereich des Pumpenantriebs gelangt.
  • Besonders bevorzugt wird eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die Durchgriffe durch die erste elektrisch leitfähige Membranlage eine kreisförmige, ovale oder quadratische Form aufweisen, wobei kreisförmige Durchgriffe aus Stabilitätsgründen besonders bevorzugt sind. Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind wenigsten einige der Durchgriffe nierenförmig um den Mittelpunkt der Membran angeordnete Öffnungen. Durch diese Ausgestaltung lassen sich auf dem Umfang der Membran viele mögliche Kontaktbrücken, die einen Bruch der Fördermembran erfassen können, anordnen. Aufgrund der Kreisscheibenform der Membran ist es vorteilhaft, wenn die Durchgriffe symmetrisch um den Mittelpunkt der Membran herum angeordnet sind. Zusätzlich kann es vorteilhaft sein, wenn ein Durchgriff im Mittelpunkt der Membran angeordnet ist. So lassen sich alle besonders durch Walken beanspruchten Bereiche der Fördermembran auf Risse und Brüche überwachen.
  • Zweckmäßig ist dabei eine Ausführungsform der Erfindung, bei der vorzugsweise zwischen 4 und 20 Durchgriffe symmetrisch in konzentrischen Kreisen um den Mittelpunkt der Membran angeordnet sind. Dies erlaubt für die typischen Durchmesser der Fördermembranen eine gute Flächenabdekkung durch die möglichen Kontaktbrücken zwischen der ersten und der zweiten leitfähigen Membranlage. So lassen sich die besonders stark gewalkten Bereiche der Membran nahe des Einspannbereiches besonders gut und auf der Länge des gesamten Umfanges überwachen.
  • Alternativ dazu können die Durchgriffe in Form von konzentrischen Kreisen um den Mittelpunkt der Membran herum angeordnet sein. Dies ermöglicht eine Überwachung der Dichtigkeit der Fördermembran auf der Länge des gesamten Umfangs im Bereich größter Beanspruchung.
  • Bevorzugt wird eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die Fördermembran einen oder mehrere konzentrisch um den Mittelpunkt der Membran angeordnete Dichtwülste aufweist. Dabei sind diese im Bereich des Einspannbereichs der Membran angeordnet, so daß sie hier eine effektive Abdichtung zwischen der Fördermembran und dem das Pumpvolumen begrenzenden Gehäuses bilden. Da die Fördermembran nicht weiter abgedichtet werden muß, kann sie leicht, ohne zusätzliche Dichtmittel zu verwenden, ausgetauscht werden.
  • Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die Membran einen Membrankern aus Kunststoff oder Metall oder Kombinationen davon aufweist, der unterhalb der zweiten leitfähigen Membranlage symmetrisch zum Mittelpunkt der Membran angeordnet ist. Dieser bildet die mechanische Verbindung zwischen den einzelnen Membranlagen und der die Membran antreibenden Mechanik.
  • Als zweckmäßig erweist es sich, wenn unterhalb der zweiten leitfähigen Membranlage, d.h. zwischen dieser und dem Membrankern, eine weitere isolierende Membranlage angeordnet ist. Diese stellt eine elektrische Isolierung zwischen der zweiten leitfähigen Membranlage und dem Membrankern her. Sie kann darüber hinaus formschlüssig mit dem Membrankern verbunden sein, so daß sie die Bewegung des Kerns direkt auf die Membran überträgt.
  • Als vorteilhaft erweist sich bei der vorliegenden Erfindung, wenn die einzelnen Lagen der Membran beispielsweise durch Vulkanisieren oder Kleben miteinander untrennbar verbunden sind. So wird die Hubbewegung optimal auf alle Lagen und vor allem auf die Fördermembran übertragen.
  • Besonders bevorzugt wird eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die beiden elektrisch leitfähigen Membranlagen mit den zwei Anschlüssen eines Widerstands-, Strom- oder Spannungsmeßgerätes verbunden sind. So läßt sich eine Überbrückung der Isolierung zwischen den beiden elektrisch leitenden Membranlagen durch die zu pumpende Flüssigkeit leicht anhand einer Änderung des Widerstandes erfassen und gegebenenfalls ein Alarmsignal ausgeben.
  • Die leitfähigen Membranlagen werden vorzugsweise, wie oben ausgeführt, aus Gummi hergestellt, dem für die Leitfähigkeit Kohlenstoffpartikel beigemischt sind. Die Leitfähigkeit dieser Mischungen ist jedoch nicht vergleichbar mit derjenigen von metallischen Leitern, sondern um einige Größenordnungen geringer. Die zu messenden Widerstände bei Kontaktschluß zwischen der ersten und zweiten leitfähigen Membranlage liegen daher üblicherweise im Megaohmbereich. Es ist zweckmäßig, wenn die leitfähigen Membranlagen mit Hilfe von metallischen Kontaktstiften von der der zu pumpenden Flüssigkeit gegenüberliegenden Seite aus kontaktiert werden. Dabei muß darauf geachtet werden, daß der die erste leitfähige Membranlage kontaktierende Stift durch die zweite elektrisch leitfähige Membranlage und die elektrisch isolierende Membranlage hindurchgreift, wobei er im Bereich der zweiten elektrisch leitfähigen Membranlage durch Material der isolierenden Membranlage gegenüber der zweiten elektrisch leitfähigen Membranlage oder einem anderen isolierenden Material isoliert ist. Eine solche Ausgestaltung ermöglicht es, die Membran leicht auszutauschen, da sich auf die Kontaktstifte eine einfache Steckverbindung aufbringen läßt, die die Membran mit der entsprechenden Meßelektronik verbindet.
  • Es ist vorteilhaft, wenn die zuvor beschriebene Sensormembran in einer Membranpumpe verwendet wird.
  • Weitere Merkmale, Vorteile und Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Figuren und der zugehörigen Beschreibung. Es zeigen:
  • Figur 1
    eine dreidimensionale aufgebrochene Ansicht der erfindungsgemäßen Sensormembran,
    Figur 2
    eine Explosionsdarstellung der erfindungsgemäßen Sensormembran,
    Figur 3
    einen seitlichen Schnitt durch eine alternative Ausführungsform der erfindungsgemäßen Sensormembran.
  • Figur 1 zeigt deutlich den schematischen Aufbau einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Sensormembran. Die Fördermembran 1 bildet die oberste Lage der Sensormembran. Sie besteht in der gezeigten Ausführungsform aus PTFE. In den Außenbereichen der Membran sind deutlich zwei Dichtwülste 8 zu erkennen, die aus der Fördermembran 1 herausragen. Die beiden Dichtwülste 8 liegen im sogenannten Einspannbereich 9 der Membran. Dieser Bereich wird in der dafür vorgesehenen Klemmhalterung der Membranpumpe unter Druck eingeklemmt. Dabei dichten die Dichtwülste 8 die Membran gegen ihre Halterung ab, so daß keine Flüssigkeit aus dem Arbeitsraum austreten kann. Unterhalb der Fördermembran 1 ist die erste leitfähige Membranlage 2 angeordnet. Diese besteht aus Gummi, das zur Erhöhung der Stabilität mit Kunststoffasern angereichert ist und zusätzlich Kohlenstoffpartikel in einer Menge enthält, so daß die Gummimembran leitfähig ist. Die erste leitfähige Membranlage 2 bildet einen zusammenhängenden Körper, der als ein Teil gefertigt wird. Dies ist besonders deutlich in der Explosionszeichnung in Figur 2 zu erkennen. Hierin sind die einzelnen Lagen der erfindungsgemäßen Sensormembran vor dem Zusammenfügen gezeigt.
  • Die erste leitfähige Membranlage 2 weist Öffnungen 6 auf. Unterhalb der ersten leitfähigen Membranlage 2 ist die isolierende Membranlage 3, ebenfalls aus Gummi mit Kunststoffasern hergestellt, angeordnet. Diese weist Bereiche 12 auf, die sich über die von der Membranlage 3 gebildete Ebene hinaus nach oben erstrecken und durch die Öffnungen 6 der ersten leitfähigen Membranlage 2 hindurchgreifen.
  • Unterhalb der isolierenden Membranlage 3 ist die zweite elektrisch leitfähige Membranlage 4 angeordnet. Diese weist Bereiche 7 auf, die aus der von der Membranlage 4 gebildeten Ebene herausragen und durch die Öffnungen 5 in der isolierenden Membranlage 3 in die Öffnungen 6 der erste leitfähigen Membranlage 2 eingreifen. Dabei werden sie von den ebenfalls in die Öffnungen 6 der ersten leitfähigen Membranlage 2 eingreifenden Bereichen 12 der isolierenden Membranlage 3 umgeben und so elektrisch von der ersten leitfähigen Membranlage 2 isoliert.
  • In Figur 2 ist zu sehen, daß in der beschriebenen Ausführungsform insgesamt 19 Durchgriffe der zweiten Leitfähigen Membran 4 in die erste leitfähige Membran vorgesehen sind. Diese sind wie folgt verteilt: in der Mitte der Membran findet sich ein zentraler Durchgriff, der von einem ersten konzentrischen Kreis von 6 Durchgriffen umgeben ist und von einem weiteren konzentrischen Kreis mit 12 Durchgriffen. Diese Anordnung ermöglicht eine optimale Abdeckung der Fläche der Membran mit möglichen Kontaktbrücken, vor allem in den am stärksten gewalkten Bereichen.
  • Figur 3 zeigt eine alternative Ausführungsform zu der Membran der Figuren 1 und 2 mit einer etwas anderen Anzahl und Anordnung der Durchgriffsöffnungen. Ansonsten ist der Aufbau gleich, weshalb gleiche Teile mit gleichen Bezugszahlen bezeichnet sind.
  • Wie in Figuren 2 und 3 besonders gut zu erkennen ist, ist unterhalb der zweiten elektrisch leitfähigen Membranlage 4 eine weitere isolierende Membranlage 11, die aus dem gleichen Gummimaterial wie die isolierende Membranlage 3 hergestellt ist, angeordnet.
  • Die einzelnen Lagen der Membran werden durch Vulkanisieren oder Kleben miteinander verbunden, so daß sie mechanisch eine Einheit bilden.
  • Unterhalb der Membranlage 11 ist ein Membrankern 10 aus Metall oder Kunststoff angeordnet. Dieser besteht im wesentlichen aus einer zylindrischen Stange, die am unteren Ende eine Aufnahme 15 aufweist, in welche die Pleuelstange der Antriebseinheit eingreift. Der Membrankern 10 überträgt die Translationsbewegung der Antriebseinheit auf die über dem Membrankern 10 befindlichen Lagen der Sensormembran. Für eine effektive Übertragung der Bewegung auf die Membranlagen ist die unterste isolierende Membranlage 11 so ausgeführt, daß sie formschlüssig in den Kopf 16 des Membrankerns 10 eingreift. Dadurch wird die Translationsbewegung des Membrankerns 10 sowohl in Hub- als auch in Saugrichtung auf die über dem Kern 10 angeordneten Membranlagen (1, 2, 3, 4, 11) übertragen. Dies ist auch besonders deutlich in Figur 3 zu sehen.
  • Die elektrische Kontaktierung der elektrisch leitfähigen Membranlagen 2, 4 erfolgt mit Hilfe von Metallstiften 13 und 14, die durch die unterste isolierende Membranlage 11 durchgreifen bis in die entsprechende elektrisch leitfähige Membranlagen hinein. Dabei ist darauf zu achten, daß der Stift 13, der die erste elektrisch leitfähige Membranlage 2 kontaktiert mit Hilfe des Materials aus der isolierenden Membranlage 3 oder mit einem anderen Material gegenüber der zweiten elektrisch leitfähigen Membranlage 4 isoliert ist.
  • In dieser Ausführungsform der Erfindung werden die Stifte 13 und 14 mit den beiden Anschlüssen eines Widerstandsmeßgerätes verbunden. Der elektrische Widerstand zwischen den beiden elektrisch leitfähigen Membranen 2, 4 wird gemessen. Ist die Fördermembran 1 intakt, d.h. weist sie keine durchgehenden Risse oder Brüche auf, so wird die Oberfläche der unter der Fördermembran 1 gelegenen Membranlagen nicht von der Flüssigkeit benetzt und der Widerstand zwischen der ersten und zweiten elektrisch leitfähigen Lage (2, 4) ist extrem groß. Im Schadensfall, d.h. wenn in der Fördermembran 1 durchgehende Risse oder Brüche auftreten, dringt die zu fördernde Flüssigkeit durch die Fördermembran 1 hindurch und benetzt die Oberfläche der unter der Fördermembran 1 liegenden Membranlagen, so daß der elektrische Widerstand zwischen der ersten 2 und zweiten 2 elektrisch leitfähigen Membranlage kleiner wird, z.B. in den Bereich von 50 MΩ und weniger gelangt. Ein solches Absinken des elektrischen Widerstandes kann von dem Widerstandsmeßgerät erfaßt werden und löst bei Unterschreiten eines zuvor gesetzten Schwellenwertes einen Alarm aus.
  • Die Sensormembran kann nach Auftreten des Undichtigkeitsalarms sofort oder nach einem vorbestimmten Zeitintervall ausgetauscht werden. Der Austausch der Membran ist aufgrund der Ausgestaltung ihrer mechanischen und elektrischen Anschlüsse denkbar einfach und auch von angelernten Hilfskräften ausführbar. Die Randbereiche der Membran werden in einer dafür vorgesehenen Halterung eingeklemmt und sind aufgrund der vorgesehenen Dichtwülste 8 nach dem Einklemmen automatisch gedichtet. Der Anschluß des Membrankerns 10 an die Kupplungsstange der Antriebseinheit, z. B. eines Motors mit Exzenterantrieb oder eines elektromechanischen Linearantriebs, erfolgt mit Hilfe des Anschlusses 15 im unteren Bereich des Kerns 10. Der elektrische Anschluß an die Stifte 13 und 14 erfolgt mit Hilfe eines standardisierten Steckerelements.

Claims (19)

  1. Sensormembran mit mehreren sandwichartig übereinander angeordneten Membranlagen, welche eine Förder- oder Trennmembran (1), eine darunter angeordnete erste elektrisch leitfähige Membranlage (2), eine darunter angeordnete elektrisch isolierende Membranlage (3) und eine darunter angeordnete zweite elektrisch leitfähige Membranlage (4) umfassen, wobei die ersten und zweiten leitfähigen Membranlagen (2, 4) durch die elektrisch isolierende Membranlage (3) voneinander getrennt und elektrisch isoliert sind dadurch gekennzeichnet, dass die zweite elektrisch leitfähige Membranlage (4) Abschnitte (7) aufweist, die durch Öffnungen (5) in der elektrisch isolierenden Membranlage (3) und durch Öffnungen (6) in der ersten elektrisch leitfähigen Membranlage (2) hindurchgreifen und die elektrisch isolierende Membranlage (3) Abschnitte (12) aufweist, die durch die Öffnungen (6) in der ersten leitfähigen Membranlage hindurchgreifen.
  2. Sensormembran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Fördermembran (1) aus einem flexiblen, chemisch inerten Kunststoff, vorzugsweise Polytetrafluorethylen (PTFE), hergestellt ist.
  3. Sensormembran nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitfähigen (2, 4) und elektrisch isolierenden (3) Membranlagen aus Gummi, vorzugsweise einem mit Kunststoffasern verstärkten EPDM (Ethylen-Propylen-Terpolymer), hergestellt sind.
  4. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitfähigen Membranlagen (2, 4) aus Gummi eine Beimischung von Kohlenstoffpartikeln in einer Menge enthalten, so daß die Membranlagen elektrisch leitfähig sind.
  5. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchgriffe in der Nähe der beim Membranhub gewalkten Membranbereiche angeordnet sind.
  6. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran im wesentlichen kreisscheibenförmig ist.
  7. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Membranlagen (1, 2, 3, 4, 11) im wesentlichen den gleichen Durchmesser aufweisen.
  8. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchgriffe durch die erste elektrisch leitfähige Membranlage (2) eine kreisförmige, kreissegmentförmige, nierenförmige, quadratische oder ovale Form aufweisen.
  9. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchgriffe symmetrisch um den Mittelpunkt der Membran angeordnet sind.
  10. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein Durchgriff im Mittelpunkt der Membran angeordnet ist.
  11. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß vorzugsweise zwischen 4 und 20 18 Durchgriffe symmetrisch um den Mittelpunkt der Membran angeordnet sind.
  12. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchgriffe durch die erste elektrisch leitfähige Membranlage (2) konzentrische Kreise um den Mittelpunkt der Membran bilden.
  13. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Fördermembran (1) einen oder mehrere konzentrisch um den Mittelpunkt der Membran verlaufende Dichtwülste (8) aufweist, die im Einspannbereich (9) der Membran angeordnet sind.
  14. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran einen Membrankern (10) aus Kunststoff oder Metall oder Kombinationen davon aufweist, der unterhalb der zweiten leitfähigen Membranlage (4) symmetrisch zum Mittelpunkt der Membran angeordnet ist.
  15. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensormembran eine weitere nicht leitfähige oder isolierende Membranlage (11) aus Gummi zwischen der zweiten leitfähigen Membranlage (4) und dem Membrankern (10) aufweist, die formschlüssig mit dem Membrankern (10) verbunden ist.
  16. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß Lagen (1, 2, 3, 4, 11) der Membran, vorzugsweise durch Kleben oder Vulkanisieren, fest miteinander verbunden sind.
  17. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitfähigen Membranlagen (2, 4) mit den beiden Anschlüssen eines Widerstands-, Strom- oder Spannungsmeßgerätes verbunden sind.
  18. Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die leitfähigen Membranlagen (2, 4) mit Hilfe von metallischen Kontaktstiften (13, 14) kontaktiert werden, wobei der Stift (13), der die erste leitfähige Membranlage (2) kontaktiert, durch die zweite leitfähige Membranlage (4) und durch die isolierende Membranlage (3) hindurchgreift und mit Hilfe von Material aus der isolierenden Membranlage (3) oder einem anderen isolierenden Material gegen die zweite leitfähige Membranlage (4) isoliert ist.
  19. Membranpumpe mit einer Sensormembran nach einem der Ansprüche 1 bis 18.
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