EP1637735A1 - Verfahren und Vorrichtung zum Abgeben eines bei hohem Druck dosierten Flüssigkeitsstroms - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for dispensing a metered at high pressure liquid flow and a suitable device for carrying out the method. More particularly, the invention relates to a method for dispensing a metered stream of shear-sensitive liquid.
- the shear can cause reactive shear-sensitive liquids to react or, in the case of non-reactive or reactive liquids, also reduce the molecular chain length and decrease the maximum molecular weight.
- the reaction products formed in reactive liquids are usually present in solid or gelatinous form. The consequences are an impairment of the function of the dosing system or the product. A revision of the system is inevitable.
- high-pressure pumps for shear-reactive liquids are usually designed so that the shear rates are low. That is, piston pumps run at low speed and radial displacement pumps at low speed. However, this is contrary to the requirements that an exact dosage should have the lowest possible pulsation amplitude and a high-frequency pulsation. If highly viscous reactive liquids are dosed, further limitations result with the conventional dosing pumps. Low throughput ranges can generally be metered precisely and with little pulsation only with very small pumps. As a result, in particular, pumps that work with valves are designed to be built with small valves. A high flow resistance of the valves and reduced suction capacity is the result. The applicability of the pump is thus viscosity-limited.
- pumps are adjustable 1:10 in the throughput ratio.
- the problem arises that the valves can no longer open and close quickly enough and that in the case of gear pumps, cavitation takes place in the intake area.
- a reduction of the throughput and the pressure range is the result.
- Piston pumps are connected to high shear on the piston rings and in the valves.
- Gear pumps and rotary lobe pumps have high shear on the faces of the gears, seals and bearings.
- Diaphragm piston pumps are associated with high shear in the valves. Generally have pressure and flow control units such. As valves, valves or valves on a high shear due to the cross-sectional constriction associated with them.
- DE 100 64 065 A1, DE 44 45 946 A1, DE 100 49 541 A1 disclose systems which push low or / and highly viscous liquids out of a container with a plunger and thereby effect a conveying or metering flow.
- the object of the invention is to eliminate the disadvantages of the prior art.
- a method for dispensing a metered at high pressure liquid flow can be specified, which allows minimization of the shear acting on the liquid to be dispensed.
- an apparatus for carrying out the method should be specified.
- a method for dispensing a metered flow of a first liquid, in particular a shear-sensitive liquid wherein the first liquid is discharged by means of a piston stroke of a movable piston from a first chamber of a piston container, wherein for controlling the piston stroke a second Liquid is introduced into a second chamber of the piston container, which is separated from the first chamber by the movable piston, wherein the second liquid displaces the first liquid from the piston container.
- the first and second chambers are volume variable chambers, the sum of the volumes of both chambers remaining constant.
- the volume of both chambers is determined by the position of the piston.
- the piston container is a closed container except for the inlet and outlet ports for the supply line and the discharge line.
- the movable piston is expediently guided with a piston rod, which is mounted outside the piston container in a guide.
- the piston rod is preferably arranged axially to the longitudinal axis of the piston container. It prevents tilting of the piston in the piston container and can be used for level measurement.
- the supply line is expediently formed in the upper part of the piston container, preferably in the upper side (cover) of the piston container.
- the discharge line is expediently formed in the lower part of the piston container, preferably in the bottom (bottom) of the piston container.
- both can be formed independently of each other and laterally in the jacket of the piston container.
- the invention enables a continuous or discontinuous metering and delivery, in particular of shear-sensitive fluids.
- the fluids can be discharged at high pressures, d. H. dosed and promoted.
- This is achieved by a piston system which causes a separation of the first liquid to be metered (for example a shear-sensitive liquid) and a second liquid serving as a driving medium (usually a shear-resistant liquid).
- the second fluid drives the piston whose piston stroke displaces the first fluid.
- the pressure build-up and the dosage is preferably carried out by a metering pump.
- the method is not limited to shear-sensitive media such. As crosslinkers, initiators and polymers, but is also very well suited to dangerous, corrosive liquids such.
- the pressure level is determined by the design of the components and can be carried out according to the prior art up to several hundred bar.
- the viscosity of the first liquid may be between 0, preferably 0.5 mPa s and 200,000 Pa s.
- the pressure at which the first liquid is dispensed can be up to 350 bar.
- the device according to the invention makes it possible to deliver a metered flow of a first liquid by introducing a second liquid in a piston container which exerts pressure on the piston.
- the first liquid is the medium to be dosed.
- the first liquid is therefore referred to below as dosing.
- the second liquid displaces the first liquid from the piston container.
- the second liquid is therefore referred to below as the driving medium.
- the device 1 comprises a piston container 2 with a first chamber 3 for receiving the dosing liquid and a second chamber 4 for receiving the driving medium.
- the first chamber 3 is separated from the second chamber 4 by a movable piston 5.
- the movable piston 5 has a Kolbestange 13 which is mounted outside of the piston container 2 in a guide 13 a.
- the piston rod 13 is mounted linearly movable in the guide 13a.
- the piston rod 13 is expediently formed axially to the longitudinal axis of the piston container 2. In this case, it ends centrally on the surface of the movable piston 5, which faces the second chamber 4.
- the piston rod 13 and the guide 13a prevent tilting of the movable piston 5 in the piston container 2.
- the piston rod 5 additionally represents a means for level measurement.
- the dosing liquid is discharged by means of a piston stroke of the movable piston 5 from the first chamber 3 of the piston container 2 via the discharge line 6 when the driving medium is introduced via a supply line 7 into the second chamber 4.
- the driving medium is pumped under pressure into the second chamber 4, so that the driving medium exerts pressure on the movable piston 5 and the piston stroke of the piston 5 displaces the dosing liquid from the first chamber 3.
- the displaced liquid can then be supplied via the discharge line 6 to a liquid consumer (not shown).
- the method and apparatus of the present invention are thus characterized in that the discharge of the dosing liquid from the first chamber is controlled by the piston stroke of the piston, in which pressure is applied to the piston by filling the propellant, resulting in an increase in the volume of the piston second chamber 4 and leads to a reduction of the volume of the first chamber 3.
- Figures 2a, 2b and 2c show the piston container in different, successive process stages.
- Fig. 2a which shows the initial state
- the first chamber 3 is filled with the Dossierroughkeit 8.
- the piston 5 is located at the upper end of the piston container 1.
- the first chamber has its maximum volume and occupies substantially the entire volume of the piston container 1 a.
- the second chamber 4 has its minimum volume. If the pressurized motive medium 9 is introduced into the reaction vessel via the supply line 7 (FIG. 2b, arrow T), it presses the movable piston in the direction of the first chamber 3 (arrow K), whereby the second chamber 4 increases and the first chamber 3 reduced.
- the dossier liquid 8 is discharged from the first chamber 3 via the discharge line 6 (arrow D).
- the amount of dossier liquid 8 that is released is determined by the velocity of the piston stroke, which in turn depends on the speed at which the propellant 9 is pumped into the second chamber.
- the first chamber has its minimum volume and the second chamber its maximum volume.
- FIG. 3 shows a device 101 with which a liquid consumer 119 can be supplied discontinuously with a dosing liquid.
- the first chamber 103 below the piston 105 of the piston container 102 is first filled with the dosing liquid.
- the propellant is initially in a reservoir 111.
- a feed pump 112 sucks the propellant from the reservoir 111 and puts the propellant under pressure.
- Feed pump 112 is a booster pump, suitably a metering pump.
- the driving medium is pumped through the supply line 107 above the piston 105 into the second chamber 104 of the piston container 101.
- the amount of the driving medium pumped into the piston container 101 can be measured and controlled by the level changes of the reservoir 111 using a flow rate determining means or piston rod 113 on the piston guide of the piston container 101.
- the piston rod is - as shown in Fig. 1 - mounted linearly movable in a guide, the guide is not shown for reasons of clarity in Fig. 3 and the following figures.
- a means 114 for determining the flow rate may be arranged between the reservoir 111 and the feed pump 112. Alternatively or additionally, a means 115 for determining the flow rate between the feed pump 112 and the piston container 102 may be seconded. Further, a safety overpressure valve 116 is provided between the feed pump 112 and the piston container, which protects the device in the region of the driving medium against overpressure.
- the piston container 101 is connected via a discharge line 106 for the dosing liquid to a liquid consumer 119 to which the dosing liquid is metered.
- the liquid consumer 119 may represent a process in which the dossier liquid is processed.
- a safety overpressure valve 116 is provided, which protects the region of the device 101 in which the dosing liquid is against excess pressure.
- a check valve 117 secures the region of the device 101, in which the dosing liquid is against overpressures from the liquid consumer 119.
- a means 118 for determining the Flow rate of the dosing liquid between the piston container 101 and the liquid consumer 119 is provided.
- the pipe system is a closed pipe system.
- the device 201 shown in FIG. 4 is similar to the device 101, but is supplemented by means for automatically filling, in particular refilling, of dosing liquid into the first chamber.
- the filling of the first chamber with the dosing liquid are carried out automatically.
- the dosing liquid is pumped with a feed pump 222, preferably a low-shear feed pump, from a reservoir 221 for the dosing via filling line 223 a Dreiweg ⁇ bsperrarmatur 224 backwards into the to be filled, in particular refillable, first chamber 203 of the piston container 201.
- the shut-off valve 225 is opened on themaschinemediumseite, whereby the driving medium is pressed via a return line 226 back into the reservoir 211 and is available for the next dosing.
- the remaining devices of the device 201 correspond to those of the device 101.
- Devices in device 201 are identified by the reference signs for the same devices in device 101, supplemented by 100.
- FIG. 5 shows an embodiment which enables a continuous delivery of a metered flow of the metering liquid to a liquid consumer 319.
- the device 301 comprises a piston container 302 and a second piston container 302 '.
- parts of the apparatus to be assigned to the piston containers 302 ' will be labeled with the same number as the corresponding parts to be assigned to the piston containers 302 supplemented by a dashed line.
- the first chamber 303 under the piston 305 of the piston container 302 is first filled with the dosing liquid.
- the propellant is located in a reservoir 311.
- a feed pump 312 sucks the propellant from the reservoir 111 and sets the propellant under pressure.
- Feed pump 312 is a booster pump, suitably a metering pump.
- the driving medium is pumped through the supply line 307 via the three-way cock 351 and supply line 352 into the second chamber 304 of the piston container 302 above the piston 305.
- a three-way cock 351 in such a position that supply line 107 is open to the supply line 352 out.
- Three-way cock 351 is suitably a three-way ball valve.
- the amount of propellant pumped into the piston container 302 may be measured and controlled by the level changes of the reservoir, using a flow rate determining means or a level measurement means on the piston guide of the piston container 302.
- a means 314 for determining the flow rate may be arranged between the reservoir 311 and the feed pump 312.
- a means for determining the flow rate between the feed pump 312 and the piston container 302 may be arranged. Further is between the feed pump 312 and the three-way valve 351, a safety overpressure valve 316 is provided, which protects the device in the region of the driving medium against overpressure.
- the piston container 302 is connected via a discharge line 353, three-way valve 354 and discharge line 306 for the dosing liquid to a liquid consumer 319, to which the dosing liquid is metered.
- a liquid consumer 319 to which the dosing liquid is metered.
- three-way cock 354 is in such a position that discharge line 353 is opened to the discharge line 306 out.
- Three-way cock 354 is suitably a three-way ball valve.
- the liquid consumer 319 may represent a process in which the dossier liquid is processed.
- piston container 302 ' can be filled with dosing liquid from a reservoir 321.
- dosing is pumped with a feed pump 322 from the reservoir 321 via filling line 323, a three-way valve 355, a filling line 356 ', a three-way valve 324 and a part of the discharge line 353' backwards into the first chamber 303 'of the piston container 302' to be filled.
- the three-way cock 325 ' is opened on the driving medium side, whereby the driving medium via the supply line 352' and the return line 326 'is pressed back into the reservoir 311 and is available for the next dosing.
- feed pump 312 sucks the propellant from the reservoir 311 and puts the propellant under pressure.
- the driving medium is pumped through the supply line 307 via the three-way cock 351 and supply line 352 'into the second chamber 304' of the piston container 301 'above the piston 305'.
- three-way cock 351 is in such a position that supply line 307 is open to the supply line 352 'out.
- the amount of propellant pumped into the piston container 302 ' may be measured and controlled by the level changes of the reservoir 311 using a flow rate determining means or a level measurement means on the piston guide of the piston container 301'.
- a means 314 for determining the flow rate may be arranged between the reservoir 311 and the feed pump 312. Alternatively or additionally, a means for determining the flow rate between the feed pump 312 and the piston container 302 may be arranged.
- a safety overpressure valve 316 is provided between the feed pump 312 and the three-way valve 351, which protects the device in the region of the driving medium against overpressure.
- the piston container 302 ' is connected via a discharge line 353', three-way valve 354 and discharge line 306 for the dosing liquid to a liquid consumer 319, to which the dosing liquid is metered.
- three-way cock 354 is in such a position that discharge line 353 'to the discharge line 306 is open.
- piston container 302 can be filled with dosing liquid from a reservoir 321.
- dosing liquid is pumped by a feed pump 222, preferably a low-shear feed pump, from the reservoir 223 via filling line 223, a three-way cock 355, a filling line 356, a three-way cock 324 and a part of the feed line 353 back into the first chamber 303 of the piston container 301 to be filled ,
- the three-way cock 325 is opened on the driving medium side, whereby the driving medium via the supply line 307 and the return line 326 is pushed back into the reservoir 311 and is available for the next dosing.
- the remaining devices of device 301 correspond to those of device 201.
- Devices in device 301 are identified by the reference numbers for the same devices in device 201 supplemented by 100.
- the method according to the invention and the device according to the invention are thus suitable for the continuous metering and delivery, in particular of shear-sensitive dossier liquids with high pressure.
- the device is achieved by the slow stroke movement of the piston in the piston containers that acts on the dispensed metering liquid only minimal shearing and thus a reaction of reactive shear-sensitive liquids or damage to the molecular chain length is generally almost impossible.
- the pressure is built up in the device according to the invention via a feed pump, which sucks the propellant from the reservoir and presses into the second chamber of the piston container.
- the feed pump is preferably a metering pump, wherein all commercially available metering pumps can be used as a feed pump for the operation of the device.
- the selection can be made according to the dosing accuracy and pulsation requirements.
- Suitable feed pumps are thus rotary piston pumps, in particular gear pumps, peristaltic pumps, eccentric screw pumps, piston pumps, in particular their multiple arrangements for reducing the pulsation, diaphragm piston pumps, in particular their multiple arrangements for reducing the pulsation, and centrifugal pumps.
- Particularly preferred gear pumps are used, which can afford a pulsation-poor and accurate metering at high pressure.
- the driving medium which is metered with the feed pump, can be freely selected according to requirements. Preference is given to using incompressible, shear-resistant media in which the metering medium is preferably soluble. Particularly suitable as a driving medium are media that are incompressible, advantageously lubricating and compatible with the Dossier crampkeit. Examples are additives such as liquid soft resins in the manufacture and processing of solvent-borne and solvent-free adhesives; Water in the preparation and processing of aqueous dispersions; as well as oils in the processing of natural rubbers.
- the piston should be sealed against the inner wall of the piston container.
- the piston may be formed as a plate.
- the side of the piston facing the first chamber and the bottom of the first chamber are complementary to one another.
- the side of the piston, which faces the second chamber, and the ceiling of the second chamber should be formed complementary to each other.
- the sides of the piston may be semicircular or conical. Particularly advantageous is a circular design of the side of the piston, which is in contact with the dosing.
- the piston should therefore be designed in this case as a hemisphere.
- the piston may be formed as a plate.
- the piston container is preferably tubular and / or long-profiled and / or double-walled.
- the piston container has a circular cross-section.
- the piston container is expediently lined with an anti-adhesive and / or anti-corrosive layer.
- thermostatting can be done electrically, preferably by a heating conductor, or inductively, by thermal fluids such as water or thermal oil and / or by steam.
- the entire volume of the piston container should be completely filled by the propellant and / or the dosing fluid throughout the procedure.
- the dosing liquid mass flow discharged from the piston container can be measured by measuring the dosing flow with a mass flow device downstream of the piston container (side of the dosing liquid). In some cases, for. As when high-viscosity metering be promoted, it is advantageous to operate the mass flow device upstream of the piston container (side of the propellant). This is advantageous if high pressure losses would arise through the mass flowmeter. Density difference between the driving medium and dosing liquid would cause in this arrangement different mass flows on the side of the driving medium and the side of the dosing liquid, since it is a volumetric device. The differences in density between the dosing liquid and the driving medium can be compensated by control technology.
- dosing can be dosed in viscosity ranges from 0.5 mPa s to 200,000 Pa s using only a propellant medium feed pump.
- the quantities and the accuracy are dependent on the drive medium feed pump and the associated metering.
- shear-sensitive reactive liquids and / or shear-sensitive liquids which can be metered especially with the method and apparatus according to the invention are crosslinkers for adhesives (in particular for hot melts), furthermore hardeners, monomers, prepolymers, polymers and initiators.
- the flow measurement was carried out with a flow meter 114 based on the Coriolisessflam.
- the piston rod 113 indicated the level of the piston container. Mass flows of up to 2 kg / h were realized against a 30 bar process pressure. After completion of the dosing, no traces of reacted crosslinking promoter were found in the piston container 102. There were no difficulties during operation due to the crosslinking promoter.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abgeben eines bei hohem Druck dosierten Flüssigkeitsstroms sowie eine zur Ausführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung. Die Erfindung betrifft insbesondere ein Verfahren zum Abgeben eines dosierten Stroms einer scherempfindlichen Flüssigkeit.
- Die dosierte Abgabe einer scherempfindliche Flüssigkeit, d. h. der Dosierflüssigkeit, ist mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Bei einer Dosierung mit herkömmlichen Dosierpumpen für hohe Drücke, z. B. Hubkolbenpumpen, Zahnradpumpen, einige Drehkolbenpumpen oder auch Membrankolbenpumpen, die meist über 30 bar aufbringen können, ist festzustellen, dass in Spalten und Querschnittsverengungen, die in allen Pumpen oder der den Pumpen nachfolgenden Druckregelungsperipherie vorhanden sind, Scherung auf das Dosiermedium wirkt. Zu nennen sind Stellen wie z. B. Lagerdichtungen, Stirnflächen von radial arbeitenden Verdrängerpumpen, Kolbenringe und Ventile von Hubkolbenpumpen, Ventile von Hochdruckmembranpumpen, Druck- und Durchsatzregelventile oder -kugelhähne. Die Scherung kann bewirken, dass reaktive scherempfindliche Flüssigkeiten reagieren oder es auch, bei nicht reaktiven oder reaktiven Flüssigkeiten, zu einer Verminderung der Molekülkettenlänge und einer Abnahme des maximalen Molekulargewichts kommt. Die bei reaktionsfähigen Flüssigkeiten entstehenden Reaktionsprodukte liegen meist in fester oder gelartiger Form vor. Die Folgen sind eine Beeinträchtigung der Funktion des Dosiersystems oder des Produktes. Eine Revision des Systems ist dadurch unausweichlich.
- Der verwendete Begriff Scherung ist die Kurzform von Schergeschwindigkeit und besser Schergeschwindigkeitsgefälle in einer strömenden Flüssigkeit. Diese ist über den Differenzialquotienten definiert. Dieser wird aus dem Modell hergeleitet, bei dem eine Flüssigkeit zwischen zwei sich relativ gegeneinander bewegenden Platten geschert wird:
wobei die Schergeschwindigkeit, L die Länge der Fließstrecke, y die Schichtdicke der Flüssigkeitsschichten, t die Zeit und dv die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den Flüssigkeitsschichten darstellt. Man sieht daraus, dass, je schneller die Flüssigkeit geschert wird, oder je kleiner der Spalt ist, desto größer ist die Scherung. Weiterhin gilt die Abhängigkeit, dass die Druckdifferenz proportional der Schubspannung ist:
wobei τ die Schubspannung bezeichnet, η die Viskosität und dieselbe Bedeutung wie oben aufweist. Aus diesem Zusammenhang ist zu erkennen, dass die Scherung, konstante Viskosität vorausgesetzt, mit steigenden Schubspannungen zunimmt. Siehe dazu auch HAAKE Viskosimeter "Einführung in die praktische Viskosimetrie", G.Schramm, Gebr. HAAKE GmbH, Karlsruhe 1998, 5. Auflage. - Deshalb werden Hochdruckpumpen für scherreaktive Flüssigkeiten meist so ausgelegt, dass die Schergeschwindigkeiten niedrig sind. D. h., Kolbenpumpen laufen mit geringer Hubzahl und radiale Verdrängerpumpen mit niedriger Drehzahl. Dies jedoch steht den Forderungen entgegen, dass eine exakte Dosierung eine möglichst geringe Pulsationsamplitude und eine Pulsation mit hoher Frequenz aufweisen soll. Wenn hochviskose reaktive Flüssigkeiten dosiert werden, ergeben sich mit den herkömmlichen Dosierpumpen weitere Limitierungen. Geringe Durchsatzbereiche können im Allgemeinen nur mit sehr kleinen Pumpen genau und pulsationsarm dosiert werden. Dies hat zu Folge, dass insbesondere Pumpen, die mit Ventilen arbeiten, konstruktionsbedingt mit kleinen Ventilen gebaut werden. Ein hoher Strömungswiderstand der Ventile und vermindertes Ansaugvermögen ist die Folge. Die Einsetzbarkeit der Pumpe ist damit viskositätsbegrenzt. Im Allgemeinen sind Pumpen im Durchsatzverhältnis 1 : 10 verstellbar. Dabei tritt im oberen Durchsatzbereich mit hochviskosen Flüssigkeiten das Problem auf, dass die Ventile nicht mehr schnell genug öffnen und schließen können und bei Zahnradpumpen Kavitation im Ansaugbereich erfolgt. Eine Verminderung des Durchsatzes und des Druckbereichs ist die Folge.
- Die beim Fördern scherempfindlicher Fluide typischerweise eingesetzten Dosierpumpen weisen verschiedene Nachteile auf. Kolbenpumpen sind mit einer hohe Scherung an den Kolbenringen und in den Ventilen verbunden. Zahnradpumpen und Kreiskolbenpumpen weisen eine hohe Scherung an den Stirnflächen der Zahnräder, Dichtungen und Lagern auf. Membrankolbenpumpen sind mit einer hohen Scherung in den Ventilen verbunden. Generell weisen Druck- und Durchsatzregelungseinheiten wie z. B. Ventile, Schieber oder Hähne eine hohe Scherung aufgrund der mit ihnen verbundenen Querschnittsverengung auf.
- DE 100 64 065 A1, DE 44 45 946 A1, DE 100 49 541 A1 offenbaren Systeme, die niedrig- oder/und hochviskose Flüssigkeiten mit einem Stempel aus einem Behälter herausdrücken und dadurch einen Förder- bzw. Dosierstrom bewirken.
- Der Nachteil dieser Systeme besteht darin, dass die Stempel durch Stellglieder mit mechanischem Antrieb angetrieben werden. D. h., der Druck über dem Stempel entspricht dem Atmosphärendruck, so dass die Dichtungen mit der gesamten Druckdifferenz zwischen dem Raum des Dosiermediums und dem Luftraum über dem Kolben belastet wird, wenn das System in Betrieb ist. Die maximal realisierbaren Drücke sind durch die Dichtungen begrenzt. Weiterhin besteht gerade bei reaktiven und empfindlichen Medien die Gefahr, dass eine an der Behälterwand zurückbleibende Flüssigkeitsschicht an der Luft reagiert oder altert. Dies kann auch bei einem luftangetriebenen Stempel der Fall sein. Die Schichtdicke der zurückbleibenden Flüssigkeitsschicht ist umso dicker, je viskoser das Fluid ist (Hiltscher/Mühlthaler/Smits, Molchtechnik - Grundlagen, Komponenten, Anwendungstechnik; Weinheim, Wiley-VCH 1999). Hierdurch bilden sich Schichten, welche die Dichtwirkung der Stempeldichtungen vermindern und somit den Druckaufbau des Systems begrenzen. Verstärkt wird dies durch an Luft alternde Flüssigkeiten.
- Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile nach dem Stand der Technik zu beseitigen. Es soll insbesondere ein Verfahren zum Abgeben eines bei hohem Druck dosierten Flüssigkeitsstroms angegeben werden, das eine Minimierung der auf die abzugebende Flüssigkeit wirkenden Scherung ermöglicht. Ferner soll eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens angegeben werden.
- Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Ansprüche 1, 6 und 16 gelöst. Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindungen ergeben sich aus den Merkmalen der Ansprüche 2 bis 5 sowie 7 bis 15.
- Nach Maßgabe der Erfindung ist ein Verfahren zum Abgeben eines dosierten Stroms einer ersten Flüssigkeit, insbesondere einer scherempfindlichen Flüssigkeit, vorgesehen, bei dem die erste Flüssigkeit mittels eines Kolbenhubs eines beweglichen Kolbens aus einer ersten Kammer eines Kolbenbehälters abgegeben wird, wobei zur Steuerung des Kolbenhubes eine zweite Flüssigkeit in eine zweite Kammer des Kolbenbehälters, die von der ersten Kammer durch den beweglichen Kolben getrennt ist, eingeleitet wird, wobei dabei die zweite Flüssigkeit die erste Flüssigkeit aus dem Kolbenbehälter verdrängt.
- Die erste und die zweite Kammer sind volumenveränderliche Kammern, wobei die Summe des Volumens beider Kammern konstant bleibt. Das Volumen beider Kammern wird durch die Position des Kolbens bestimmt. Der Kolbenbehälter ist, abgesehen von den Ein- und Auslassöffnungen für die Zufuhrleitung und die Abgabeleitung ein geschlossener Behälter.
- Ferner ist eine Vorrichtung zum Abgeben eines dosierten Stromes einer ersten Flüssigkeit vorgesehen, die
- einen ersten Kolbenbehälter mit einer ersten Kammer zur Aufnahme einer ersten Flüssigkeit und einer zweiten Kammer zur Aufnahme einer zweiten Flüssigkeit, wobei die erste Kammer von der zweiten Kammer durch einen beweglichen Kolben getrennt ist und wobei die erste Flüssigkeit mittels eines Kolbenhubs des beweglichen Kolbens aus einer ersten Kammer eines Kolbenbehälters abgegeben wird;
- einer Abgabeleitung für die erste Flüssigkeit, die aus der ersten Kammer des Kolbenbehälters verdrängt und einem Flüssigkeitsverbraucher zugeführt wird; und
- einer Zufuhrleitung für die zweite Flüssigkeit umfasst, die aus einem Vorratsbehälter der zweiten Kammer des Kolbenbehälters zugeführt wird, wobei die Zufuhr der zweiten Flüssigkeit in die zweite Kammer den Kolbenhub des Kolbens steuert und die erste Flüssigkeit aus dem Kolbenbehälter verdrängt.
- Der bewegliche Kolben wird zweckmäßigerweise mit einer Kolbenstange geführt, die außerhalb des Kolbenbehälters in einer Führung gelagert ist. Die Kolbenstange ist vorzugsweise axial zur Längsachse des Kolbenbehälters angeordnet. Sie verhindert ein Verkanten des Kolbens in dem Kolbenbehälter und kann zur Füllstandsmessung verwendet werden.
- Die Zufuhrleitung ist zweckmäßigerweise im oberen Teil des Kolbenbehälters, vorzugsweise in der Oberseite (Deckel) des Kolbenbehälters ausgebildet. Die Abgabeleitung ist zweckmäßigerweise im unteren Teil des Kolbenbehälters, vorzugsweise in der Unterseite (Boden) des Kolbenbehälters ausgebildet. Beide können jedoch unabhängig von einander auch seitlich im Mantel des Kolbenbehälters ausgebildet sein.
- Die Erfindung ermöglicht eine kontinuierliche oder diskontinuierliche Dosierung und Förderung insbesondere von scherempfindlichen Fluiden. Die Fluide können dabei mit hohen Drücken abgegeben, d. h. dosiert und gefördert werden. Erreicht wird dies durch ein Kolbensystem, das eine Trennung der zu dosierenden ersten Flüssigkeit (beispielsweise eine scherempfindliche Flüssigkeit) und einer als Treibmedium dienenden zweiten Flüssigkeit (in der Regel einer scherunempfindlichen Flüssigkeit) bewirkt. Die zweite Flüssigkeit treibt den Kolben an, dessen Kolbenhub die erste Flüssigkeit verdrängt. Der Druckaufbau und die Dosierung erfolgt hierbei vorzugsweise durch eine Dosierpumpe. Das Verfahren beschränkt sich nicht auf scherempfindliche Medien wie z. B. Vernetzer, Initiatoren und Polymere, sondern ist gleichfalls sehr gut geeignet, gefährliche, ätzende Flüssigkeiten wie z. B. Säuren und Laugen, hoch- und niedrigviskose sowie andere scherunempfindliche Dosierflüssigkeiten mit beliebigen Durchsätzen, Drücken und Genauigkeiten zu dosieren. Die Druckhöhe wird durch die Auslegung der Komponenten bestimmt und ist nach dem Stand der Technik bis zu mehreren hundert bar ausführbar. Die Viskosität der ersten Flüssigkeit kann zwischen 0, vorzugsweise 0,5 mPa s und 200.000 Pa s liegen. Der Druck, mit dem die erste Flüssigkeit abgegeben wird, kann bis zu 350 bar betragen.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigt
- Fig. 1
- eine schematische Querschnittsdarstellung des erfindungsgemäßen Kolbenbehälters;
- Fig. 2
- schematische Darstellungen des in Fig. 1 gezeigten Kolbenbehälters in verschiedenen Verfahrensstadien;
- Fig. 3
- eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die eine diskontinuierliche Versorgung eines Flüssigkeitsverbrauchers ermöglicht;
- Fig. 4
- eine schematische Darstellung einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die eine diskontinuierliche Versorgung eines Flüssigkeitsverbrauchers und ein Nachfüllen der ersten Flüssigkeit ermöglicht; und
- Fig. 5
- eine schematische Darstellung einer dritten Ausführungsform der Erfindung, die eine kontinuierliche Versorgung eines Flüssigkeitsverbrauchers ermöglicht.
- Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht die Abgabe eines dosierten Stroms einer ersten Flüssigkeit, indem in einem Kolbenbehälter eine zweite Flüssigkeit eingebracht wird, die Druck auf den Kolben ausübt. Die erste Flüssigkeit ist das zu dosierende Medium. Die erste Flüssigkeit wird daher im Folgenden als Dosierflüssigkeit bezeichnet. Die zweite Flüssigkeit verdrängt die erste Flüssigkeit aus dem Kolbenbehälter. Die zweite Flüssigkeit wird daher im Folgenden als Treibmedium bezeichnet.
- Nach Fig. 1 umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 einen Kolbenbehälter 2 mit einer ersten Kammer 3 zur Aufnahme der Dosierflüssigkeit und einer zweiten Kammer 4 zur Aufnahme des Treibmediums. Die erste Kammer 3 ist von der zweiten Kammer 4 durch einen beweglichen Kolben 5 getrennt. Der bewegliche Kolben 5 weist eine Kolbestange 13 auf, die außerhalb des Kolbenbehälters 2 in einer Führung 13a gelagert ist. Die Kolbenstange 13 ist in der Führung 13a linear beweglich gelagert. Die Kolbenstange 13 ist zweckmäßigerweise axial zur Längsachse des Kolbenbehälters 2 ausgebildet. In diesem Fall endet sie mittig auf der Oberfläche des beweglichen Kolbens 5, die der zweiten Kammer 4 zugewandt ist. Die Kolbenstange 13 und die Führung 13a verhindern ein Verkanten des beweglichen Kolbens 5 in dem Kolbenbehälter 2. Die Kolbenstange 5 stellt zusätzlich ein Mittel zur Füllstandsmessung dar.
- Die Dosierflüssigkeit wird mittels eines Kolbenhubs des beweglichen Kolbens 5 aus der ersten Kammer 3 des Kolbenbehälters 2 über die Abgabeleitung 6 abgegeben, wenn das Treibmedium über eine Zufuhrleitung 7 in die zweite Kammer 4 eingefüllt wird. Dabei wird das Treibmedium unter Druck in die zweite Kammer 4 gepumpt, so dass das Treibmedium Druck auf den beweglichen Kolben 5 ausübt und der Kolbenhub des Kolbens 5 die Dosierflüssigkeit aus der ersten Kammer 3 verdrängt. Die verdrängte Flüssigkeit kann dann über die Abgabeleitung 6 einem Flüssigkeitsverbraucher (nicht gezeigt) zugeführt werden. Das Verfahren und die Vorrichtung der vorliegenden Erfindung sind somit dadurch gekennzeichnet, dass die Abgabe der Dosierflüssigkeit aus der ersten Kammer durch den Kolbenhub des Kolbens gesteuert wird, in dem auf den Kolben durch Einfüllen des Treibmediums Druck ausgeübt wird, was zu einer Vergrößerung des Volumens der zweiten Kammer 4 und zu einer Verkleinerung des Volumens der ersten Kammer 3 führt.
- Die Figuren 2a, 2b und 2c zeigen den Kolbenbehälter in verschiedenen, aufeinander folgenden Verfahrensstadien. In Fig. 2a, die den Ausgangszustand zeigt, ist die erste Kammer 3 mit der Dossierflüssigkeit 8 gefüllt. Der Kolben 5 befindet sich am oberen Ende des Kolbenbehälters 1. Die erste Kammer hat ihr maximales Volumen und nimmt im Wesentlichen das gesamte Volumen des Kolbenbehälters 1 ein. Die zweite Kammer 4 hat ihr minimales Volumen. Wird über die Zufuhrleitung 7 das unter Druck stehende Treibmedium 9 in den Reaktionsbehälter eingefüllt (Fig. 2b, Pfeil T), so drückt es den beweglichen Kolben in Richtung der ersten Kammer 3 (Pfeil K), wodurch sich die zweite Kammer 4 vergrößert und die erste Kammer 3 verkleinert. Dabei wird die Dossierflüssigkeit 8 aus der ersten Kammer 3 über die Abgabeleitung 6 abgegeben (Pfeil D). Die Menge der Dossierflüssigkeit 8, die abgegeben wird, wird durch die Geschwindigkeit des Kolbenhubs bestimmt, die wiederum von der Geschwindigkeit abhängt, mit dem das Treibmedium 9 in die zweite Kammer gepumpt wird. In Fig. 2c hat die erste Kammer ihr minimales Volumen und die zweite Kammer ihr maximales Volumen. Durch die Zufuhr des Treibmediums 9 ist der Kolben soweit wie möglich in Richtung der ersten Kammer 3 gedrückt worden und hat zu einer nahezu vollständigen Verdrängung des Dosiermediums aus der ersten Kammer 3 geführt.
- In Fig. 3 ist eine Vorrichtung 101 dargestellt, mit der ein Flüssigkeitsverbraucher 119 diskontinuierlich mit einer Dosierflüssigkeit versorgt werden kann. Die erste Kammer 103 unter dem Kolben 105 des Kolbenbehälters 102 wird zunächst mit der Dosierflüssigkeit gefüllt. Das Treibmedium befindet sich zunächst in einem Vorratsbehälter 111. Eine Förderpumpe 112 saugt das Treibmedium aus dem Vorratsbehälter 111 und setzt das Treibmedium unter Druck. Förderpumpe 112 ist eine Druckerhöhungspumpe, zweckmäßigerweise eine Dosierpumpe. Dabei wird das Treibmedium durch die Zufuhrleitung 107 oberhalb des Kolbens 105 in die zweite Kammer 104 des Kolbenbehälters 101 gepumpt. Die Menge des in den Kolbenbehälters 101 gepumpten Treibmediums kann durch die Füllstandsänderungen des Vorratsbehälters 111, unter Verwendung eines Mittels zur Bestimmung der Durchflussmenge oder mit Kolbenstange 113 an der Kolbenführung des Kolbenbehälters 101 gemessen und geregelt werden. Die Kolbenstange ist - wie in Fig. 1 dargestellt - linear beweglich in einer Führung gelagert, wobei die Führung lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit in Fig. 3 und den folgenden Figuren nicht gezeigt ist. Ein Mittel 114 zur Bestimmung der Durchflussmenge kann zwischen dem Vorratsbehälter 111 und der Förderpumpe 112 angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich kann ein Mittel 115 zur Bestimmung der Durchflussmenge zwischen der Förderpumpe 112 und dem Kolbenbehälter 102 abgeordnet sein. Ferner ist zwischen der Förderpumpe 112 und dem Kolbenbehälter ein Sicherheitsüberdruckventil 116 vorgesehen, das die Vorrichtung im Bereich des Treibmediums gegen Überdruck schützt.
- Der Kolbenbehälter 101 ist über eine Abgabeleitung 106 für die Dosierflüssigkeit an einen Flüssigkeitsverbraucher 119 angeschlossen, dem die Dosierflüssigkeit zudosiert wird. Der Flüssigkeitsverbraucher 119 kann einen Prozess darstellen, in dem die Dossierflüssigkeit verarbeitet wird. Zwischen dem Kolbenbehälter 101 und dem Flüssigkeitsverbraucher 119 ist ein Sicherheitsüberdruckventil 116 vorgesehen, das den Bereich der Vorrichtung 101, in denen sich die Dosierflüssigkeit befindet gegen Überdruck schützt. Durch die Volumenverdrängung bewegt sich der Kolben 105 und drückt die Dosierflüssigkeit volumengleich aus dem Kolbenbehälter 101. Ein Rückschlagventil 117 sichert den Bereich der Vorrichtung 101, in denen sich die Dosierflüssigkeit befindet, gegen Überdrücke aus dem Flüssigkeitsverbraucher 119. Ferner ist ein Mittel 118 zur Bestimmung der Durchflussmenge der Dosierflüssigkeit zwischen dem Kolbenbehälter 101 und dem Flüssigkeitsverbraucher 119 vorgesehen.
- Das Leitungssystem ist ein geschlossenes Leitungssystem.
- Die in Fig. 4 gezeigte Vorrichtung 201 gleicht der Vorrichtung 101, ist aber um Mittel zum automatischen Befüllen, insbesondere Nachfüllen, von Dosierflüssigkeit in die erste Kammer ergänzt. Mittels Vorrichtung 201 kann der Befüllvorgang der ersten Kammer mit der Dosierflüssigkeit automatisch durchgeführt werden. Hierbei wird die Dosierflüssigkeit mit einer Förderpumpe 222, vorzugsweise einer scherarmen Förderpumpe, aus einem Vorratsbehälter 221 für die Dosierflüssigkeit über Befüllungsleitung 223 eine Dreiwegeabsperrarmatur 224 rückwärts in die zu befüllende, insbesondere nachzufüllende, erste Kammer 203 des Kolbenbehälters 201 gepumpt. Hierfür wird auf der Treibmediumseite die Absperrarmatur 225 geöffnet, wodurch das Treibmedium über eine Rückführungsleitung 226 zurück in den Vorratsbehälter 211 gedrückt wird und für den nächsten Dosiervorgang zur Verfügung steht.
- Die übrigen Einrichtungen der Vorrichtung 201 entsprechen denen der Vorrichtung 101. Einrichtungen in Vorrichtung 201 sind mit den Bezugszeichen für die gleichen Einrichtungen in Vorrichtung 101, ergänzt um 100, gekennzeichnet.
- Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform, die eine kontinuierliche Abgabe eines dosierten Stroms der Dosierflüssigkeit an einen Flüssigkeitsverbraucher 319 ermöglicht. Die Vorrichtung 301 umfasst einen Kolbenbehälter 302 und einen zweiten Kolbenbehälter 302'. Im folgenden werden Teile der Vorrichtung, die Kolbenbehälter 302' zuzuordnen sind, mit der gleichen Zahl wie die entsprechenden Teile, die Kolbenbehälter 302 zuzuordnen sind, gekennzeichnet, ergänzt um ein Strichzeichen. Die erste Kammer 303 unter dem Kolben 305 des Kolbenbehälters 302 wird zunächst mit der Dosierflüssigkeit gefüllt. Das Treibmedium befindet sich dabei in einem Vorratsbehälter 311. Eine Förderpumpe 312 saugt das Treibmedium aus dem Vorratsbehälter 111 und setzt das Treibmedium unter Druck. Förderpumpe 312 ist eine Druckerhöhungspumpe, zweckmäßigerweise eine Dosierpumpe. Dabei wird das Treibmedium durch die Zufuhrleitung 307 über den Dreiwegehahn 351 und Zufuhrleitung 352 in die zweite Kammer 304 des Kolbenbehälters 302 oberhalb des Kolbens 305 gepumpt. Dazu befindet sich ein Dreiwegehahn 351 in einer solchen Stellung, dass Zufuhrleitung 107 zur Zufuhrleitung 352 hin geöffnet ist. Dreiwegehahn 351 ist zweckmäßigerweise ein Dreiwegekugelhahn. Die Menge des in den Kolbenbehälter 302 gepumpten Treibmediums kann durch die Füllstandsänderungen des Vorratsbehälters, unter Verwendung eines Mittels zur Bestimmung der Durchflussmenge oder mit einem Mittel zur Füllstandsmessung an der Kolbenführung des Kolbenbehälters 302 gemessen und geregelt werden. Ein Mittel 314 zur Bestimmung der Durchflussmenge kann zwischen dem Vorratsbehälter 311 und der Förderpumpe 312 angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich kann ein Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge zwischen der Förderpumpe 312 und dem Kolbenbehälter 302 angeordnet sein. Ferner ist zwischen der Förderpumpe 312 und dem Dreiwegehahn 351 ein Sicherheitsüberdruckventil 316 vorgesehen, das die Vorrichtung im Bereich des Treibmediums gegen Überdruck schützt.
- Der Kolbenbehälter 302 ist über eine Abgabeleitung 353, Dreiwegehahn 354 und Abgabeleitung 306 für die Dosierflüssigkeit an einen Flüssigkeitsverbraucher 319 angeschlossen, dem die Dosierflüssigkeit zudosiert wird. Dazu befindet sich Dreiwegehahn 354 in einer solchen Stellung, dass Abgabeleitung 353 zur Abgabeleitung 306 hin geöffnet ist. Dreiwegehahn 354 ist zweckmäßigerweise ein Dreiwegekugelhahn. Der Flüssigkeitsverbraucher 319 kann einen Prozess darstellen, in dem die Dossierflüssigkeit verarbeitet wird.
- Während der Abgabe von Dosierflüssigkeit über Kolbenbehälter 302 kann Kolbenbehälter 302' mit Dosierflüssigkeit aus einem Vorratsbehälter 321 befüllt werden. Hierbei wird Dosierflüssigkeit mit einer Förderpumpe 322 aus dem Vorratsbehälter 321 über Befüllungsleitung 323, einen Dreiwegehahn 355, eine Befüllungsleitung 356', ein Dreiwegehahn 324 und ein Teil der Abgabeleitung 353' rückwärts in die zu befüllende erste Kammer 303' des Kolbenbehälters 302' gepumpt. Hierfür wird auf der Treibmediumseite der Dreiwegehahn 325' geöffnet, wodurch das Treibmedium über die Zufuhrleitung 352' und die Rückführungsleitung 326' zurück in den Vorratsbehälter 311 gedrückt wird und für den nächsten Dosiervorgang zur Verfügung steht.
- Sobald der erste Kolbenbehälter 302 entleert ist, kann die Dosierung des Dosiermittels über den zweiten, inzwischen befüllten Kolbenbehälter 302' fortgeführt werden. Dazu saugt Förderpumpe 312 das Treibmedium aus dem Vorratsbehälter 311 und setzt das Treibmedium unter Druck. Dabei wird das Treibmedium durch die Zufuhrleitung 307 über den Dreiwegehahn 351 und Zufuhrleitung 352' in die zweite Kammer 304' des Kolbenbehälters 301' oberhalb des Kolbens 305' gepumpt. Dazu befindet sich Dreiwegehahn 351 in einer solchen Stellung, dass Zufuhrleitung 307 zur Zufuhrleitung 352' hin geöffnet ist. Die Menge des in den Kolbenbehälter 302' gepumpten Treibmediums kann durch die Füllstandsänderungen des Vorratsbehälters 311, unter Verwendung eines Mittels zur Bestimmung der Durchflussmenge oder mit einem Mittel zur Füllstandsmessung an der Kolbenführung des Kolbenbehälters 301' gemessen und geregelt werden. Ein Mittel 314 zur Bestimmung der Durchflussmenge kann zwischen dem Vorratsbehälter 311 und der Förderpumpe 312 angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich kann ein Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge zwischen der Förderpumpe 312 und dem Kolbenbehälter 302 angeordnet sein. Ferner ist zwischen der Förderpumpe 312 und dem Dreiwegehahn 351 ein Sicherheitsüberdruckventil 316 vorgesehen, das die Vorrichtung im Bereich des Treibmediums gegen Überdruck schützt.
- Der Kolbenbehälter 302' ist über eine Abgabeleitung 353', Dreiwegehahn 354 und Abgabeleitung 306 für die Dosierflüssigkeit an einen Flüssigkeitsverbraucher 319 angeschlossen, dem die Dosierflüssigkeit zudosiert wird. Dazu befindet sich Dreiwegehahn 354 in einer solchen Stellung, dass Abgabeleitung 353' zur Abgabeleitung 306 hin geöffnet ist.
- Während der Abgabe von Dosierflüssigkeit über Kolbenbehälter 302' kann Kolbenbehälter 302 mit Dosierflüssigkeit aus einem Vorratsbehälter 321 befüllt werden. Hierbei wird Dosierflüssigkeit mit einer Förderpumpe 222, vorzugsweise einer scherarmen Förderpumpe, aus dem Vorratsbehälter 223 über Befüllungsleitung 223, einen Dreiwegehahn 355, ein Befüllungsleitung 356, ein Dreiwegehahn 324 und ein Teil der Angabeleitung 353 rückwärts in die zu befüllende erste Kammer 303 des Kolbenbehälter 301 gepumpt. Hierfür wird auf der Treibmediumseite der Dreiwegehahn 325 geöffnet, wodurch das Treibmedium über die Zufuhrleitung 307 und die Rückführungsleitung 326 zurück in den Vorratsbehälter 311 gedrückt wird und für den nächsten Dosiervorgang zur Verfügung steht.
- Die übrigen Einrichtungen der Vorrichtung 301 entsprechen denen der Vorrichtung 201. Einrichtungen in Vorrichtung 301 sind mit den Bezugszeichen für die gleichen Einrichtungen in Vorrichtung 201, ergänzt um 100, gekennzeichnet.
- Die zur Befüllung der beiden Kolbenbehälter 302 und 302' wird nur eine Förderpumpe 311 für das Treibmedium benötigt, da diese über den Dreiwegehahn 351 beide Kolbenbehälter wechselseitig versorgen kann. Das Wiederauffüllen der Kolbenbehälter 302 und 302' erfolgt wie in Vorrichtung 201 mit einer Förderpumpe 322, vorzugsweise einer scherarmen Förderpumpe, nach dem Umschalten der Dreiwegearmatur 355 auf den jeweilig leeren Kolbenbehälter und Öffnen des Dreiwegehahnes 325, wenn Kolbenbehälter 302 befüllt wird, oder Öffnen des Dreiwegehahnes 325', wenn Kolbenbehälter 302' befüllt wird. Alle druckseitigen Systeme mit Sicherheitsüberdruckventilen 316 ausgestattet. Zur Vermeidung oder zumindest Minimierung von Pulsationen durch den Umschaltvorgang zwischen den Dreiwegehähnen ist in der Abgabeleitung 306 zum Flüssigkeitsverbraucher 319 ein Pulsationsdämpfer 360 geschaltet.
- Das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung sind somit zur kontinuierlichen Dosierung und Förderung insbesondere von scherempfindlichen Dossierflüssigkeiten mit hohem Druck geeignet. Mit der Vorrichtung wird durch die langsame Hubbewegung der Kolben in den Kolbenbehältern erreicht, dass auf die abzugebende Dosierflüssigkeit nur minimale Scherung wirkt und dadurch eine Reaktion von reaktiven scherempfindlichen Flüssigkeiten oder eine Schädigung der Molekülkettenlänge im Allgemeinen nahezu ausgeschlossen ist.
- Der Druckaufbau erfolgt in der erfindungsgemäßen Vorrichtung über eine Förderpumpe, die das Treibmedium aus dem Vorratsbehälter ansaugt und in die zweite Kammer des Kolbenbehälters drückt. Die Förderpumpe ist vorzugsweise eine Dosierpumpe, wobei alle handelsüblichen Dosierpumpen als Förderpumpe für den Betrieb der Vorrichtung eingesetzt werden können. Die Auswahl kann, je nach Anforderungen an die Dosiergenauigkeit und Pulsation erfolgen. Geeignete Förderpumpen sind somit Rotationskolbenpumpen insbesondere Zahnrradpumpen, Schlauchpumpen, Excenterschneckenpumpen, Kolbenpumpen, insbesondere deren Mehrfachanordnungen zur Verringerung der Pulsation, Membrankolbenpumpen insbesondere deren Mehrfachanordnungen zur Verringerung der Pulsation, sowie Kreiselpumpen. Besonders bevorzugt werden Zahnradpumpen eingesetzt, die einen pulsationsarmen und genauen Dosierstrom bei hohem Druck leisten können.
- Das Treibmedium, das mit der Förderpumpe dosiert wird, kann je nach Anforderungen frei gewählt werden. Bevorzugt eingesetzt werden inkompressible, gegenüber Scherung unempfindliche Medien, in denen das Dosiermedium vorzugsweise löslich ist. Besonders geeignet als Treibmedium sind Medien, die inkompressibel, vorteilhafterweise schmierend und verträglich mit der Dossierflüssigkeit sind. Beispiele sind Additive wie flüssige Weichharze bei der Herstellung und Verarbeitung lösungsmittelhaltiger und lösungsmittelfreier Klebstoffe; Wasser bei der Herstellung und Verarbeitung wässriger Dispersionen; sowie Öle bei der Verarbeitung von Naturkautschuken.
- Durch den Antrieb des Kolbens mit einem Treibmedium entstehen nur geringe Druckdifferenzen über die Abdichtungen des Kolbens zur Kolbenbehälterwand, die den Raum des Treibmediums zur Dosierflüssigkeit trennt, da der Druck des Treibmediums und der Druck der Dosierflüssigkeit annähernd gleich sind. Aus diesem Grund können sehr hohe Dosier- bzw. Förderdrücke realisiert werden. Die Abdichtungen des Kolbens zur Kolbenbehälterwand bewirken eine Abreinigung der Kolbenbehälterwand von der Dosierflüssigkeit. Dies ist insbesondere bei Produktwechseln und Anlagenstillstand bei dem eine Restentleerung stattfinden muss, z. B. wenn sehr lagerungsempfindliche Medien, die zum Vercracken oder Alterung neigen, eingesetzt wurden, sehr vorteilhaft. Eine zusätzliche Reinigung der Kolbenbehälterwand wird durch das Treibmedium bewirkt, insbesondere dann, wenn ein Treibmedium gewählt wird, in dem sich das Dosiermedium löst.
- Der Kolben sollte gegen die Innenwand des Kolbenbehälters abgedichtet sein. Der Kolben kann als Platte ausgebildet sein. Vorteilhafterweise sind die Seite des Kolbens, die der ersten Kammer zugewandt ist und der Boden der ersten Kammer zueinander komplementär ausgeformt. Ebenso sollte die Seite des Kolbens, die der zweiten Kammer zugewandt ist, und die Decke der zweiten Kammer zueinander komplementär ausgeformt sein. Beispielsweise können die Seiten des Kolbens halbkreisförmig oder konisch sein. Besonders vorteilhaft ist eine kreisrunde Ausführung der Seite des Kolbens, die in Kontakt mit der Dosierflüssigkeit steht. Der Kolben sollte daher in diesem Fall als Halbkugel ausgeführt sein. Ist außerdem der Boden der ersten Kammer halbkreisförmig nach außen gewölbt, so kann eine weitgehende Restentleerung des Behälters erreicht werden. Alternativ kann der Kolben als Platte ausgebildet sein.
- Der Kolbenbehälter ist vorzugsweise rohrförmig und/oder langsprofiliert und/oder doppelwandig. Bevorzugt weist der Kolbenbehälter einen kreisförmigen Querschnitt auf. Der Kolbenbehälter ist zweckmäßigerweise mit einer antiadhäsiven und/oder antikorrosiven Schicht ausgekleidet.
- Alle Teile der Vorrichtung, die in Kontakt mit der Dossierflüssigkeit gelangen, sollten auf die Eintrittstemperatur der Dossierflüssigkeit in die erste Kammer thermostatisiert werden. Die Thermostatisierung kann elektrisch, vorzugsweise durch einen Heizleiter, oder induktiv, durch Thermalflüssigkeiten wie Wasser oder Thermalöl und/oder durch Dampf erfolgen.
- Das gesamte Volumen des Kolbenbehälters sollte während des gesamten Verfahrens vollständig von dem Treibmedium und/oder der Dossierflüssigkeit gefüllt sein.
- Der Dosierflüssigkeitsmassestrom, der von dem Kolbenbehälter abgegeben wird, kann durch die Messung des Dosierstroms mit einem Massendurchflussgerät stromabwärts von dem Kolbenbehälter (Seite der Dosierflüssigkeit) gemessen werden. In manchen Fällen, z. B. wenn hochviskose Dosiermedien gefördert werden, ist es von Vorteil, das Massendurchflussgerät stromaufwärts von dem Kolbenbehälter (Seite des Treibmediums) zu betreiben. Dies ist vorteilhaft, wenn durch das Massedurchflussmessgerät hohe Druckverluste entstehen würden. Dichteunterschied zwischen Treibmedium und Dosierflüssigkeit würden bei dieser Anordnung unterschiedliche Massenströme auf der Seite des Treibmediums und der Seite der Dosierflüssigkeit bewirken, da es sich um eine volumetrisch arbeitende Vorrichtung handelt. Die Dichteunterschiede zwischen Dosierflüssigkeit und Treibmedium können regelungstechnisch ausgeglichen werden.
- Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung können Dosierflüssigkeiten in Viskositätsbereichen von 0,5 mPa s bis 200.000 Pa s unter Verwendung nur einer Treibmedium-Förderpumpe dosiert werden. Die Mengen und die Genauigkeit sind dabei von der Treibmedium-Förderpumpe und der dazugehörigen Dosierregelung abhängig.
- Beispiele für scherempfindliche reaktive Flüssigkeiten und/oder scherempfindliche Flüssigkeiten, die besonders mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und Vorrichtung dosiert werden können sind Vernetzer für Klebstoffe (insbesondere für Hot Melts), ferner Härter, Monomere, Präpolymere, Polymere und Initiatoren.
- Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Beispiels und eines Vergleichsbeispiels näher erläutert.
- In einem Versuch wurden mit einem Versuchaufbau, der Vorrichtung 101 in Fig. 3 entsprach, folgende Ergebnisse erzielt. Ein sehr empfindlicher, unter Scherung zur Reaktion neigender Vernetzungspromotor wurde in die erste Kammer 103 in den bis 30 bar druckfesten, 2 Liter fassenden Kolbenbehälter 102 eingefüllt. Der aus Edelstahl hergestellte Kolbenbehälter wurde mit einer DN10-Leitung an einen Extrusionsprozess angeschlossen, der den Flüssigkeitsverbraucher 119 darstellte. Die Abdichtung des Kolbens 105 wurde mit speziellen, gegen den Vernetzungspromotor und dem produktinerten Treibmedium resistenten Dichtungen realisiert. Die dosier- und treibmediumseitige Absicherung erfolgte wie in Fig. 3 gezeigt. Als Förderpumpe 112 wurde eine als Zahnradpumpe ausgeführte Dosierpumpe ausgewählt, die das gegenüber der Dosierflüssigkeit und dem Produkt inerte Treibmedium in den Kolbenbehälter pumpte. Die Durchflussmessung erfolgte mit einem Durchflussmessgerät 114, das auf dem Coriolismessprinzip basiert. Die Kolbenstange 113 zeigte den Füllstand des Kolbenbehälters an. Realisiert wurden Massenströme bis zu 2 kg/h gegen 30 bar Prozessdruck. Nach Beendigung der Dosierung wurden im Kolbenbehälter 102 keine Spuren von reagiertem Vernetzungspromotor gefunden. Es traten im Betrieb keine Schwierigkeiten durch den Vernetzungspromotor auf.
- In einem vorherigen Versuch, der Beispiel 1 abgesehen davon entsprach, dass der Vernetzungspromotor direkt mit der Dosierpumpe 112 zu dem Flüssigkeitsverbraucher 119 gepumpt wurde, dauerte es ca. 20 s bis die Dosierpumpe 112 zum Stillstand kam. Untersuchungen der Pumpe zeigten, dass an der Stelle, an der die höchste Scherung auftritt, nämlich in den metallischen Lagern, eine Reaktion des Vernetzungspromotors einsetzte, das Lager festsetzte und so die Pumpe zerstörte.
-
- 1
- Vorrichtung zur Abgabe einer Dosierflüssigkeit
- 2
- Kolbenbehälter
- 3
- erste Kammer zur Aufnahme der Dossierflüssigkeit
- 4
- zweite Kammer zur Aufnahme des Treibmediums
- 5
- beweglicher Kolben
- 6
- Abgabeleitung
- 7
- Zufuhrleitung
- 8
- Dossierflüssigkeit
- 9
- Treibmedium
- 13
- Kolbenstange
- 13a
- Führung für Kolbenstange 13
- 101
- Vorrichtung zur Abgabe einer Dosierflüssigkeit
- 102
- Kolbenbehälter
- 103
- erste Kammer zur Aufnahme der Dossierflüssigkeit
- 104
- zweite Kammer zur Aufnahme des Treibmediums
- 105
- beweglicher Kolben
- 106
- Abgabeleitung
- 107
- Zufuhrleitung
- 111
- Vorratsbehälter für das Treibmedium
- 112
- Förderpumpe
- 113
- Kolbenstange
- 114
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge des Treibmediums
- 115
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge des Treibmediums
- 116
- Sicherheitsüberdruckventil
- 117
- Rückschlagventil
- 118
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge der Dosierflüssigkeit
- 119
- Flüssigkeitsverbraucher
- 201
- Vorrichtung zur Abgabe einer Dosierflüssigkeit
- 202
- Kolbenbehälter
- 203
- erste Kammer zur Aufnahme der Dossierflüssigkeit
- 204
- zweite Kammer zur Aufnahme des Treibmediums
- 205
- beweglicher Kolben
- 206
- Abgabeleitung
- 207
- Zufuhrleitung
- 211
- Vorratsbehälter für das Treibmedium
- 212
- Förderpumpe
- 213
- Kolbenstange
- 214
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge des Treibmediums
- 215
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge des Treibmediums
- 216
- Sicherheitsüberdruckventil
- 217
- Rückschlagventil
- 218
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge der Dosierflüssigkeit
- 219
- Flüssigkeitsverbraucher
- 221
- Vorratsbehälter für die Dossierflüssigkeit
- 222
- Förderpumpe für die Dossierflüssigkeit
- 223
- Befüllungsleitung
- 224
- Dreiwegeabsperrarmatur
- 225
- Dreiwegeabsperrarmatur
- 226
- Rückführungsleitung
- 301
- Vorrichtung zur Abgabe einer Dosierflüssigkeit
- 302
- erster Kolbenbehälter
- 302'
- zweiter Kolbenbehälter
- 303, 303'
- erste Kammer zur Aufnahme der Dossierflüssigkeit
- 304, 304'
- zweite Kammer zur Aufnahme des Treibmediums
- 305, 305'
- beweglicher Kolben
- 306
- Abgabeleitung
- 307
- Zufuhrleitung
- 311
- Vorratsbehälter für das Treibmedium
- 312
- Förderpumpe
- 313, 313'
- Kolbenstange
- 314
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge des Treibmediums
- 315
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge des Treibmediums
- 316
- Sicherheitsüberdruckventil
- 317
- Rückschlagventil
- 318
- Mittel zur Bestimmung der Durchflussmenge der Dosierflüssigkeit
- 319
- Flüssigkeitsverbraucher
- 321
- Vorratsbehälter für die Dossierflüssigkeit
- 322
- Förderpumpe für die Dossierflüssigkeit
- 323
- Befüllungsleitung
- 324
- Dreiwegehahn
- 325
- Dreiwegehahn
- 326
- Rückführungsleitung
- 351
- Dreiwegehahn
- 352, 352'
- Zufuhrleitung
- 353, 353'
- Abgabeleitung
- 354
- Dreiwegehahn
- 355
- Dreiwegehahn
- 356, 356'
- Befüllungsleitung
- 360
- Pulsationsdämpfer
Claims (16)
- Verfahren zum Abgeben eines bei hohem Druck dosierten Stroms einer ersten Flüssigkeit, insbesondere einer scherempfindlichen Flüssigkeit, bei dem die erste Flüssigkeit mittels eines Kolbenhubs eines beweglichen Kolbens aus einer ersten Kammer eines Kolbenbehälters abgegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass zur Steuerung des Kolbenhubes eine zweite Flüssigkeit in eine zweite Kammer des Kolbenbehälters, die von der ersten Kammer durch den beweglichen Kolben getrennt ist, eingeleitet wird, wobei die zweite Flüssigkeit die erste Flüssigkeit aus dem Kolbenbehälter verdrängt.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Flüssigkeit aus einem zweiten Vorratsbehälter mittels einer zweiten Förderpumpe über eine Zufuhrleitung der zweiten Kammer des Kolbenbehälters zugeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Flüssigkeit dem Kolbenbehälter unter Druck zugeführt wird.
- Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach der vollständigen oder teilweisen Verdrängung der ersten Flüssigkeit aus der ersten Kammer des Kolbenbehälters der Kolbenbehälter erneut mit der ersten Flüssigkeit befüllt wird.
- Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus einem weiteren Kolbenbehälter die erste Flüssigkeit dosiert abgegeben wird, während der erste Kolbenbehälter mit der ersten Flüssigkeit befüllt wird.
- Vorrichtung zum Abgeben eines bei hohem Druck dosierten Stromes einer ersten Flüssigkeit gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, umfassend- einen ersten Kolbenbehälter (2) mit einer ersten Kammer (3) zur Aufnahme einer ersten Flüssigkeit (8) und einer zweiten Kammer (4) zur Aufnahme einer zweiten Flüssigkeit (9), wobei die erste Kammer (3) von der zweiten Kammer (4) durch einen beweglichen Kolben (5) getrennt ist und wobei die erste Flüssigkeit (8) mittels eines Kolbenhubs des beweglichen Kolbens (5) aus der ersten Kammer (3) eines Kolbenbehälters (2) abgegeben wird;- eine Abgabeleitung (6) für die erste Flüssigkeit (8), die aus der ersten Kammer (3) des Kolbenbehälters (2) verdrängt und einem Flüssigkeitsverbraucher (119) zugeführt wird; und- eine Zufuhrleitung (7) für die zweite Flüssigkeit (9), die aus einem Vorratsbehälter (111) der zweiten Kammer (4) des Kolbenbehälters (2) zugeführt wird, wobei die Zufuhr der zweiten Flüssigkeit (9) in die zweite Kammer (4) den Kolbenhub des Kolbens (5) steuert und die erste Flüssigkeit (8) aus dem Kolbenbehälter (2) verdrängt.
- Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche Kolben (5) eine Kolbenstange (13) aufweist, wobei die Kolbenstange (13) außerhalb des Kolbenbehälters (2) in einer Führung (13a) gelagert ist.
- Vorrichtung nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner eine zweite Förderpumpe (112) umfasst, mit der die zweite Flüssigkeit (9) aus dem zweiten Vorratsbehälter (111) über die Zufuhrleitung (107) der zweiten Kammer (104) des Kolbenbehälters (102) befördert werden kann.
- Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass vor und/oder nach der zweiten Förderpumpe (112) Mittel (214, 215) zur Bestimmung der Durchflussmenge angeordnet sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass nach der zweiten Förderpumpe (112) ein Überdruckventil (116) angeordnet ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Kolbenbehälter (102) und dem Flüssigkeitsverbraucher (119) ein Mittel (118) zur Bestimmung der Durchflussmenge angeordnet ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Kolbenbehälter (102) und dem Flüssigkeitsverbraucher (119) ein Überdruckventil (116) und/oder ein Rückschlagventil (117) angeordnet ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner einen ersten Vorratsbehälter (221) für die erste Flüssigkeit (8) sowie eine erste Förderpumpe (222) umfasst, mit der die erste Flüssigkeit (8) aus dem ersten Vorratsbehälter (221) in die erste Kammer (203) des Kolbenbehälters (202) befördert werden kann.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner eine Leitung (226) zum Rücktransport der zweiten Flüssigkeit (9) aus dem Kolbenbehälter (202) in den Vorratsbehälter (211) für die zweite Flüssigkeit (9) umfasst.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner einen zweiten Kolbenbehälter (302') zur Abgabe eines zweiten dosierten Stroms der ersten Flüssigkeit (8) umfasst, wobei aus dem zweiten Kolbenbehälter (302') die erste Flüssigkeit (8) abgegeben wird, wenn der erste Kolbenbehälter (302) mit der ersten Flüssigkeit (8) befüllt wird.
- Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 15 zum Abgeben einer Flüssigkeit mit einer Viskosität von 0,5 mPa s bis 200.000 mPa s.
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