EP3318758B1 - Doppelmembranpumpe sowie verfahren zum betrieb einer solchen doppelmembranpumpe - Google Patents
Doppelmembranpumpe sowie verfahren zum betrieb einer solchen doppelmembranpumpe Download PDFInfo
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- EP3318758B1 EP3318758B1 EP17194954.8A EP17194954A EP3318758B1 EP 3318758 B1 EP3318758 B1 EP 3318758B1 EP 17194954 A EP17194954 A EP 17194954A EP 3318758 B1 EP3318758 B1 EP 3318758B1
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Definitions
- the present invention relates to a double-diaphragm pump, comprising a pump housing with two parallel line sections, each with a diaphragm chamber, which is enclosed in each case between two ball valves closing in the same direction in the flow direction and liquid-tight by a membrane in a liquid chamber and an air chamber, a method for operating such a double diaphragm pump , And a diaphragm pump comprising a pump housing with a diaphragm chamber which is enclosed between two in the same direction in the direction of closing ball valves and liquid-tightly divided by a membrane in a liquid chamber and an air chamber.
- Double diaphragm pumps have long been known in the art. They are known to transport even difficult conveyed goods and are based on the fact that two membranes in opposite membrane chambers alternately fill a liquid space in a suction movement and empty it in a pressure movement. Ball valves ensure a given conveying direction by blocking the inlet side during the pressure movement and the outlet side during the suction movement.
- the diaphragms are coupled by means of a rigid connecting shaft and therefore move in a push-pull manner.
- the prior art preferably provides for actuation of the membranes with compressed air.
- a compressed air connection is provided, via which compressed air is introduced into a first diaphragm chamber.
- the membrane chambers are separated by the membrane into an air chamber and a liquid chamber, wherein the compressed air flows into the air chamber and compresses the liquid chamber, whereby the liquid is pressed out of the liquid chamber.
- the membrane moves away from the opposite chamber, but takes due to the connection with the connecting shaft with the opposite membrane and will compress the air chamber in this, however, inflate the liquid chamber and thus exert a suction effect on the inlet.
- an air distributor changes the air direction and the air is introduced into the opposite, just first deflated air chamber and the membranes move coupled in the opposite direction.
- a magnetically operating double diaphragm pump is known, for example. from the FR 929947 or even from the EP 2607 699 , The membranes are coupled there, in push-pull, operated. It should be created a pump with better flow characteristics in the process.
- the present invention the object of the invention to provide a double diaphragm pump, which can be used independently of compressed air and which can also be further developed with respect to the other applications.
- a double diaphragm pump is largely constructed as is already known from the prior art. It comprises a pump housing with two parallel line sections, which each form a membrane chamber. In the membrane chambers is in each case a membrane which separates the membrane chamber liquid-tight in a liquid chamber and an air chamber. Only the liquid chamber can be reached via the line sections and is limited on the inlet and outlet side by ball valves.
- the invention now provides, instead of the mechanism operated by compressed air, to provide a magnetic chamber between the membrane chambers in which one or more electromagnets influence active agents connected to the membranes.
- active agents act on the membranes and are moved back and forth by the electromagnetically generated force between two movement end points, taking with them the membranes, so that the same sequence of movements arises as in the known double membrane pump in the prior art.
- the electromagnet can be powered by electric power, which is widely available across the board. Even in vehicles can operate via a vehicle electrical system. Due to the field changes to the electromagnet, the active agents are alternately attracted or repelled by the electromagnet and consequently move with the entrainment of the membrane in the membrane chamber.
- the term of the electromagnet should in principle be understood to be a magnet or a magnet arrangement of a plurality of magnets can be operated either as a group or as a function of each other or independently of each other.
- a plurality of identical or dissimilar magnetic coils on one core or else a plurality of identical or dissimilar magnetic coils on a plurality of cores can form an electromagnet in the sense of the invention.
- the connecting shaft may have individual sections which are magnetic, ferromagnetic or electrically conductive and are attracted to the solenoid during operation, but there should also be sections which are non-magnetic and / or non-conductive and which do not have any braking action when passing through the magnetic coil.
- the magnetically active portions always remain outside of the magnetic coils, while only magnetically ineffective portions actually pass through, there is no braking effect.
- the active means are two separate connecting shafts, which can be moved separately from their own magnetic coils.
- the construction is basically the same, but the two membranes are not mechanically coupled to each other.
- the membranes will behave as if they were mechanically coupled. But this is not mandatory.
- a well-known problem with double diaphragm pumps is that due to the push-pull turbulent flows form in the drain. However, these should be avoided. By an asynchronous operation of the two membranes, these turbulent flows can be smoothed into laminar flows, which was previously not feasible in this form in the prior art.
- the active agents are ferromagnetic or permanent magnetic elements that are directly associated with the membranes. These are attracted or repelled by the electromagnet contactless alternately.
- a particular advantage of this solution is that the electromagnet does not have to be in the same chamber as the membrane, at least no passage between the diaphragm chamber and the magnetic chamber is required. Rather, in the direction of the magnetic chamber facing outer wall of the diaphragm chamber may be non-magnetic and permeable to magnetism, for example, formed of plastic. Then, the magnetism of the electromagnet through this wall acts on the membrane providing the ferromagnetic or permanent magnetic element without exerting a mechanical connection.
- the ferromagnetic or permanent magnetic elements may be formed as metal bodies, which are in particular mounted centrally on the membranes.
- metal bodies which are in particular mounted centrally on the membranes.
- the metal layers would have to be designed to be flexible, but of sufficient thickness that an influencing of the membrane by the electromagnet can take place.
- the electromagnet it is initially possible to provide a large magnetic core and to wind it with a magnetic coil. If this electromagnet is brought into the effective range of both membranes, the result is a situation comparable to the connecting shaft and the diaphragms can be deflected in push-pull. If, on the other hand, a plurality of magnetic coils are also applied to a plurality of cores, the membranes can also be put into asynchronous movement patterns in this way.
- the double-diaphragm pump realizes asynchronously movable membranes, it is also possible to work with separate supply lines for the individual line sections.
- the two line sections can convey different media and, by influencing the frequency of the membrane vibrations, different delivery rates can be achieved on both sides. In a common process, this means that two different media can be dosed differently to a common product. This can ultimately be extended as desired by the additional arrangement of further line sections with membranes.
- FIG. 1 shows a double-membrane pump with a pump housing 10, which is composed essentially of a first line section 1 on the left side and a second line section 2 on the right side. Both line sections 1 and 2 each form a diaphragm chamber, the first diaphragm chamber 11 and the second diaphragm chamber 21. These diaphragm chambers 11 and 21 are bounded by ball valves 5 and 6, of which the ball valves designated 5 are open and the ball valves 6 are closed , The membrane chambers 11 and 21 are divided by a respective membrane 12 and 22 in a liquid chamber 13 and 23 and an air chamber 14 and 24, respectively.
- the first diaphragm chamber 11 In the illustrated position, the first diaphragm chamber 11 is filled with the fluid and therefore, the first fluid chamber 13 is expanded and large, while the first air chamber 14 is compressed by the first diaphragm 12 and small. Conversely, in the second diaphragm chamber 21, in which the air chamber 24 is large and the fluid chamber 23 is compressed and small.
- FIG. 1 This basic position is described here only once, but applies to both figures.
- the medium is in FIG. 1 promoted from an inlet 3 to a drain 4, in FIG. 2 however, there are two supply lines.
- FIG. 1 shows an embodiment of the double diaphragm pump, in which a first connecting shaft 15 with the first diaphragm 12, a second connecting shaft 25 are connected to the second diaphragm 22.
- the two connecting shafts 15 and 25 are here drawn with a height offset, but only for the sake of illustration.
- each of the connecting shafts 15 and 25 functions as a continuous connecting shaft, but owing to the arrangement, an asynchronous control of the connecting shafts 15 and 25 can now also be effected by a controller 20. This makes it possible, on the one hand, to avoid turbulent flows in the outlet 4, on the other hand, it is also possible, as still in FIG. 2 is shown to mix different feeds into the process and dose it differently.
- FIG. 2 Finally shows a variant of the solution just shown, in which a controller 20 in the magnetic chamber 7 controls two independent magnetic coils 9, which moves the metal body 16 and 26 asynchronously and as required with different frequency and back.
- the solution shown here also realizes a first supply line 17 and a second supply line 27, which can now be charged with different media.
- the delivery medium supplied through the first supply line 17 is conveyed to the outlet 4 in a larger amount than would be the case in the second supply line 27 in the case of the delivery medium conveyed at a lower pumping frequency.
- a double membrane pump can be used simultaneously for mixing different media according to a predetermined ratio.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Doppelmembranpumpe, umfassend ein Pumpengehäuse mit zwei parallelen Leitungsabschnitten mit jeweils einer Membrankammer, welche jeweils zwischen zwei in Strömungsrichtung gleichsinnig schließenden Kugelventilen eingeschlossen und von einer Membran flüssigkeitsdicht in eine Flüssigkeitskammer und eine Luftkammer unterteilt ist, ein Verfahren zum Betrieb einer solchen Doppelmembranpumpe, sowie eine Membranpumpe, umfassend ein Pumpengehäuse mit einer Membrankammer, welche zwischen zwei in Strömungsrichtung gleichsinnig schließenden Kugelventilen eingeschlossen und von einer Membran flüssigkeitsdicht in eine Flüssigkeitskammer und eine Luftkammer unterteilt ist.
- Doppelmembranpumpen sind im Stand der Technik bereits seit Langem bekannt. Sie sind dafür bekannt, auch schwieriges Fördergut zu transportieren und basieren darauf, dass zwei Membranen in einander gegenüberliegenden Membrankammern einen Flüssigkeitsraum abwechselnd in einer Saugbewegung füllen und in einer Druckbewegung entleeren. Kugelventile sorgen dabei für eine vorgegebene Förderrichtung, indem sie bei der Druckbewegung die Zulaufseite, bei der Saugbewegung die Ablaufseite blockieren. Die Membranen werden dabei mithilfe einer starren Verbindungswelle gekoppelt und bewegen sich daher im Gegentakt.
- Der Stand der Technik sieht bevorzugtermaßen eine Betätigung der Membranen mit Druckluft vor. In einer zentralen Kammer ist ein Druckluftanschluss vorgesehen, über welchen Druckluft in eine erste Membrankammer eingebracht wird. Die Membrankammern sind durch die Membran in eine Luftkammer und eine Flüssigkeitskammer getrennt, wobei die Druckluft in die Luftkammer strömt und die Flüssigkeitskammer zusammenpresst, wodurch die Flüssigkeit aus der Flüssigkeitskammer herausgepresst wird. Die Membran bewegt sich dabei von der gegenüberliegenden Kammer weg, nimmt aber aufgrund der Verbindung mithilfe der Verbindungswelle die gegenüberliegende Membran mit und wird bei dieser die Luftkammer zusammendrücken, die Flüssigkeitskammer hingegen aufblähen und damit eine Saugwirkung auf den Zulauf ausüben. Im äußersten Punkt wechselt ein Luftverteiler die Luftrichtung und die Luft wird in die gegenüberliegende, soeben erst entleerte Luftkammer eingebracht und die Membranen bewegen sich gekoppelt in die Gegenrichtung.
- Eine solche Lösung ist zwar funktionell und seit vielen Jahren bewährt, jedoch erfordert sie den Einsatz von Druckluft als Arbeitsmedium. Druckluft ist zum Einen als Medium verhältnismäßig teuer, zum Anderen steht es auch nur begrenzt zur Verfügung. In aller Regel bedarf es spezieller zusätzlicher Infrastruktur, um die Druckluft vor Ort verfügbar zu haben. Gerade im mobilen Einsatz ist die Druckluftversorgung bei herkömmlichen Doppelmembranpumpen problematisch.
- Eine magnetisch arbeitende Doppelmembranpumpe ist bekannt, zB. aus der
FR 929947 EP 2607 699 . Die Membranen werden dort gekoppelt, im Gegentakt, betrieben. Es soll eine Pumpe mit besserer Strömungscharakteristik im Ablauf geschaffen werden. - Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde, eine Doppelmembranpumpe zu schaffen, welche unabhängig von Druckluft einsetzbar ist und welche zudem hinsichtlich der weiteren Einsatzmöglichkeiten weiterentwickelt werden kann.
- Dies gelingt durch eine Doppelmembranpumpe gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1. Sinnvolle Weiterentwicklungen und ein Verfahren zum Betrieb einer Doppelmembranpumpe sind den Unteransprüchen und dem nebengeordneten Verfahrensanspruch 5 sowie dessen Unteranspruch 6 zu entnehmen.
- Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine Doppelmembranpumpe weitgehend so aufgebaut ist, wie dies aus dem Stand der Technik vorbekannt ist. Sie umfasst ein Pumpengehäuse mit zwei parallelen Leitungsabschnitten, welche jeweils eine Membrankammer ausbilden. In den Membrankammern befindet sich jeweils eine Membran, welche die Membrankammer flüssigkeitsdicht in eine Flüssigkeitskammer und eine Luftkammer trennt. Lediglich die Flüssigkeitskammer ist über die Leitungsabschnitte erreichbar und ist zu- und ablaufseitig durch Kugelventile begrenzt.
- Die Erfindung sieht nun vor, anstelle des mit Druckluft betriebenen Mechanismus eine Magnetkammer zwischen den Membrankammern vorzusehen, in welcher ein oder mehrere Elektromagneten mit den Membranen verbundene Wirkmittel beeinflussen. Diese Wirkmittel greifen an den Membranen an und werden durch die elektromagnetisch erzeugte Kraft zwischen zwei Bewegungsendpunkten hin und her bewegt und nehmen dabei die Membranen mit, so dass der gleiche Bewegungsablauf entsteht wie bei der bekannten Doppelmembranpumpe im Stand der Technik.
- Der Unterschied besteht jedoch zunächst darin, dass der Elektromagnet mithilfe von elektrischem Strom betrieben werden kann, der ausgesprochen Flächendeckend verfügbar ist. Auch in Fahrzeugen kann ein Betrieb über ein Bordnetz erfolgen. Aufgrund der Feldänderungen am Elektromagneten werden die Wirkmittel abwechselnd von dem Elektromagneten angezogen oder abgestoßen und bewegen sich infolgedessen unter Mitnahme der Membran in der Membrankammer.
- Die Erfindung bildet eine Vielzahl von Varianten über dem skizzierten Grundthema heraus, welche verschiedene Anwendungsfälle abdecken und unterschiedliche Vorteile mit sich bringen. Der Begriff des Elektromagneten ist im Rahmen der vorliegenden Offenbarung grundsätzlich so zu verstehen, dass dieser ein Magnet oder eine Magnetanordnung aus mehreren Magneten sein kann, die entweder im Verbund oder in Abhängigkeit voneinander oder unabhängig voneinander betrieben werden können. Etwa können mehrere gleiche oder ungleiche Magnetspulen auf einem Kern oder auch mehrere gleiche oder ungleiche Magnetspulen auf mehreren Kernen einen Elektromagneten im Sinne der Erfindung bilden.
- Es ist bekannt, dass durch eine Magnetspule beschleunigte, elektromagnetisch wirksame Elemente auf diese zu oder von dieser weg beschleunigt werden können. Durchquert ein elektromagnetisch wirksames Element also die Magnetspule, so wird es vor der Durchquerung auf die Magnetspule zu beschleunigt, in der Magnetspule selbst jedoch wieder abgebremst, so dass es sinnvoll ist, die Verbindungswelle nicht vollständig elektromagnetisch wirksam zu gestalten. Vielmehr kann die Verbindungswelle einzelne Abschnitte aufweisen, die magnetisch, ferromagnetisch oder elektrisch leitfähig sind und im Betrieb von der Magnetspule angezogen werden, aber es sollte auch Abschnitte geben, die nichtmagnetisch und/oder nichtleitend sind und die beim Durchqueren der Magnetspule keine Bremswirkung besitzen. Insbesondere wenn die magnetisch wirksamen Abschnitte stets außerhalb der Magnetspulen verbleiben, während nur magnetisch unwirksame Abschnitte diese tatsächlich durchqueren, ergibt sich keine Bremswirkung.
- In einer Ausgestaltungsform handelt es sich bei den Wirkmitteln um zwei separate Verbindungswellen, welche separat von eigenen Magnetspulen bewegt werden können. Die Konstruktion ist hierbei prinzipiell gleich, jedoch sind die beiden Membranen nicht mechanisch miteinander gekoppelt. In dem Sonderfall, in dem nunmehr die Magnetspulen der separaten Verbindungswellen im Gegentakt betrieben werden, werden sich die Membranen so verhalten, als ob sie mechanisch gekoppelt wären. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich. Ein bekanntes Problem bei Doppelmembranpumpen ist es, dass sich aufgrund des Gegentaktes turbulente Strömungen im Ablauf bilden. Diese sollen jedoch vermieden werden. Durch einen asynchronen Betrieb der beiden Membranen lassen sich diese turbulenten Strömungen zu laminaren Strömungen glätten, was im Stand der Technik in dieser Form bislang nicht realisierbar war. Eine weitere Alternative sieht vor, dass es sich bei den Wirkmitteln um ferromagnetische oder permanentmagnetische Elemente handelt, die den Membranen direkt zugeordnet sind. Diese werden von dem Elektromagneten berührungslos abwechselnd angezogen oder abgestoßen.
- Ein besonderer Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass sich der Elektromagnet nicht in derselben Kammer befinden muss, wie die Membran, zumindest kein Durchlass zwischen der Membrankammer und der Magnetkammer erforderlich ist. Vielmehr kann die in Richtung der Magnetkammer weisende Außenwand der Membrankammer nichtmagnetisch und für Magnetismus durchlässig, beispielsweise aus Kunststoff gebildet sein. Dann wirkt der Magnetismus des Elektromagneten durch diese Wandung hindurch auf die mit dem ferromagnetischen oder permanentmagnetischen Element versehende Membran, ohne eine mechanische Verbindung auszuüben.
- Im Einzelnen können die ferromagnetischen oder permanentmagnetischen Elemente als Metallkörper gebildet sein, welche insbesondere mittig auf den Membranen angebracht sind. Es ist jedoch auch möglich, sie als Metallschicht in die Membranen einzubetten und damit auf ein Durchdringen der Membran ganz zu verzichten. In diesem Fall müssten die Metallschichten flexibel gestaltet sein, aber von genügender Dicke, dass eine Beeinflussung der Membran durch den Elektromagneten erfolgen kann.
- Hinsichtlich des Elektromagneten ist es zunächst möglich, einen großen Magnetkern vorzusehen und mit einer Magnetspule zu bewickeln. Wird dieser Elektromagnet in den Wirkbereich beider Membranen gebracht, so entsteht eine mit der Verbindungswelle vergleichbare Situation und die Membranen können im Gegentakt ausgelenkt werden. Werden hingegen mehrere Magnetspulen gegebenenfalls auch auf mehrere Kerne aufgebracht, so können die Membranen auch auf diesem Wege in asynchrone Bewegungsmuster versetzt werden.
- In dem Fall, dass die Luftkammer nicht mit der Magnetkammer verbunden ist, wird eine Möglichkeit benötigt, wie die Luft hinter der Membran aus der Luftkammer entweichen kann. Entweder entweicht diese ganz nach außen in die Umgebung und wird von dort wieder angesaugt, oder sie stammt aus einem Ausgleichsbehälter. Im Fall einer Beschädigung der Membran würde bei einem Einsatz eines Ausgleichsbehälters kein Austreten des Fördermediums nach Außen zu besorgen sein.
- Da die Doppelmembranpumpe asynchron bewegbare Membranen realisiert, kann zudem mit separaten Zulaufleitungen für die einzelnen Leitungsabschnitte gearbeitet werden. Dadurch können die beiden Leitungsabschnitte unterschiedliche Medien fördern und durch eine Beeinflussung der Frequenz der Membranschwingungen können auf beiden Seiten unterschiedliche Fördermengen erreicht werden. Bei einem gemeinsamen Ablauf bedeutet dies, dass zwei unterschiedliche Medien unterschiedlich zu einem gemeinsamen Produkt dosiert werden können. Dies kann durch die zusätzliche Anordnung weiterer Leitungsabschnitte mit Membranen letztlich beliebig erweitert werden.
- Die vorstehend beschriebene Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.
- Es zeigen
- Figur 1
- eine Doppelmembranpumpe mit mehreren separaten Verbindungswellen und einzeln beeinflussbaren Membranen in einer frontalen Querschnittsdarstellung, sowie
- Figur 2
- eine Variante der
Figur 1 mit zwei separat ansteuerbaren Magnetspulen in einer frontalen Querschnittsdarstellung. -
Figur 1 zeigt eine Doppelmembranpumpe mit einem Pumpengehäuse 10, das im Wesentlichen aus einem ersten Leitungsabschnitt 1 auf der linken Seite und einem zweiten Leitungsabschnitt 2 auf der rechten Seite aufgebaut ist. Beide Leitungsabschnitte 1 und 2 bilden jeweils eine Membrankammer aus, die erste Membrankammer 11 und die zweite Membrankammer 21. Diese Membrankammern 11 und 21 werden von Kugelventilen 5 und 6 begrenzt, von denen die mit 5 bezeichneten Kugelventile offen und die mit 6 bezeichneten Kugelventile geschlossen sind. Die Membrankammern 11 und 21 sind durch jeweils eine Membran 12 und 22 in eine Flüssigkeitskammer 13 bzw. 23 und eine Luftkammer 14 bzw. 24 unterteilt. In der dargestellten Position ist die erste Membrankammer 11 mit dem Fördermedium gefüllt und daher ist die erste Flüssigkeitskammer 13 ausgedehnt und groß, während die erste Luftkammer 14 durch die erste Membran 12 zusammengedrückt und klein ist. Umgekehrt verhält es sich in der zweiten Membrankammer 21, in der die Luftkammer 24 groß und die Flüssigkeitskammer 23 zusammengedrückt und klein ist. - Diese Grundposition soll an dieser Stelle nur einmal beschrieben werden, gilt aber für beide Figuren. Das Medium wird jedoch in
Figur 1 von einem Zulauf 3 zu einem Ablauf 4 gefördert, inFigur 2 hingegen sind zwei Zulaufleitungen vorhanden. -
Figur 1 zeigt eine Ausgestaltung der Doppelmembranpumpe, bei der eine erste Verbindungswelle 15 mit der ersten Membran 12, eine zweite Verbindungswelle 25 mit der zweiten Membran 22 verbunden sind. Die beiden Verbindungswellen 15 und 25 sind hier mit einem Höhenversatz gezeichnet, dies aber nur aus Gründen der Darstellung. - Prinzipiell funktioniert jede der Verbindungswellen 15 und 25 wie eine durchgehende Verbindungswelle, wobei aufgrund der Anordnung nun aber auch eine asynchrone Ansteuerung der Verbindungswellen 15 und 25 durch eine Steuerung 20 erfolgen kann. Hierdurch ist es zum Einen möglich, turbulente Strömungen im Ablauf 4 zu vermeiden, andererseits ist es auch möglich, wie noch in
Figur 2 gezeigt wird, unterschiedliche Zuläufe in den Ablauf zusammenzumischen und dabei unterschiedlich zu dosieren. -
Figur 2 zeigt schließlich eine Variante der soeben gezeigten Lösung, bei der eine Steuerung 20 in der Magnetkammer 7 zwei unabhängige Magnetspulen 9 ansteuert, welche die Metallkörper 16 und 26 asynchron und nach Bedarf mit unterschiedlicher Frequenz vor- und zurückbewegt. Die hier gezeigte Lösung realisiert ferner einen erste Zulaufleitung 17 und eine zweite Zulaufleitung 27, welche nun mit unterschiedlichen Medien beschickt werden können. Durch eine höhere Pumpfrequenz wird etwa das durch die erste Zulaufleitung 17 zugeführte Fördermedium in größerer Menge zum Ablauf 4 gefördert, als das bei dem mit niedrigerer Pumpfrequenz geförderten Fördermedium in der zweiten Zulaufleitung 27 der Fall sein könnte. Auf diese Weise lässt sich eine solche Doppelmembranpumpe gleichzeitig zur Mischung unterschiedlicher Medien nach vorgegebenem Verhältnis einsetzen. - Vorstehend beschrieben ist somit eine Doppelmembranpumpe, welche eine elektromagnetische Ansteuerung der Membranen, bedarfsweise auch unabhängig voneinander, ermöglicht, sowie ein asynchrones Betriebsverfahren für eine derartige Doppelmembranpumpe.
-
- 1
- erster Leitungsabschnitt
- 2
- zweiter Leitungsabschnitt
- 3
- Zulauf
- 4
- Ablauf
- 5
- offenes Kugelventil
- 6
- geschlossenes Kugelventil
- 7
- Magnetkammer
- 8
- Magnetabschnitt
- 9
- Magnetspule
- 10
- Pumpengehäuse
- 11
- erste Membrankammer
- 12
- erste Membran
- 13
- erste Flüssigkeitskammer
- 14
- erste Luftkammer
- 15
- erste Verbindungswelle
- 16
- erster Metallkörper
- 17
- erste Zulaufleitung
- 18
- durchgehende Verbindungswelle
- 19
- nichtmagnetische Wandung
- 20
- Steuerung
- 21
- zweite Membrankammer
- 22
- zweite Membran
- 23
- zweite Flüssigkeitskammer
- 24
- zweite Luftkammer
- 25
- zweite Verbindungswelle
- 26
- zweiter Metallkörper
- 27
- zweite Zulaufleitung
Claims (6)
- Doppelmembranpumpe, umfassend ein Pumpengehäuse (10) mit zwei parallelen Leitungsabschnitten (1, 2) mit jeweils einer Membrankammer (11, 21), welche jeweils zwischen zwei in Strömungsrichtung gleichsinnig schließenden Kugelventilen (5, 6) eingeschlossen und von einer Membran (12, 22) flüssigkeitsdicht in eine Flüssigkeitskammer (13, 23) und eine Luftkammer (14, 24) unterteilt ist, wobei dem Pumpengehäuse (10) ferner in einer zwischen den Luftkammern (14, 24) angeordneten Magnetkammer (7) wenigstens ein Elektromagnet zugeordnet ist, in dessen Wirkbereich mit den Membranen (12, 22) verbundene Wirkmittel zwischen jeweils zwei Bewegungsendpunkten beweglich angeordnet sind, wobei die Wirkmittel den Membranen (12, 22) jeweils zugeordnete ferromagnetische oder permanentmagnetische Elemente oder wenigstens ein weiterer Elektromagnet sind, welche von dem Elektromagneten berührungslos abwechselnd angezogen oder abgestoßen werden, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Membranen (12, 22) mittels zweier unabhängig betreibbarer Magnetspulen (9) des Elektromagneten unabhängig voneinander beeinflussbar sind.
- Doppelmembranpumpe gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftkammern (14, 24) zumindest an einer der Magnetkammer (7) zugewandten Seite eine nichtmagnetische Wandung (19) aufweisen.
- Doppelmembranpumpe gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftkammern (14, 24) in einen Ausgleichsbehälter entlüften.
- Doppelmembranpumpe gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Leitungsabschnitte (1, 2) mit unterschiedlichen Zulaufleitungen (17, 27) verbunden sind.
- Verfahren zum Betrieb einer Doppelmembranpumpe gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkmittel der beiden Membranen (12, 22) von dem Elektromagneten asynchron bewegt werden.
- Verfahren zum Betrieb einer Doppelmembranpumpe gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkmittel der beiden Membranen (12, 22) in unterschiedlicher Hubfrequenz bewegt werden.
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