RU2022319C1 - Дозатор для жидких реагентов - Google Patents

Дозатор для жидких реагентов Download PDF

Info

Publication number
RU2022319C1
RU2022319C1 SU4873108A RU2022319C1 RU 2022319 C1 RU2022319 C1 RU 2022319C1 SU 4873108 A SU4873108 A SU 4873108A RU 2022319 C1 RU2022319 C1 RU 2022319C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reagent
regulator
liquid
cavity
input
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Иоханнес Иоханнесович Сутт
Original Assignee
Иоханнес Иоханнесович Сутт
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Иоханнес Иоханнесович Сутт filed Critical Иоханнес Иоханнесович Сутт
Priority to SU4873108 priority Critical patent/RU2022319C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022319C1 publication Critical patent/RU2022319C1/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Цель: повышение точности и быстродействия дозатора путем стабилизации параметров дозирования. Сущность изобретения: дозируемый реагент проходит датчик 1 расхода жидкого реагента, мембранный вентиль 6, жиклер 21 и полость 17 дифференциального регулятора 16 напора, входной канал 9, подклапанную полость 8, жиклер 26, подклапанную полость 10 и выходной канал 11 регулятора 7 расхода реагента, смешивается с напорной водой в эжекторе 12 и поступает в магистраль 14 очищенной воды. Кроме медленного подрегулирования концентрации жидкого реагента в магистрали 14 очищенной воды через задающий вход 15 регулятора 7 расхода реагента осуществляется быстрое реагирование на изменение расхода реагента с помощью дифференциального регулятора 16 напора путем поддержания разницы давлений жидкости в полостях 8 и 10 регулятора 7 расхода реагента постоянной. Положительный эффект: экономия на жидком реагенте, улучшение надежности дозатора, уменьшение габаритов и веса. 1 ил.

Description

Изобретение относится к автоматизации процесса обработки питьевой воды на водоочистных сооружениях и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности.
Известен дозатор жидкости, содержащий герметичную расходную емкость, мерный сосуд со сливным патрубком и замкнутую заправочную емкость, выполненную из двух разъемных корпусов [1].
Известен также мембранный дозатор жидкости, содержащий впускные и выпускные клапаны, эластичную мембрану, соединяющий мембрану и впускной клапан шток и регулятор [2].
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является дозатор для жидких реагентов, содержащий датчик расхода жидкого реагента, подключенный к первому входу регулятора соотношения расходов, датчик расхода и датчик концентрации очищенной воды, подключенные к второму и третьему входам регулятора соотношения расходов, к четвертому входу которого подключен задатчик концентрации жидкого реагента в очищенной воде, мембранный вентиль, установленный на линии подачи жидкого реагента после датчика расхода жидкого реагента, а также регулятор расхода реагента, подклапанная полость которого соединена с входным каналом регулятора расхода реагента, а надклапанная полость - через выходной канал регулятора расхода реагента с входом эжектора, установленного на линии подачи напорной воды в магистраль очищенной воды, причем выход регулятора соотношения расходов соединен с задающим входом регулятора расхода реагента [3].
Недостатком известной конструкции является нестабильность параметров дозирования. Это выражается тем, что при изменении давления на выходе регулятора расхода реагента происходит медленная с большим коэффициентом времени подрегулировка параметров дозирования, что влияет на точность и быстродействие дозирования.
Целью изобретения является повышение точности и быстродействия дозатора.
Цель достигается тем, что в дозатор введен дифференциальный регулятор напора, выполненный в виде камеры, разделенной на две полости манометрическим чувствительным элементом, связанным с входным клапаном, подключенным к выходу мембранного вентиля, и узлом задания, причем первый входной канал регулятора расхода соединен с первой полостью камеры, а подклапанная полость регулятора расхода реагента, являющаяся его вторым входным каналом, соединена с второй полостью дифференциального регулятора напора.
На чертеже представлена схема дозатора для жидких реагентов.
Дозатор содержит датчик 1 расхода жидкого реагента, подключенный к первому входу регулятора 2 соотношения расходов, датчик 3 расхода очищенной воды и датчик 4 концентрации очищенной воды, подключенные к второму и третьему входам регулятора 2 соотношения расходов, к четвертому входу которого подключен задатчик 5 концентрации жидкого реагента в очищенной воде, мембранный вентиль 6, установленный на линии подачи жидкого реагента после датчика 1 расхода жидкого реагента, а также регулятор 7 расхода реагента, подклапанная полость 8 которого соединена с входным каналом 9 регулятора 7 расхода реагента, а надклапанная полость 10 - через выходной канал 11 регулятора 7 расхода реагента с входом эжектора 12, установленного на линии 13 подачи напорной воды в магистраль 14 очищенной воды, причем выход регулятора 2 соотношения расходов соединен с задающим входом 15 регулятора 7 расхода реагента. Устройство содержит также дифференциальный регулятор 16 напора, выполненный в виде камеры, разделенной на две полости 17 и 18 манометрическим чувствительным элементом 19, связанным с входным клапаном 20, взаимодействующим с жиклером 21, и узлом 22 задания, причем первый входной канал 9 регулятора 7 расхода реагента соединен с первой полостью 17 камеры, а надклапанная полость 10 регулятора 7 расхода реагента через второй входной канал 23 соединена с второй полостью 18 дифференциального регулятора 16 напора. Узел 22 задания содержит пружину 24, которая связана с регулировочным винтом 25. Регулятор 7 расхода реагента содержит жиклер 26 с конусной иглой 27. Конусная игла 27 через мембрану 28 и вал 29 жестко связана с червячной передачей 30, которая соединена через ручной регулировочный винт 31, муфту 32 сцепления и электродвигатель 33 с задающим входом 15 регулятора 2 соотношения расходов. На валу 29 установлены также индукционный датчик 34, имеющий цифровой выход 35, и механический указатель 36 концентрации реагента. Между выходным каналом 11 регулятора 7 расхода реагента и эжектором расположены последовательно измерительный сосуд 37 и вентиль 38 выхода. Измерительный сосуд 37 имеет выходные патрубки 39 и 40 и предназначен для тестирования датчика 1 расхода жидкого реагента и наблюдения за качеством реагента.
Дозатор работает следующим образом.
Через датчик 1 расхода жидкого реагента и мембранный вентиль 6 жидкий реагент поступает в дифференциальный регулятор 16 напора, через полость 17 которого и входной канал 9 входит в подклапанную полость 8 регулятора 7 расхода реагента, откуда через жиклер 26, надклапанную полость 10 и выходной канал 11 поступает в эжектор 12. В эжекторе 12 концентрированный реагент смешивается с напорной водой и направляется в обрабатываемую воду, протекающую в магистрали 14 очищенной воды. Дифференциальный регулятор 16 напора поддерживает разницу давления жидкости в полостях 8 и 10 регулятора 7 расхода реагента постоянной, что обеспечивает точность и стабильность функционирования дозатора. На мембрану 19 воздействует со стороны полости 17 сила под влиянием напора жидкости и со стороны полости 18 давление от пружины 22 и давление в полости 10 регулятора 7 расхода реагента. Разность в давлениях полостей 8 и 10 регулятора 7 расхода реагента зависит от положения входного игольчатого клапана 20 и устанавливается с помощью регулировочного винта 25, вращение которого изменяет напряженность пружины 24. Если клапан 20 более открыт, то давление в полостях 17 и 8 увеличивается, а если более закрыт, то давление в полостях 17 и 8 уменьшается. Например, при увеличении расхода реагента через эжектор 12 производительность эжектора 12 уменьшается, вакуум в полости 10 уменьшается и давление соответственно увеличивается. Давление в полости 18 приравнивается с давлением в полости 10, т. е. увеличивается и за счет силы пружины 24 и давления в полости 18 мембрана 19 смещается и входной клапан 20 более открывается. Давление в полостях 17 и 8 увеличивается за счет давления реагента перед клапаном 20, и разность в давлениях полостей 8 и 10 восстанавливается практически моментально. Количество реагента, проходящее клапан 27, не изменяется и не нуждается в длительной регулировке с помощью регулятора 7 расхода реагента. С помощью датчика 1 расхода жидкого реагента измеряют расход жидкого реагента. Сигнал подается на первый вход регулятора соотношения расходов, на второй вход которого подается сигнал от датчика 3 расхода очищенной воды, на третий вход - сигнал от датчика 4 концентрации очищенной воды и на четвертый вход - сигнал от задатчика 5 концентрации жидкого реагента в очищенной воде. В регуляторе 2 соотношения расходов сравнивают сигналы от датчиков 1, 3 и 4 с сигналом от задатчика 5 концентрации. Если концентрация реагента выше нормы, то регулятор 2 соотношения расходов через задающий вход 15 регулятора 7 расхода реагента уменьшает пропускную способность жиклера 26. Если, например, потребность в очищенной воде увеличивается, то увеличивается и пропускная способность жиклера 26. Таким образом осуществляется медленная с большим коэффициентом времени подрегулировка параметров дозирования.

Claims (1)

  1. ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ, содержащий датчик расхода жидкого реагента, подключенный к первому входу регулятора соотношения расходов, датчик расхода и датчик концентрации очищенной воды, подключенные к второму и третьему входам регулятора соотношения расходов, к четвертому входу которого подключен задатчик концентрации жидкого реагента в очищенной воде, мембранный вентиль, установленный на линии подачи жидкого реагента после датчика расхода жидкого реагента, а также регулятор расхода реагента, подклапанная полость которого соединена с входным каналом регулятора расхода реагента, а надклапанная полость через выходной канал регулятора расхода реагента - с входом эжектора, установленного на линии подачи напорной воды в магистраль очищенной воды, причем выход регулятора соотношения расходов соединен с задающим входом регулятора расхода реагента, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и быстродействия дозатора, в него введен дифференциальный регулятор напора, выполненный в виде камеры, разделенной на две полости манометрическим чувствительным элементом, связанным с входным клапаном, подключенным к выходу мембранного вентиля, и узлом заданий, причем первый входной канал регулятора расхода реагента соединен с первой полостью камеры, а надклапанная полость регулятора расхода реагента, являющаяся его вторым входным каналом, соединена с второй полостью дифференциального регулятора напора.
SU4873108 1990-10-11 1990-10-11 Дозатор для жидких реагентов RU2022319C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4873108 RU2022319C1 (ru) 1990-10-11 1990-10-11 Дозатор для жидких реагентов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4873108 RU2022319C1 (ru) 1990-10-11 1990-10-11 Дозатор для жидких реагентов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022319C1 true RU2022319C1 (ru) 1994-10-30

Family

ID=21539915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4873108 RU2022319C1 (ru) 1990-10-11 1990-10-11 Дозатор для жидких реагентов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022319C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1404829, кл. G 01F 11/00, 1988. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1455240, кл. G 01F 11/08, 1989. *
3. Авторское свидетельство СССР N 323370, кл. G 02B 1/00, 1972. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2004119422A (ru) Система подачи жидкости высокой степени чистоты
GB2265987A (en) Apparatus and method for measuring viscosities of liquids.
CN108679448B (zh) 微流体流量在线调节装置与检测方法
US5427149A (en) Flow metering injection controller
RU2022319C1 (ru) Дозатор для жидких реагентов
US2604108A (en) Control system
US5088322A (en) Extended range flow meter
US4386518A (en) Apparatus and method for measuring low concentrations of high molecular weight polymers in solution
SU885812A1 (ru) Устройство дл автоматического дозировани газа в жидкость,например хлора в воду
Guwy et al. On-line low flow high-precision gas metering systems
US4450712A (en) Pulp consistancy measurement
SU1723447A1 (ru) Устройство дл автоматического дозировани газа в жидкость
RU2057922C1 (ru) Установка для измерения продукции скважин
RU2742075C2 (ru) Устройство для автоматического дозирования жидких реагентов (варианты)
US1233371A (en) Apparatus for treating water.
SU581426A1 (ru) Устройство дл измерени загр зненности жидкости
SU1406464A1 (ru) Устройство дл автоматического измерени расхода жидких тел
SU1431463A1 (ru) Устройство дл измерени расхода жидкости
SU1428922A2 (ru) Расходомер жидкости
SU885809A1 (ru) Измеритель расхода газа
SU465557A1 (ru) Стенд дл градуировки газовых расходомеров
SU1702249A1 (ru) Способ измерени в зкости потока в трубопроводе
SU1130765A1 (ru) Плотномер жидкости
SU968699A1 (ru) Устройство дл измерени плотности жидкости
SU994963A1 (ru) Устройство дл измерени плотности газа