RU2138783C1 - Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов - Google Patents

Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2138783C1
RU2138783C1 RU98110695A RU98110695A RU2138783C1 RU 2138783 C1 RU2138783 C1 RU 2138783C1 RU 98110695 A RU98110695 A RU 98110695A RU 98110695 A RU98110695 A RU 98110695A RU 2138783 C1 RU2138783 C1 RU 2138783C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bulk material
pipe
feeding
dosing
rotating pipe
Prior art date
Application number
RU98110695A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Ф. Першин
С.В. Барышникова
Original Assignee
Тамбовский государственный технический университет
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 Тамбовский государственный технический университет filed Critical Тамбовский государственный технический университет
Priority to RU98110695A priority Critical patent/RU2138783C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2138783C1 publication Critical patent/RU2138783C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Изобретение используется в химической, фармацевтической и других отраслях народного хозяйства. Технический результат изобретения - повышение точности дозирования. Поставленная техническая задача достигается тем, что в способе непрерывного дозирования сыпучего материала, включающем подачу материала во вращающуюся трубу, высыпание материала непрерывным потоком из трубы, подачу материала осуществляют отдельными порциями, равными по величине, через равные промежутки времени при выполнении определенных соотношений промежутков времени между подачей во вращающуюся трубу отдельных порций, т. е. между началом подачи очередной порции и началом подачи предыдущей, минимальным количеством материала, единовременно находящегося во вращающейся трубе, заданной производительностью дозирования и величиной отдельной порции. 2 ил.

Description

Способ относится к области непрерывного дозирования сыпучих материалов и может быть использован в химической, фармацевтической и других отраслях народного хозяйства.
Известен способ непрерывного дозирования сыпучего материала, включающий подачу материала в трубу (Рогинский Г.А. Дозирование сыпучих материалов, М., Химия, 1978. с,128).
Недостаток способа заключается в низкой точности дозирования, обусловленной тем, что дозирование производится непрерывно объемным методом и трудно стабилизировать условия заполнения материалом дозирующей полости (межвиткового пространства).
Наиболее близким к предлагаемому является способ непрерывного дозирования сыпучих материалов, включающий подачу материала во вращающуюся трубу, высыпание материала непрерывным потоком (А. с. СССР N 838365, БИ N 22, 1981).
Недостаток способа заключается в низкой точности. Дозирование осуществляется самой вращающейся трубой, а производительность зависит от множества физико-механических свойств дозируемого сыпучего материала, таких как коэффициенты трения, гранулометрический состав, влажность и т.д. Поскольку указанные свойства даже в пределах одной партии сыпучего материала колеблются, изменяется производительность дозатора, а следовательно, снижается точность дозирования.
Техническая задача изобретения - повышение точности дозирования. Поставленная техническая задача достигается тем, что в способе непрерывного дозирования сыпучего материала, включающем подачу материала во вращающуюся трубу, высыпание материала непрерывным потоком из трубы, подачу материала осуществляют отдельными порциями, равными по величине, через равные промежутки времени при выполнении следующих соотношений: Q/Δτ = q (1) Vmin/V>0,1 (2), где Δτ - промежуток времени между подачей во вращающуюся трубу отдельных порций, т.е. между началом подачи очередной порции и началом подачи предыдущей, с; Vmin - минимальное количество материала, единовременно находящегося во вращающейся трубе, г или см3; q - заданная производительность дозирования, г/с или см3/с; Q - величина отдельной порции, г или см3.
Положительный эффект - повышение точности дозирования, достигается за счет того, что собственно дозирование осуществляется порциями, и эти порции, равные по величине, через равные промежутки времени подаются во вращающуюся трубу. Таким образом, труба служит только для преобразования отдельных порций в непрерывный поток. Отдельные порции могут отмеряться как объемным, так и весовым методами, в зависимости от требований, предъявляемых к дозатору. Если производительность задана в г/с, то порции целесообразно отмерять весовым методом, а если производительность - в см3/с, то объемным.
Как показывает анализ технических характеристик порционных и непрерывных дозаторов, выпускаемых как отечественной, так и зарубежной промышленностью, при одинаковой часовой производительности, точность порционного дозирования существенно выше, чем непрерывного.
Соотношение (1) получено из соображений обеспечения заданной производительности. Поскольку, во вращающейся трубе не происходит наполнения материала, количество материала, высыпающегося из трубы в единицу времени, равно количеству материала подаваемого в данную трубу.
Снижение точности дозирования при отношении Vmin/V<0,1 объясняется тем, что при малой степени заполнения трубы материалом изменяется режим его движения, а именно от циркуляционного движения происходит переход к периодическим обрушениям, что отрицательно сказывается на точности дозирования. Обеспечение указанного соотношения осуществляется за счет подбора диаметров отверстий диафрагм 2 и 3.
В предлагаемом способе используется хорошая сглаживающая способность машин барабанного типа, в данном случае вращающейся трубы (см. Конструирование и расчет машин химических производств/ Ю.И.Гусев, И.Н.Карасев, Э.Э.Кольман-Иванов и др.- М.: Машиностроение, 1985, с.251).
Предлагаемый способ проиллюстрируем на примере работы известного устройства.
На фиг. 1 дана схема устройства, на фиг. 2 даны экспериментальные зависимости погрешности дозирования Δq от отношения Vmin/V.
Устройство для реализации предлагаемого способа содержит трубу 1 с диафрагмами на входе 2 и выходе 3, привод вращения трубы 4, узел 5 выдачи отдельных порций, равных по величине, через равные промежутки времени. В качестве узла 5 может быть использован, например, автоматический порционный весовой дозатор.
Лоток 6 служит для подачи отдельных порций во вращающуюся трубу 1 от узла 5.
Способ осуществлялся следующим образом. Во вращающуюся трубу 1 узлом 5 через лоток 6 через равные промежутки времени Δτ подавались отдельные порции сыпучего материала равной величины при соблюдении соотношений (1) и (2), а из трубы 1 сыпучий материал высыпался непрерывным потоком с заданной производительностью q. Следует отметить, что в начале работы дозатора, т.е. когда в трубе 1 нет сыпучего материала, наблюдается неустановившийся или пусковой период работы. Как показали результаты экспериментов, длительность пускового периода не превышает времени τ = 10Δτ. По истечении времени τ с момента начала подачи отдельных порций сыпучего материала во вращающуюся трубу, процесс дозирования стабилизируется, и точность при выполнении соотношений (1) и (2) становится существенно выше, чем при использовании прототипа.
С учетом рекомендаций по выбору геометрических и режимных параметров трубчатых дозаторов (см. Репкин Ю.А. Трубчатые устройства для подачи и дозирования сыпучих материалов. В сб. научных трудов: Разработка, исследование оборудования для получения гранулированных материалов. М., МИХМ, 1985) реализация предлагаемого способа, а также сравнение его с прототипом осуществлялось на трубчатом дозаторе с диаметром D = 5 см и длиной L = 25 см, т.е. с минимальным из рекомендуемых соотношением L/D = 5. Совершенно очевидно, что при больших отношениях L/D предлагаемый способ будет давать лучшие результаты, т. к. с увеличением длины трубы повышается сглаживающая способность дозатора, а следовательно, повышается равномерность потока на выходе.
Угловая скорость вращения изменялась от 0,1(g/R)0,5 до 0,5(g/R)0,5 что также соответствует рекомендуемому диапазону изменения угловой скорости, где g - ускорение свободного падения; R - внутренний радиус трубы. В качестве дозируемых материалов использовались как хорошосыпучие (песок с углом естественного откоса φ = 27-30o), так и плохосыпучие (порошок графита φ = 55-60o). Производительность дозатора изменялась от 300 см3/час до 10000 см3/час.
На фиг. 2 приведены экспериментальные зависимости погрешности дозирования от относительной величины Vmin/V.
На фиг. 2 показаны кружочками экспериментальные точки при производительности 0,28 см3/c (1000 см3/ч), а кривая 1 - это результирующая зависимость; квадратиками - при производительности 2,8 см3/с (10000 см3/ч) и соответствующая кривая 2.
Как видно из графиков, погрешность дозирования при соотношениях Vmin/V > 0,1 практически не изменяется. При малых заполнениях трубы дозируемым материалом наблюдается неустойчивый режим периодических проскальзываний частиц материала относительно внутренней поверхности трубы и это отрицательно сказывается на точности дозирования. Чем меньше угловая скорость вращения, тем более вероятность проскальзывания. При заданной производительности 0,28 см3/с угловая скорость была равна 0,1(g/R)1/2, а при производительности 2,8 см3/с - 0,5(g/R)1/2. Как видно из графиков, при увеличении производительности точность повышается, однако даже при минимальной производительности соблюдение условия Vmin/V > 0,1, обеспечивает практически максимально возможную точность дозирования.

Claims (1)

  1. Способ непрерывного дозирования сыпучего материала, включающий подачу материала во вращающуюся трубу, высыпание материала непрерывным потоком, отличающийся тем, что подачу материала осуществляют отдельными порциями, равными по величине, через равные промежутки времени при выполнении следующих соотношений:
    Q/Δτ = q; Vmin/V > 0,1,
    где Δτ - промежуток времени между подачей во вращающуюся трубу отдельных порций, с;
    Vmin - минимальный объем материала, единовременно находящегося во вращающейся трубе, г или см;
    q - заданная производительность дозирования, г/с или см3/с;
    Q - величина отдельной порции, соответственно г или см3;
    V - внутренний объем трубы.
RU98110695A 1998-06-04 1998-06-04 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов RU2138783C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110695A RU2138783C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110695A RU2138783C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2138783C1 true RU2138783C1 (ru) 1999-09-27

Family

ID=20206859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110695A RU2138783C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2138783C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2251083C2 (ru) * 2003-04-07 2005-04-27 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов и устройство для его осуществления
RU2366904C2 (ru) * 2007-10-01 2009-09-10 Закрытое акционерное общество "НОТИС" Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов
RU2616351C1 (ru) * 2016-02-08 2017-04-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ") Регулятор расхода сыпучего материала
RU2691786C1 (ru) * 2018-10-31 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ непрерывного весового дозирования сыпучего материала и устройство для его осуществления
RU2786341C1 (ru) * 2021-08-10 2022-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Способ непрерывного весового двухстадийного дозирования сыпучих материалов

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1638065A1 (ru) * 1988-12-26 1991-03-30 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса Способ дозировани сыпучего материала
RU2008281C1 (ru) * 1991-07-22 1994-02-28 Акционерное общество "Борский стекольный завод" Устройство для дозирования комкующихся компонентов стекольной шихты

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1638065A1 (ru) * 1988-12-26 1991-03-30 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса Способ дозировани сыпучего материала
RU2008281C1 (ru) * 1991-07-22 1994-02-28 Акционерное общество "Борский стекольный завод" Устройство для дозирования комкующихся компонентов стекольной шихты

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2251083C2 (ru) * 2003-04-07 2005-04-27 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов и устройство для его осуществления
RU2366904C2 (ru) * 2007-10-01 2009-09-10 Закрытое акционерное общество "НОТИС" Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов
RU2616351C1 (ru) * 2016-02-08 2017-04-14 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ") Регулятор расхода сыпучего материала
RU2691786C1 (ru) * 2018-10-31 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ непрерывного весового дозирования сыпучего материала и устройство для его осуществления
RU2786341C1 (ru) * 2021-08-10 2022-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Способ непрерывного весового двухстадийного дозирования сыпучих материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110697439B (zh) 基于变速率学习的螺杆式物料下料装置控制器
CN107715727B (zh) 螺杆式多组份物料配料装置及其控制器
RU2138783C1 (ru) Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов
CN107684847B (zh) 螺杆式多组份物料配料方法
CN107512597B (zh) 基于变速率学习的螺杆式多组份物料下料方法
CN110697100B (zh) 直落式多组份物料下料装置控制器
US4169359A (en) Apparatus for the production of soft-ice
US4753374A (en) Metering apparatus
US3001672A (en) Method and apparatus for powder feeding
CN216367797U (zh) 一种干粉投加三腔加药装置
US4221507A (en) Microbubble feeding apparatus and method
JP2004536587A5 (ru)
JP2004536587A (ja) 流動性練り生地と用量ユニットを用意する装置
CN113734696A (zh) 一种有机肥生产用定量给料机
US4583660A (en) Vibratory toner dispensing system
JP3347366B2 (ja) 転動造粒装置及び方法
RU2117640C1 (ru) Устройство для дозирования комкующихся компонентов стекольной шихты
RU2010171C1 (ru) Объемный дозатор
SU865695A1 (ru) Устройство дл дозировани сыпучих материалов
CN211988634U (zh) 一种加料系统
RU23198U1 (ru) Шнековый дозатор для объемного дозирования сыпучих материалов
SU779441A1 (ru) Дозирующий питатель
WO2013062443A1 (ru) Способ объемного дозирования порошков и устройство для его осуществления
RU2616351C1 (ru) Регулятор расхода сыпучего материала
RU2046295C1 (ru) Расходно-питательный узел весового дозатора