RU2299431C1 - Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости - Google Patents
Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2299431C1 RU2299431C1 RU2005131385/28A RU2005131385A RU2299431C1 RU 2299431 C1 RU2299431 C1 RU 2299431C1 RU 2005131385/28 A RU2005131385/28 A RU 2005131385/28A RU 2005131385 A RU2005131385 A RU 2005131385A RU 2299431 C1 RU2299431 C1 RU 2299431C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- pressure
- working line
- liquid
- switching device
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к высокоэффективной жидкостной хроматографии, устройствам непрерывного точного дозирования. Для осуществления способа система содержит рабочую магистраль, входную емкость для жидкости, устройство коммутации, узел управления насосами, узел управления устройством коммутации, два насоса, работу которых осуществляют поочередно. Во время рабочего хода первого насоса второй насос соединяют вначале на время набора жидкости в полость с входной емкостью, а затем с магистралью. Во время рабочего хода второго насоса первый насос соединяют вначале на время набора жидкости в полость с входной емкостью, а затем с магистралью. Дополнительно после набора жидкости в полость насоса последнюю отсоединяют от входной емкости без соединения с магистралью, осуществляют рабочий ход насоса до достижения давления в полости насоса, равного давлению в магистрали. При этом контроль давления осуществляют в полостях насосов датчиками давления, а соединение полости насоса с магистралью осуществляют только после выравнивания давлений в полостях насосов. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к химии и приборостроению, а именно к высокоэффективной жидкостной хроматографии, к биохимическим и медицинским аналитическим приборам, устройствам непрерывного точного дозирования.
Наиболее просто беспульсационная подача реализуется в насосах плунжерного (либо шприцевого) типа. Для получения непрерывной подачи обычно используют два плунжера (шприца). Все проблемы обеспечения беспульсационности возникают при соединении насоса с рабочей магистралью после цикла всасывания. Основные причины появления пульсаций в момент соединения с рабочей магистралью следующие:
- наличие люфтов в приводе при реверсе (переходе от всасывания к нагнетанию),
- не учитывается сжимаемость жидкости (давление в рабочей магистрали и полости насоса после всасывания разное, и часть расхода должна быть израсходована на выравнивание давлений;
- если в насосах используются обратные клапаны, то дополнительно присутствуют проблемы их герметичности и переходных процессов при их срабатывании.
Известен способ обеспечения непрерывного расхода, включающий использование рабочей магистрали, входной емкости для жидкости, устройства коммутации, узла управления насосами, узла управления устройством коммутации, двух насосов, работу которых осуществляют поочередно, причем во время рабочего хода первого насоса второй насос соединяют вначале на время набора жидкости в полость насоса с входной емкостью для жидкости, а затем с рабочей магистралью, и наоборот, во время рабочего хода второго насоса первый насос соединяют вначале на время набора жидкости в полость с входной емкостью для жидкости, а затем с рабочей магистралью (Патент Японии 2003107065, "Liquid-feeding pumpsystem", МПК G01N 30/32, 1/00, F04В 53/10, 23/06, опубл. 09.04.2003).
Недостатком известного способа является то, что он не обеспечивает беспульсационного потока жидкости в рабочей магистрали. Это обусловлено следующим: во-первых, не учтена сжимаемость жидкости, это приводит к тому, что при подсоединении насоса, набравшего жидкость из входной емкости для жидкости, к рабочей магистрали давление (расход) в магистрали снижается, т.к. часть объема идет на подъем давления в полости насоса, во-вторых, при подсоединении насоса после набора жидкости в полость к рабочей магистрали не учтены люфты в насосе, которые так же приводят к снижению давления (расхода) в магистрали.
Известна система обеспечения непрерывного расхода в рабочей магистрали, содержащая рабочую магистраль, входную емкость для жидкости, два насоса с независимыми приводами, устройство коммутации, узел управления насосом, узел управления устройством коммутации (Патент Японии 2003107065, "Liquid-feeding pumpsystem", МПК G01N 30/32, 1/00, F04В 53/10, 23/06, опубл. 09.04.2003).
Недостатком известной системы является то, что она не обеспечивает беспульсационного потока жидкости в рабочей магистрали. Это обусловлено следующим: во-первых, не учтена сжимаемость жидкости, это приводит к тому, что при подсоединении насоса, набравшего жидкость из входной емкости для жидкости, к рабочей магистрали давление (расход) в рабочей магистрали снижается, т.к. часть расхода идет на подъем давления в полости насоса. Во-вторых, при подсоединении после набора жидкости в полость насоса к рабочей магистрали не учтены люфты в насосе, которые так же приводят к снижению давления (расхода) в рабочей магистрали.
Перед авторами ставилась задача разработать способ и систему, позволяющие обеспечить в рабочей магистрали непрерывный беспульсационный поток жидкости.
Задача решается тем, что в способе обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости, включающем использование рабочей магистрали, входной емкости для жидкости, устройства коммутации, узла управления насосами, узла управления устройством коммутации, двух насосов, работу которых осуществляют поочередно, причем во время рабочего хода первого насоса второй насос соединяют вначале на время набора жидкости в полость с входной емкостью для жидкости, а затем с рабочей магистралью, и наоборот, во время рабочего хода второго насоса первый насос соединяют вначале на время набора жидкости в полость с входной емкостью для жидкости, а затем с рабочей магистралью, согласно изобретению дополнительно после набора жидкости в полость насоса последнюю отсоединяют от входной емкости для жидкости без соединения с рабочей магистралью, осуществляют рабочий ход насоса до достижения давления в полости насоса, равного давлению в рабочей магистрали, при этом контроль давления осуществляют датчиками давления насосов, а соединение полости насоса с рабочей магистралью осуществляют только после выравнивания давлений в полостях насосов. А система обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости, содержащая рабочую магистраль, входную емкость для жидкости, два насоса с независимыми приводами, устройство коммутации, выполненное с возможностью соединения насоса с входной емкостью для жидкости или с рабочей магистралью, узел управления насосами, узел управления устройством коммутации, дополнительно содержит хотя бы два датчика давления, а устройство коммутации выполнено с возможностью отсоединения полости насоса, контроль давления в которой осуществляет датчик давления одновременно как от входной емкости для жидкости, так и от рабочей магистрали. Кроме того, устройство коммутации может быть выполнено индивидуальным для каждого насоса.
Технический эффект заявляемого способа и системы для его реализации состоит в том, что исключена просадка давления (расхода) в рабочей магистрали, которая не может быть скомпенсирована даже быстродействующими системами управления.
Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, где 1 - рабочая магистраль, 2 - входная емкость для жидкости, 3 - устройство коммутации, 4, 5 - насосы, 6, 7 - датчики давления, 8 - узел управления насосами, 9 - узел управления устройством коммутации.
На фиг.1 показано положение, когда устройство коммутации 3 соединяет насос 4 с рабочей магистралью, а насос 5 с входной емкостью для жидкости 2, насос 4 совершает рабочий ход, насос 5 всасывает жидкость из входной емкости для жидкости 2, давление в полости насоса 4 и рабочей магистрали контролируется датчиком давления 6.
На фиг.2 показано положение, когда насос 5 закончил набор жидкости из входной емкости для жидкости 2, и устройство коммутации перешло в положение, когда насос 4 остается соединенным с рабочей магистралью, а насос 5 отсоединен от входной емкости для жидкости и от рабочей магистрали.
На фиг.3 насос 5 совершает рабочий ход. При этом сначала выбираются люфты привода, а затем начинает подниматься давление, контролируемое датчиком давления 7, в полости насоса 5. Когда давление в полости насоса 5 достигнет давления в рабочей магистрали, насос 5 останавливается, а устройство коммутации 3 переходит в положение, изображенное на фиг.4. При этом оба насоса соединены с рабочей магистралью. При этом давление (расход) в магистрали не изменяется.
По окончании рабочего хода насос 4 останавливается, а рабочий ход начинает насос 5. Это положение изображено на фиг.5.
На фиг.6 коммутирующее устройство соединяет насос 5 с рабочей магистралью, и он совершает рабочий ход. Насос 4 соединен с входной емкостью для жидкости и осуществляет набор жидкости в полость. Работа насосов и коммутирующего устройства контролируется узлами управления 8 и 9.
Таким образом, существенные признаки заявляемых технических решений обеспечивают переход рабочего хода от одного насоса к другому без просадки давления (расхода) в рабочей магистрали.
Устройство коммутации с такими же возможностями - соединение насоса с входной емкостью для жидкости либо с рабочей магистралью, либо отсоединение и от входной емкости для жидкости, и от рабочей магистрали - часто бывает целесообразным выполнить индивидуальным для каждого насоса. При этом насос может использоваться как самостоятельный узел, а устройство коммутации оказывается более простым по конструкции.
Пример такого устройства приведен на фиг.7, где 10 - насос, 11 - датчик давления 12 - коммутирующее устройство, 13 - входная емкость для жидкости, 14 - рабочая магистраль.
Показаны три положения коммутирующего устройства, когда насос соединен с рабочей магистралью, с входной емкостью для жидкости либо отсоединен и от рабочей магистрали, и от входной емкости для жидкости.
Заявляемые способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости обладает следующими преимуществами: соединение насоса после набора жидкости из входной емкости для жидкости с рабочей магистралью осуществляется после выбора люфтов в приводе при давлении в полости насоса, равном давлению в рабочей магистрали, т.е. исключена просадка давления (расхода) жидкости в рабочей магистрали.
Claims (3)
1. Способ обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости, включающий использование рабочей магистрали, входной емкости для жидкости, устройства коммутации, узла управления насосами, узла управления устройством коммутации, двух насосов, работу которых осуществляют поочередно, причем во время рабочего хода первого насоса второй насос соединяют вначале на время набора жидкости в полость с входной емкостью для жидкости, а затем с рабочей магистралью, и наоборот во время рабочего хода второго насоса первый насос соединяют вначале на время набора жидкости в полость с входной емкостью для жидкости, а затем с рабочей магистралью, отличающийся тем, что дополнительно после набора жидкости в полость насоса последнюю отсоединяют от входной емкости для жидкости без соединения с рабочей магистралью, осуществляют рабочий ход насоса до достижения давления в полости насоса давления в рабочей магистрали, при этом контроль давления осуществляют в полостях насосов датчиками давления, а соединение полости насоса с рабочей магистралью осуществляют только после выравнивания давлений в полостях насосов.
2. Система обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости, содержащая рабочую магистраль, входную емкость для жидкости, два насоса с независимыми приводами, устройство коммутации, выполненное с возможностью соединения насоса с входной емкостью для жидкости или с рабочей магистралью, узел управления насосами, узел управления устройством коммутации, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит хотя бы два датчика давления, а устройство коммутации выполнено с возможностью отсоединения полости насоса, контроль давления в которой обеспечивает датчик давления, одновременно как от входной емкости для жидкости, так и от рабочей магистрали.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что устройство коммутации выполнено индивидуальным для каждого насоса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005131385/28A RU2299431C1 (ru) | 2005-09-29 | 2005-09-29 | Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005131385/28A RU2299431C1 (ru) | 2005-09-29 | 2005-09-29 | Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2299431C1 true RU2299431C1 (ru) | 2007-05-20 |
Family
ID=38164225
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005131385/28A RU2299431C1 (ru) | 2005-09-29 | 2005-09-29 | Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2299431C1 (ru) |
-
2005
- 2005-09-29 RU RU2005131385/28A patent/RU2299431C1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102253150B (zh) | 液相色谱仪用自动取样器 | |
US8477313B2 (en) | SPR apparatus with a high performance fluid delivery system | |
JP5677649B1 (ja) | フロー式分析装置用切換バルブ | |
US4857199A (en) | Method and system for pumping two liquids in equal quantities in an artificial kidney | |
CN104220148B (zh) | 用于流体样品的微流过滤系统和流过滤方法 | |
JP2015092166A5 (ru) | ||
KR20040099284A (ko) | 자동 정밀 피펫팅 기구 | |
CN104132706A (zh) | 一种体积计量管容积的高精度测量方法及装置 | |
AU2001295706B2 (en) | Automatic pipetting device with rinsing | |
RU2299431C1 (ru) | Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости | |
EP3950107B1 (en) | Liquid dispensing pump, and liquid dispensing device | |
RU51231U1 (ru) | Система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости | |
US4139333A (en) | Positive displacement flow through fluid pump | |
CN103291590B (zh) | 一种双隔膜泵 | |
CN210442327U (zh) | 一种液相色谱恒流输液系统 | |
JP3307705B2 (ja) | 分注装置 | |
CN114441236A (zh) | 一种采样装置以及样本分析仪 | |
JPS60243562A (ja) | 液体クロマトグラフ | |
JPH03111675A (ja) | プランジャポンプ | |
CN219201483U (zh) | 一种无样品损失自动进样装置 | |
CN103901144A (zh) | 自动进样器 | |
RU2182317C1 (ru) | Устройство для измерения расхода жидкости | |
JP2006118374A (ja) | 送液システム | |
CN2582617Y (zh) | 平衡泵 | |
CN109060992B (zh) | 可提高检测准确性的糖化血红蛋白分析仪 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080930 |