RU2299431C1 - Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости - Google Patents

Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости Download PDF

Info

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
Application number
RU2005131385/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Янкелевич Шойхет (RU)
Григорий Янкелевич Шойхет
Original Assignee
Зао Институт Хроматографии "Эконова"
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 Зао Институт Хроматографии "Эконова" filed Critical Зао Институт Хроматографии "Эконова"
Priority to RU2005131385/28A priority Critical patent/RU2299431C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2299431C1 publication Critical patent/RU2299431C1/ru

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.
RU2005131385/28A 2005-09-29 2005-09-29 Способ и система для обеспечения непрерывного беспульсационного потока жидкости RU2299431C1 (ru)

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)

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
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
CN1404882A (zh) 平衡泵及其驱动方法及应用
CN217212479U (zh) 流动相通道切换结构及二元六通道高压输液泵系统
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
CN202909175U (zh) 一种连续流量平衡装置
JP2006118374A (ja) 送液システム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080930