RU2366904C2 - Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов - Google Patents

Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2366904C2
RU2366904C2 RU2007136397/28A RU2007136397A RU2366904C2 RU 2366904 C2 RU2366904 C2 RU 2366904C2 RU 2007136397/28 A RU2007136397/28 A RU 2007136397/28A RU 2007136397 A RU2007136397 A RU 2007136397A RU 2366904 C2 RU2366904 C2 RU 2366904C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
portions
tray
continuous
dosing
batched
Prior art date
Application number
RU2007136397/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007136397A (ru
Inventor
Михаил Михайлович Бреславский (RU)
Михаил Михайлович Бреславский
Владимир Александрович Скрыпник (RU)
Владимир Александрович Скрыпник
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "НОТИС"
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 Закрытое акционерное общество "НОТИС" filed Critical Закрытое акционерное общество "НОТИС"
Priority to RU2007136397/28A priority Critical patent/RU2366904C2/ru
Publication of RU2007136397A publication Critical patent/RU2007136397A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366904C2 publication Critical patent/RU2366904C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Weight Measurement For Supplying Or Discharging Of Specified Amounts Of Material (AREA)
  • Feeding Of Articles To Conveyors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии дозирования сыпучих материалов и может быть использовано в химической, пищевой, микробиологической и других отраслях промышленности. Изобретение направлено на повышение точности непрерывного дозирования при увеличении весового диапазона работы как в сторону уменьшения требуемой производительности, так и в сторону увеличения. Этот результат обеспечивается за счет того, что способ включает формирование отдельных порций ΔР дозируемого сыпучего материала, подачу этих порций через интервалы времени ΔT в устройство для преобразования порций в непрерывный поток в результате перемещения материала от загрузочного узла к разгрузочному на вибрирующем лотке. При этом, согласно изобретению, сформированные порции дозируемого материала взвешиваются и по результатам взвешивания, а также с учетом информации о требуемой производительности определяется интервал времени ΔT, через который осуществляют подачу набранной порции дозируемого материала. 3 ил.

Description

Заявляемый способ относится к технологии дозирования сыпучих материалов и может быть использован в химической, пищевой, микробиологической и других отраслях промышленности.
Известен способ непрерывного дозирования сыпучего материала, включающий подачу материала во вращающуюся трубу, причем подача материала осуществляется отдельными порциями, равными по величине и через равные промежутки времени (патент Российской Федерации №2138783, G01F 11/00, опубликован 27.09.1999 г.).
Данный способ не обеспечивает высокую точность дозирования, т.к. в способе присутствует уменьшение производительности перед подачей очередной порции и сразу после ее подачи.
Известен способ непрерывного дозирования сыпучего материала, который включает формирование отдельных порций ΔР, подачу этих порций через интервалы времени ΔТ в устройство для преобразования порций в непрерывный поток в результате перемещения дозируемого материала от загрузочного узла к разгрузочному на вибрирующем лотке (патент Российской Федерации №2251083, G01F 11/00, опубликован 27.04.2005 г.).
Недостатком данного способа является низкая точность дозирования при работах в больших диапазонах дозирования.
Точность дозирования определяется суммированием относительной погрешности дозирования и относительной погрешности взвешивания. Погрешность дозирования увеличивается с уменьшением веса одной порции и может превышать 1% от набираемой дозы. При высокой требуемой производительности погрешность дозирования увеличивается из-за необходимости быстрого набора одной порции в ущерб точности набора.
Погрешность взвешивания определяется качеством изготовления весоизмерительного узла дозатора дискретного действия.
Целью изобретения является повышение точности непрерывного дозирования при увеличении весового диапазона работы как в сторону уменьшения требуемой производительности, так и в сторону увеличения путем исключения погрешности дозирования дозатора дискретного действия из погрешности непрерывного дозирования.
Поставленная цель достигается следующим образом. Отдельные порции сыпучего материала веса ΔР через интервалы времени ΔТ подаются в устройство для преобразования порций в непрерывный поток в результате перемещения материала от загрузочного узла к разгрузочному на вибрирующем лотке. Численное значение ΔР и ΔТ определяют из условия
Figure 00000001
где Q - требуемая производительность (г/сек),
ΔР - вес отдельной порции (г),
ΔТ - интервал времени, в течение которого прошла порция ΔР.
Исходным данным при использовании заявляемого способа является требуемая производительность непрерывного дозатора. Кроме того, дискретному дозатору указывается примерное значение одной порции материала, но ошибка набора дозы здесь может быть довольно большой, т.к. она не оказывает влияния на точность непрерывного дозирования. После этого производится измерение веса фактически набранной порции с высокой точностью (погрешность измерения составляет 0,03% от наибольшего предела взвешивания дискретного дозатора). Исходя из фактически набранного веса ΔР и заданной производительности Q определяется интервал времени ΔТ, который соответствует порции ΔР
Figure 00000002
Графическое представление процесса дозирования показано на фиг.1
Прямая Q - требуемая производительность дозатора непрерывного действия, точками А, В, С показаны: набранный вес ΔРn=Pn-Pn-1 и моменты времени, когда это произошло. Интервалы ΔТnn-Tn-1 моменты времени подачи продукта T1, Т2, Т3. Как видно из графика, интервалы подачи пропорциональны фактически набранному весу. Погрешность набора порции учтена во времени и не влияет на погрешность непрерывного дозирования.
Предлагаемый способ непрерывного дозирования может быть реализован с помощью устройства, описанного в патенте Российской Федерации №2251083, G01F 11/00, опубл.27.04.2005 г.
Схема устройства представлена на фиг.2
Устройство содержит основание 1, на котором шарнирно закреплен лоток 2. Загрузочная часть лотка шарнирно закреплена на основании через вибратор 3. Отдельные порции формируются и подаются в лоток 2 дискретным дозатором 4. В верхней части лотка 2 установлена поперечная перегородка, которая состоит из верхней части 5 и нижней части 6, перегородка установлена с возможностью фиксированного перемещения вдоль лотка 2. Части перегородки 5 и 6 имеют возможности независимого фиксированного перемещения относительно друг друга, высота каждой из частей меньше высоты лотка. Вибратор 3 установлен на основании 1 с возможностью перемещения вдоль оси лотка 2 с помощью механизма 7. Включение и выключение механизма 7 осуществляется узлом управления 8, причем операции синхронизированы узлом 9 с работой дискретного дозатора 4. Загрузка лотка 2 осуществляется через узел 10, а выгрузка через узел 11. Соединение пластины 12, на которой шарнирно закреплен вибратор 3 с основанием 1, выполнено таким образом, чтобы при перемещении вдоль лотка 2 угол наклона лотка к горизонту не изменяется.
Способ осуществляется следующим образом. В узле управления 8 задается требуемая производительность Q и устанавливается значение одной порции материала ΔР. Сформированная дискретным дозатором 4 порция материала ΔР, взвешивается и информация о величине набранной дозы передается в узел управления 8. Узел управления на основе информации о требуемой производительности Q и величине набранной дозы ΔР определяет интервал времени ΔТ, через который необходимо подать набранную порцию в лоток 2. Лоток 2 распределяет набранную дозу равномерно по лотку, обеспечивая заданную производительность в единицу времени с необходимой точностью.
Заявляемый способ может быть реализован с помощью двух устройств: однокаскадного весового дозатора и вибропитателя, которые представлены на сайте по адресу: notis.ru
Блок-схема такого устройства показана на фиг.3
Устройство содержит загрузочный бункер 13, вибролоток 14, предназначенный для подачи материала в грузоприемный ковш 15, который установлен на весовых датчиках 16, связанных с блоком управления 17 (указанные позиции принадлежат весовому дозатору), и вибролоток 18 (принадлежащий вибропитателю), преобразующий порции в непрерывный поток.
Способ осуществляется следующим образом. В блоке управления 17 задается требуемая производительность Q и устанавливается значение одной порции материала ΔР. Дозируемый материал из бункера 13 через вибролоток 14 подается в грузоприемный ковш 15. Набор порции производится на высокой скорости (грубый набор). Набранная грубо порция материала ΔР, взвешивается и информация о величине набранной дозы передается в блок управления 17. Блок управления на основе информации о требуемой производительности Q и величине набранной дозы ΔР определяет интервал времени ΔТ, через который необходимо подать набранную порцию в лоток 18. Лоток 18 распределяет набранную дозу равномерно по лотку, обеспечивая заданную производительность в единицу времени с необходимой точностью.
Устройство для непрерывного дозирования, реализующее заявляемый способ, позволяет управлять процессом дозирования веса путем изменения веса одной порции от 4% до 100% от номинальной порции веса, т.е. динамический диапазон регулировки составляет 25. В этом диапазоне изменения веса систематическая составляющая погрешности взвешивания не превышает 1% от наибольшего предела взвешивания дискретного дозатора.
Кроме изменения веса одной порции устройство автоматически каждый раз пересчитывает интервал подачи порции в устройство для преобразований порций в непрерывный поток. Изменяя отношение ΔР к Q можно вызвать автоматическое изменение интервалов времени разгрузки (сброса порции) в 5 и более раз, что позволяет получить 125-кратную регулировку производительности без потерь качества дозирования даже для плоходозируемых материалов.
Ожидаемая погрешность дозирования (в процентах) определяется по формуле:
Figure 00000003
,
где δ - ожидаемая погрешность,
ΔР - вес одной порции,
НПВ - наибольший предел взвешивания дозатора дискретного действия,
3000 количество поверочных делений устройства взвешивания дозатора дискретного действия (типовое значение).
Способ прошел испытания в опытно-промышленных условиях, где подтвердилась его высокая надежность и эффективность.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Патент Российской Федерации №2138783, G01F 11/00, опубликован 27.09.1999 г.
2. Патент Российской Федерации №2251083, G01F 11/00, опубликован 27.04.2005 г.
3 Дозатор весовой дискретного действия http://notis.ru/production/weighing/dvdd 6/
4. Вибропитатель http://notis.ru/production/supplementary/vp_00_notis_04/

Claims (1)

  1. Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов, включающий формирование отдельных порций ΔР дозируемого сыпучего материала, подачу этих порций через интервалы времени ΔТ в устройство для преобразования порций в непрерывный поток в результате перемещения материала от загрузочного узла к разгрузочному на вибрирующем лотке, отличающийся тем, что сформированные порции дозируемого материала взвешиваются и по результатам взвешивания, а также с учетом информации о требуемой производительности, определяется интервал времени ΔT, через который осуществляют подачу набранной порции дозируемого материала.
RU2007136397/28A 2007-10-01 2007-10-01 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов RU2366904C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136397/28A RU2366904C2 (ru) 2007-10-01 2007-10-01 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136397/28A RU2366904C2 (ru) 2007-10-01 2007-10-01 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007136397A RU2007136397A (ru) 2009-04-10
RU2366904C2 true RU2366904C2 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41014485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007136397/28A RU2366904C2 (ru) 2007-10-01 2007-10-01 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366904C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524554C1 (ru) * 2013-03-05 2014-07-27 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" Устройство весового дозирования шаров
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524554C1 (ru) * 2013-03-05 2014-07-27 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" Устройство весового дозирования шаров
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
RU2793069C1 (ru) * 2022-08-26 2023-03-28 Акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ НТМК") Устройство весового дозирования шаров

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007136397A (ru) 2009-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160221220A1 (en) Volumetric mixer with monitoring system and control system
KR0143227B1 (ko) 유동물질의 정량측정 장치 및 그 측정방법과 그 방법의 응용
JP6668643B2 (ja) ベルトコンベヤシステムの制御方法
CN102389742B (zh) 一种高精度配料设备及其控制方法
US8710379B2 (en) Check weigher comprising of a rotating weighing chute with an accumulating and a discharge position that calculates flow rate by measuring weight accumulated during a predetermined time interval
JPH06307916A (ja) 粉末状物質の定量方法および装置
RU2366904C2 (ru) Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов
CN102415454B (zh) 一种自动流量控制装置及控制方法
CN206013948U (zh) 减重式微量添加机
JPH026007B2 (ru)
RU102110U1 (ru) Устройство для непрерывного весового дозирования сыпучих материалов
CA3141680A1 (en) Adaptive flow measurement system
JP2011013003A (ja) 組合せ秤
IT201900005790A1 (it) Dosatore continuo per materiali solidi o liquidi e relativo metodo di funzionamento
JP4668626B2 (ja) 連続秤
JPH095150A (ja) 定量供給装置
RU2660035C1 (ru) Способ дозирования
RU164350U1 (ru) Дозатор для весового дозирования муки
RU2786341C1 (ru) Способ непрерывного весового двухстадийного дозирования сыпучих материалов
RU2504741C2 (ru) Способ непрерывного весового дозирования сыпучего материала ленточным дозатором и устройство для его осуществления
RU2679740C1 (ru) Вибрационный дозатор
JP3083861B2 (ja) 分散供給装置の制御方法及び装置
RU2485450C1 (ru) Весовой дозатор дискретного действия для порошкообразных материалов
JPS6191520A (ja) 計量充填制御方法およびその装置
JP2011179859A (ja) 高精度粉粒体定量供給システム

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20161011

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191002