RU2378042C2 - Система управления для смешивания материалов и способ смешивания материалов - Google Patents

Система управления для смешивания материалов и способ смешивания материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2378042C2
RU2378042C2 RU2008106492/15A RU2008106492A RU2378042C2 RU 2378042 C2 RU2378042 C2 RU 2378042C2 RU 2008106492/15 A RU2008106492/15 A RU 2008106492/15A RU 2008106492 A RU2008106492 A RU 2008106492A RU 2378042 C2 RU2378042 C2 RU 2378042C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
materials
command signal
speed
basic
Prior art date
Application number
RU2008106492/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008106492A (ru
Inventor
Роджер Филлип ВИЛЬЯМС (US)
Роджер Филлип ВИЛЬЯМС
Джон Кевин МАКЛАФЛИН (US)
Джон Кевин МАКЛАФЛИН
Original Assignee
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
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 Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани filed Critical Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани
Publication of RU2008106492A publication Critical patent/RU2008106492A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2378042C2 publication Critical patent/RU2378042C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B13/00Pumps specially modified to deliver fixed or variable measured quantities
    • F04B13/02Pumps specially modified to deliver fixed or variable measured quantities of two or more fluids at the same time
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/313Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit
    • B01F25/3132Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit by using two or more injector devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/313Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit
    • B01F25/3132Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit by using two or more injector devices
    • B01F25/31322Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit by using two or more injector devices used simultaneously
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/80Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/84Mixing plants with mixing receptacles receiving material dispensed from several component receptacles, e.g. paint tins
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/80Forming a predetermined ratio of the substances to be mixed
    • B01F35/83Forming a predetermined ratio of the substances to be mixed by controlling the ratio of two or more flows, e.g. using flow sensing or flow controlling devices
    • B01F35/831Forming a predetermined ratio of the substances to be mixed by controlling the ratio of two or more flows, e.g. using flow sensing or flow controlling devices using one or more pump or other dispensing mechanisms for feeding the flows in predetermined proportion, e.g. one of the pumps being driven by one of the flows
    • B01F35/8311Forming a predetermined ratio of the substances to be mixed by controlling the ratio of two or more flows, e.g. using flow sensing or flow controlling devices using one or more pump or other dispensing mechanisms for feeding the flows in predetermined proportion, e.g. one of the pumps being driven by one of the flows with means for controlling the motor driving the pumps or the other dispensing mechanisms
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D11/00Control of flow ratio
    • G05D11/02Controlling ratio of two or more flows of fluid or fluent material
    • G05D11/13Controlling ratio of two or more flows of fluid or fluent material characterised by the use of electric means
    • G05D11/131Controlling ratio of two or more flows of fluid or fluent material characterised by the use of electric means by measuring the values related to the quantity of the individual components
    • G05D11/132Controlling ratio of two or more flows of fluid or fluent material characterised by the use of electric means by measuring the values related to the quantity of the individual components by controlling the flow of the individual components

Landscapes

  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Control Of Non-Electrical Variables (AREA)
  • Flow Control (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к устройству и способу смешивания жидких сред и могут использоваться в любых отраслях промышленности. Среды могут включать в себя как основной материал, так и один или несколько неосновных материалов. Неосновные материалы добавляются с помощью впускных труб. Основные и неосновные материалы добавляются на скоростях потока переходного процесса или установившегося состояния в зависимости от команды управляющего сигнала. Устройство и способ используют систему управления, которая не имеет клапанов управления потоком, контуров обратной связи управления потоком или динамической смесительной емкости. Фактические скорости потоков отслеживают командные скорости потока, но отклоняются за счет ошибки. Заявленная компоновка обеспечивает основанную на времени ошибку, которая считается недоступной в предшествующей технике. Технический результат состоит в возможности быстро изменять состав смеси, минимизировать потери материалов и быстро достигать однородности смеси. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 10 ил., 2 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу и системе управления для смешивания материалов.
Уровень техники
В технике известно много способов для смешивания жидких материалов. Как правило, материалы смешиваются выше по течению от смесительной емкости. Такие материалы затем совместно добавляются в смесительную емкость и перемешиваются до тех пор, пока не достигается однородная смесь. Далее технологические операции ниже по течению от области слияния могут включать в себя добавление большего количества материала(-ов), добавление или извлечение энергии, такой как тепловая энергия, и т.п.
Дополнительно или альтернативно, такие материалы могут смешиваться в динамической смесительной емкости с помощью механического перемешивания и (или) альтернативных форм перемешивания, таких как ультразвуковая вибрация. Смешанные материалы или смесь могут затем транспортироваться ниже по течению и становиться промежуточным продуктом для дальнейшей обработки. Альтернативно, эти материалы могут добавляться в контейнер для окончательной продажи или использования.
Предшествующие способы и системы имеют несколько недостатков. Если используется такая смесительная емкость, то может потребоваться значительная энергия, чтобы достигнуть желательного смешения. Если желательно изменить состав или даже неосновные материалы, то это изменение обычно влечет за собой чистку всей емкости и связанной с ней системы. Чистка всей системы может быть трудоемкой и занимать много времени. Затем добавляются новые материалы и процесс начинается снова. Могут происходить значительные потери времени и материалов.
Переходные процессы от отсутствия производства или низкой скорости производства до полных скоростей производства являются неизбежными, когда происходят изменения между различными продуктами и т.п. Обычно желательно, чтобы такой переходный процесс завершался и установившийся режим работы возобновлялся как можно быстрее. Причина состоит в том, что обычно требуется достижение установившегося режима скоростей производства, как только приемлемо на практике. Далее, продукт, производимый не по спецификации, за время переходных процессов может быть потерян. Если продукты были приняты при более медленном переходном процессе, то в таком случае, вероятно, может быть большая точность в продуктах, производимых в течение переходного процесса, и меньшее количество продукта может быть испорчено при более медленном переходном процессе. Таким образом, в технике имеет место компромисс.
Зачастую скорость, с которой система откликается на переходные процессы, ограничивается оборудованием. Например, расходомер, который предназначен для обеспечения действительной скорости потока в конкретный момент времени, не может следовать и (или) не указывать на изменение в скорости потока так быстро, как хотелось бы для скорости изменения переходного процесса. Например, клапаны, которые обеспечивают управление потоком и в конечном счете скорость добавления материала, могут не реагировать так быстро, как было бы желательно. Далее, различные размеры клапанов, различные средства управления, используемые вместе с клапанами, и даже клапаны от разных изготовителей могут реагировать с различными скоростями, как только принят командный сигнал. Сверх того, один и тот же клапан может реагировать с различными скоростями на различных участках цикла открыто/закрыто.
В связи с этим, имеется необходимость в устройстве и способе использования такого устройства, которое позволяет быстро изменять состав смеси, точно следовать за переходными процессами, минимизировать потерянные материалы и быстро обеспечивать однородность смеси. Если не указано иное, все времена, отраженные здесь, выражаются в секундах, пропорции и проценты здесь основаны на объеме. Необязательно, изобретение может использовать пропорции и проценты, основанные на массе.
Сущность изобретения
В одном из вариантов изобретения в устройстве для смешивания материалов материалы могут включать в себя по меньшей мере один основной материал и по меньшей мере один неосновной материал. Основной и неосновной материалы смешиваются в области слияния. Область слияния имеет впускное отверстие для подачи каждого основного материала и одно или несколько впускных отверстий для подачи каждого неосновного материала. Смешанные материалы отводятся из области слияния через общее выпускное отверстие без использования смесительной емкости, клапана управления потоком или контура обратной связи управления потоком между впускными отверстиями и общим выпускным отверстием.
В другом варианте осуществления изобретения способ для смешивания вместе двух или более материалов содержит этапы, на которых обеспечивают первый материал и по меньшей мере один дополнительный материал, затем смешивают эти материалы в заранее заданной пропорции. Материалы могут смешиваться с различающимися скоростями потока, в то же время сохраняя заранее заданную пропорцию внутри относительно жесткого допуска.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой условный вид примерной системы согласно настоящему изобретению, показанной частично в разрезе и обеспечивающей восемь неосновных материалов.
Фиг.2 представляет собой мгновенный вертикальный разрез примерной системы согласно настоящему изобретению, условные насосы для подачи неосновных материалов к области слияния и кольцевой зажим вокруг них.
Фиг.3 представляет собой график, показывающий кривую производительности иллюстративной системы согласно уровню техники для командного сигнала, имеющего ступенчатый вход.
Фиг.4 представляет собой график, показывающий кривую переходного отклика примерной системы согласно настоящему изобретению для ступенчатого входа по сравнению с идеализированным теоретическим откликом уровня техники для того же самого ступенчатого входа.
Фиг.5 представляет собой график кривых переходного отклика системы для 0,2-секундного линейно нарастающего входа, показывающий командный сигнал и некоторые переменные процесса для одного основного и двух неосновных материалов.
Фиг.6 представляет собой увеличенный график кривой переходного отклика одного из неосновных материалов по фиг.5.
Фиг.7 представляет собой график, показывающий мгновенную ошибку системы по фиг.4.
Фиг.8 представляет собой график, показывающий накопленную ошибку системы по фиг.4.
Фиг.9 представляет собой условную схему системы управления скоростью потока с обратной связью согласно уровню техники.
Фиг.10 представляет собой условную схему системы управления положением двигателя с обратной связью, применимой с настоящим изобретением, показывающую необязательные компоненты пунктиром.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 и 2 проиллюстрированы устройство 10 и процесс для смешивания, гомогенизации или смесеобразования двух или более материалов. Смешивание относится к добавлению материалов вместе с или практически без смешения до достижения однородности. Смесеобразование и гомогенизация взаимозаменяемо относятся к смешиванию и дальнейшему достижению относительно большей степени однородности после этого.
Получаемые в результате комбинации материалы могут быть размещены в контейнере (не показано). Контейнер может вставляться в устройство 10 и удаляться из него. Устройство 10 содержит оборудование для добавления по меньшей мере одного основного или первого материала в контейнер и для добавления по меньшей мере одного неосновного или второго вплоть до N-го материалов в контейнер. Устройство 10 для добавления основного материала(ов) и неосновного материала(ов) обеспечивает для некоторых или всех этих материалов совместный приход в область 12 слияния. Область 12 слияния является областью или точкой, где основной материал(ы) и по меньшей мере один и, вероятно, каждый неосновной материал(ы) первоначально входят в контактную связь друг с другом и где может происходить смешивание. Смешивание основного материала(ов) и неосновного материала(ов) может происходить в области 12 слияния, ниже по течению от нее или и там, и там.
Область 12 слияния может содержать одно или несколько впускных отверстий 14А, которые могут быть названы как впускное отверстие 14А основного материала, для подачи одного или нескольких основных материалов и по меньшей мере одно впускное отверстие 141, каждое из которых может быть названо как впускное отверстие 141 неосновного материала, для подачи одного или нескольких неосновных материалов. Область 12 слияния может далее содержать по меньшей мере одно общее выпускное отверстие 16 для выпуска основного материала(ов) и неосновного материала(ов) из области 12 слияния и, необязательно, непосредственно в контейнер или, необязательно, в контейнер после дальнейшей обработки. Понятно, что после того, как материалы покидают область 12 слияния через общее выпускное отверстие 16, может заполняться единственный контейнер или может параллельно заполняться множество контейнеров, имеющих равные или неравные объемы и скорости потока в них.
Устройство 10 для подачи неосновного материала(-ов) может содержать одну впускную трубу 141 или несколько впускных труб 141, вставленных в устройство 10 для подачи неосновного материала(-ов) непосредственно в область 12 слияния. Каждый неосновной материал может иметь выделенную впускную трубу 141 или, альтернативно, множество неосновных материалов могут вводиться через единственную впускную трубу 141. Конечно, если желательно, один и тот же неосновной материал может добавляться через более чем одну впускную трубу 141 в различных комбинациях подобных или различных материалов, количеств, скоростей подачи, скоростей потока, концентраций, температур и т.д.
Впускное отверстие 141 для каждого из неосновных материалов заканчивается на впускном стоке 18. Впускной сток 18 может находиться в общей плоскости, как показано. Впускной сток 18 определяет начало областей 12 слияния, как отмечено выше. Впускной сток 18 является точкой, где неосновной материал покидает соответствующее впускное отверстие 141 и входит в область 12 слияния. Впускной сток 18 может помещаться рядом со встроенным смесителем, чтобы смешивание материалов происходило почти немедленно в области 12 слияния.
Хотя иллюстрируется устройство 10, имеющее восемь впускных труб 141, и каждая из них равномерно разнесена от другой, специалист поймет, что изобретение этим не ограничено. Больше или меньше впускных труб 141 может быть предусмотрено и разнесено равномерно или неравномерно по периферии, по радиусу и (или) в продольном направлении. Кроме того, впускные трубы 141 могут иметь равные или неравные площади поперечного сечения, формы, длины и скорости потока через них. Неосновные материалы могут подводиться к впускным трубам 141 из одного или нескольких общих источников или из различных источников.
Если желательно, объем впускных труб 141 для неосновных материалов может быть относительно небольшим по отношению к общему объему всего устройства 10. Эта относительная величина обеспечивает преимущество в том, что в системе может происходить меньший гистерезис благодаря небольшому объему впускных труб 141 между насосом 20 и областью 12 слияния.
Устройство 10 может содержать множество подводящих трубопроводов для неосновных материалов. Каждый подводящий трубопровод может проходить от источника по меньшей мере одного основного материала или по меньшей мере одного неосновного материала к соответствующему впускному стоку 18 внутри области 12 слияния.
Впускной сток 18 может находиться на дистальном конце впускной трубы 141. Каждый подводящий трубопровод вследствие этого задает объем от своего соответствующего источника материала до своего соответствующего стока внутри области 12 слияния. По меньшей мере один источник для добавления по меньшей мере одного основного материала подразумевает, что первый объем проходит от этого источника материала до общей плоскости, где находится впускной сток 18. Каждая подача для добавления каждого из упомянутых неосновных материалов подразумевает подобьем. Подобъемы объединяются, чтобы получить второй объем. Первый объем и второй объем суммируются, чтобы получить общий объем. Второй объем может содержать меньше чем 20%, меньше чем 10%, меньше чем 5% или меньше чем 3% от общего объема.
Первый материал может нагнетаться в область 12 слияния с первой скоростью. Второй - N-й материал может нагнетаться в область 12 слияния со второй скоростью, третьей скоростью, вплоть до N-й скорости для N неосновных материалов. Вторая - N-я скорость может быть подобрана практически такой же, как первая скорость, или они могут несколько отличаться друг от друга. Один или несколько неосновных материалов могут в общем соответствовать или быть подобранными по скорости потока во время входа в область 12 слияния со скоростью по меньшей мере одного основного материала(ов) при том тот же самом поперечном сечении области 12 слияния. В одном варианте осуществления изобретения любая или все из второй - N-й скоростей неосновных материалов могут быть в пределах ±50%, могут даже быть более точно подобраны в пределах ±25% и могут даже быть более точно согласованы с ±5% от первой скорости основного материала(-ов). Эта компоновка позволяет неосновным материалам входить в поток непрерывным потоком, без подтекания, и вследствие этого проводить лучшее смешивание. Скорость стока неосновного материала в течение потока определяется комбинацией выпускного сопла (если оно есть) и выпускным отверстием 20 насоса, подающего этот неосновной материал. В простейшем случае первая скорость может быть подобрана идентичной любой или всем из второй - N-й скоростей. Если желательно, устройство 10 и способ могут использовать множество областей 12 слияния. Множество областей 12 слияния может быть расположено последовательно, параллельно или их комбинацией. Множество областей 12 слияния может быть одинаковым или различным для любых или всех из основных материалов, неосновных материалов, пропорций, скоростей потока, командных сигналов и т.д. Некоторое множество областей 12 слияния может быть использовано, чтобы предварительно перемешать неосновные материалы, основные материалы или любую их комбинацию, подлежащие смешиванию в областях 12 слияния с другими материалами в последующем.
Контейнер может быть заключительным приемником для смеси основных и неосновных материалов после того, как они смешаны вместе и покинули область 12 слияния. Контейнер может быть в конечном счете загружен и продан потребителю или может использоваться для транспортировки и хранения смеси основных материалов и неосновных материалов в качестве промежуточного материала.
Контейнер может быть перемещен в и из устройства 10 своей собственной энергией, как происходит с контейнером грузового автомобиля-цистерны, может быть перемещен непосредственно самим устройством 10 или с помощью внешней движущей силы. В простейшем случае все неосновные материалы добавляются к одному основному материалу в одном и том же пункте, посредством чего определяется начало области 12 слияния. Конец области 12 слияния определяется как общее выпускное отверстие 16 из нее. В простейшем случае общее выпускное отверстие 16 может находиться в условиях атмосферного давления как заполненный воздухом контейнер; в условиях вакуума, как вакуумированный контейнер или даже в герметизированный контейнер. Смесь или другая комбинация материалов может выдерживаться выше атмосферного давления от области 12 слияния до точки стока в контейнер.
Контейнер может иметь любые подходящие размер, геометрию, конфигурацию, номер и т.д. Объем контейнера может быть в диапазоне от нескольких кубических сантиметров до по меньшей мере размера железнодорожного танкера. Контейнер может быть снабжен хрупким или перепломбируемым запорным элементом, как известно в технике, и сделан из любого материала, подходящего для содержания материалов, смешанных согласно настоящему изобретению.
Конец области 12 слияния может также быть определен как та точка, в которой получается практическая однородность и добавочное перемешивание материалов несущественно. Такой пункт может встречаться перед выпуском в контейнер. Длина области 12 слияния определяется как расстояние от начала области 12 слияния до вышеупомянутого общего впускного отверстия 16. Объем области 12 слияния равен длине, умноженной на площадь поперечного сечения в этой области 12 слияния. Длина области 12 слияния может быть относительно короткой по сравнению с впускными трубами 141 и другими размерами в системе.
Хотя показана область 12 слияния постоянного поперечного сечения, понятно, что изобретение не ограничено этим. Изобретение может иметь переменное поперечное сечение типа суживающегося, расходящегося, бочкообразного, в форме трубки Вентури и т.д.
Как используется здесь, основной материал представляет собой наибольший отдельный материал в конечной смеси и может относиться к любому материалу, который составляет больше чем 33% и в другом варианте осуществления изобретения, даже больше чем 50%, и может даже составлять больше чем 67% от общего состава. Здесь предполагаются равные объемы для множества основных и неосновных материалов. Напротив, неосновной материал представляет собой любой материал, который может содержать меньше чем или ровно 50%, в другом варианте осуществления изобретения 10%, в другом варианте осуществления изобретения меньше чем 5% и в еще в одном варианте осуществления изобретения меньше чем 1% от общего состава. Изобретение также предполагает множество материалов в равных и (или) относительно равных пропорциях и (или) скоростях потока.
Устройство 10 для подачи основного материала может содержать трубу, трубопровод, открытый канал или любое другое подходящее устройство 10, через которое могут течь материалы. Хотя иллюстрируется круглая труба, изобретение не ограничено этим. Может быть использовано любое желательное поперечное сечение, постоянное или переменное.
Устройство 10 и способ, описанные и заявленные здесь, не требуют динамической смесительной емкости. Как используется здесь, смесительная емкость относится к резервуарам, чанам, сосудам и реакторам и включает в себя системы перемешивания с одноразовой загрузкой и непрерывные, которые используют мешалку, сопло струйного перемешивания, рециркуляционный контур, просачивание газа или аналогичные средства взбалтывания, чтобы смешивать в них материалы. Может быть трудно быстро и точно следовать и достигать желательных промежуточных скоростей потока с помощью динамической смесительной емкости. Это потому, что могут происходить расслоение потока на застойную зону и транзитный поток и прерывание, когда материалы смешиваются в динамической смесительной емкости. Различные соотношения скоростей потока могут происходить и ограничивать желательный состав достигнутого продукта. Если желательный состав продукта не достигается, то продукт пропадает впустую. Кроме того, зачастую необходимо время пребывания, чтобы достигнуть смешивания, а осевая дисперсия материалов требует энергии и может быть труднодостижимой при множестве добавлений неосновных материалов.
Устройство 10, описанное и заявленное здесь, может использовать встроенный смеситель. Как используется здесь, встроенным смесителем называется смешивающее устройство, которое не вызывает макромасштабного расслоения потока на застойную зону и транзитный поток или не препятствует протеканию непрерывного потока через часть устройства 10, имеющую встроенный смеситель. Один неограничивающий тип встроенного смесителя представляет собой, например, смеситель ультразвукового или кавитационного типа. Одной такой системой является гомогенизирующая система Sonolator, доступная от Sonic Corporation из Стратфорда, Коннектикут. Другим неограничивающим типом встроенного смесителя является статический смеситель, известный в технике и раскрытый в патенте США №6186193, выдан 13 февраля 2001 на имя Phallen et al., и в переуступленных патентах США №№6550960, выдан 22 апреля 2003 на имя Catalfamo et al.; 6740281, выдан 25 мая 2004 на имя Pinyayev et al.; 6743006, выдан 1 июня 2004 на имя Jaffer et al. и 6793192, выдан 21 сентября 2004 на имя Verbrugge. Далее, если желательно, статические смесители или другие встроенные смесители могут быть расположены в или с одной или несколькими впускными трубами 14А или выше области 12 слияния. Дополнительно, напорные резервуары могут использоваться для обеспечения более постоянного потока для материалов, смешиваемых устройством 10 и способом, описанными и заявленными здесь. Дополнительно или альтернативно, может использоваться пластина Zanker.
Основной и (или) неосновной материал(ы) могут содержать текучую среду, как правило, жидкость, хотя предполагаются и газообразные основные и неосновные материалы. Жидкости охватывают суспензии, эмульсии, взвеси, водные и неводные материалы, чистые материалы, смеси материалов и т.д., все имеющие жидкое состояние.
Дополнительно, по меньшей мере один из основного материала(-ов) и один или несколько из неосновного материала(ов) могут содержать твердое вещество типа гранулированного вещества или вещества в форме частиц. Гранулированные материалы или материалы в форме частиц могут быть добавлены любым известным способом, в том числе, но не ограничиваясь этим, раскрытым в переуступленном патенте США №6712496, выдан 30 марта 2004 на имя Kressin et al.
Хотя изобретение описывается ниже в неограничивающих примерных терминах насосов 20 и серводвигателей, изобретение не ограничено этим и может использовать любую движущую силу или аналогичные средства для подачи основных и неосновных материалов. Используемой здесь движущей силой называется любая сила, используемая, чтобы обеспечивать энергию, которая, в свою очередь, используется, чтобы подавать материалы в область 12 слияния, и может включать в себя, без ограничения, электродвигатели, подачи самотеком, ручные подачи, гидравлические подачи, пневматические подачи и т.п.
По меньшей мере один основной материал(ы) и (или) по меньшей мере один неосновной материал(ы) могут подаваться из бункера, бака, резервуара, насоса 20, такого как поршневой насос 20, или другой подачи или источника к трубе или другому устройству подачи, известному в технике и обеспечивающему желательную точность для дозирования таких материалов. Основной материал(ы) и (или) неосновной материал(-ы) могут подаваться с помощью насоса 20, шнековой подачи или любыми другими подходящими средствами.
Устройство 10 для обеспечения основных и (или) неосновных материалов может содержать множество поршневых насосов 20. Каждый насос 20 может приводиться в действие присоединенным двигателем, таким как двигатель переменного тока или серводвигатель. Каждый серводвигатель может быть выделен для одного насоса 20 или дополнительно может приводить в действие множество насосов 20. Эта компоновка устраняет потребность в клапанах управления потоком, расходомерах и присоединенных контурах обратной связи для управления потоком, которые используются в известной технике.
Как используется здесь, клапаном управления потоком называется клапан количественного управления, чтобы позволить в результате этого проходить определенному количеству или скорости потока материала, и используется, чтобы модулировать фактическую скорость потока. Клапан управления потоком не включает в себя двухпозиционный клапан, что позволяет процессу, согласно настоящему изобретению более качественно начинать или останавливаться.
На фиг.9 иллюстрируется поясняющий контур обратной связи управления потоком согласно предшествующему уровню техники. Контур обратной связи управления потоком сравнивает уставку скорости потока или командный сигнал с измеряемой скоростью потока. Выполняется вычитание, чтобы определить ошибку. Ошибка, в свою очередь, используется, чтобы регулировать или корректировать скоростное управление приводом. Скоростное управление приводом связано с двигателем, функционально подключенным к насосу 20, в котором измеряется фактическая скорость потока. Эта система имеет недостаток в том, что реакция системы может диктоваться и сдерживаться точностью и временем срабатывания расходомера.
На фиг.10 показан неограничивающий примерный контур управления двигателем согласно настоящему изобретению. Такой контур управления двигателем может содержать, а может и не содержать по меньшей мере один контур прямой связи и (или) контур обратной связи, поскольку система управления не имеет нулевого усиления в управлении положением или управлении скоростью, если не используются соответствующие контуры прямой связи.
Если желательно, контур управления двигателем может содержать встроенные контуры управления. Самым внутренним из этих контуров может быть контур обратной связи управления крутящим моментом, который показан как единственный блок масштабирования как крутящего момента, так и тока. Команда крутящего момента подается на вход блока управления крутящим моментом. Блок управления крутящим моментом преобразует команду крутящего момента в эквивалентную токовую команду, которая подается на вход токового контроллера для двигателя. Токовый контроллер, в свою очередь, обеспечивает токовый сигнал обратной связи для управления током. Однако может использоваться управление крутящим моментом, распознающее математическую связь между крутящим моментом и током, которые могут быть определены с помощью масштабирующего устройства. Контур управления крутящим моментом может быть охвачен контуром обратной связи управления скоростью, который, в свою очередь, может быть охвачен контуром обратной связи управления положением. Контур обратной связи управления скоростью, контур обратной связи управления положением и (или) тракт прямой связи для скорости и (или) ускорения являются необязательными признаками для настоящего изобретения. Контур прямой связи скорости и ускорения могут использовать соответствующие коэффициенты усиления Kvff и Kaff, как показано.
Производная положения двигателя по времени может быть взята, чтобы получить скорость двигателя, или, наоборот, обратная связь по скорости может быть проинтегрирована по времени, чтобы получить положение двигателя. Контур управления положением двигателя может использовать командный сигнал положения двигателя и сравнивать эту уставку или командный сигнал с обратной связью положения двигателя, чтобы вычислить ошибку в определении положения. Уставка скорости может быть выведена из ошибки в определении положения с помощью контроллера положения.
Уставка скорости может сравниваться с фактической скоростью двигателя, чтобы также определить ошибку в скорости. Эта ошибка в скорости может использоваться, чтобы регулировать фактическую скорость двигателя с помощью известных методов. Скорость двигателя затем может быть скоррелирована с выходом насоса 20, как известно в технике.
Необязательно, уставка положения может иметь свою производную по времени, чтобы получить скорость прямой связи. Скорость прямой связи может быть подведена к сумматору уставки скорости и использована в сочетании с выходом контура управления положением, чтобы генерировать командный сигнал контура скорости. Скорость прямой связи также может использоваться без принятия во внимание командного сигнала контура положения, чтобы генерировать командный сигнал контура скорости. Необязательно, скорость прямой связи может иметь свою производную, взятую, чтобы получить ускорение прямой связи. Аналогично, ускорение прямой связи может использоваться в сочетании с или без выхода контроллера контура скорости, чтобы определить профиль ускорения двигателя, которое пропорционально командному сигналу крутящего момента, выданному на двигатель.
Уставки основных и неосновных материалов могут генерироваться как доля или процент от главных объемных уставки или командного сигнала. Главная объемная уставка может быть определена через объем суммарного потока, скорости потока и (или) быстрота изменения скоростей потока.
Хотя предшествующее обсуждение направлено на контур управления двигателем на основе положения двигателя, специалист поймет, что изобретение не ограничено этим. Контур управления двигателем может быть основан на положении двигателя, скорости двигателя, ускорении двигателя, токе в двигателе, напряжении на двигателе, крутящем моменте и т.д. Такая система и способ управления могут использоваться, чтобы определить главную уставку через крутящий момент/ток, положение, скорость и (или) ускорение, при условии, что имеется прямая связь между потоком и крутящим моментом/током/положением/скоростью/ускорением, как имеет место в настоящем изобретении. Уставки основного и неосновного материалов могут вводиться для индивидуальных движущих силовых систем, как команда положения и (или) скорость и (или) уставка крутящего момента.
Уставка или командный сигнал положения двигателя может быть послан к одному или нескольким серводвигателям. Согласно настоящему изобретению все основные материалы и неосновные материалы могут вводиться синхронно посредством таких серводвигателей, каждый из которых может быть присоединен к одному или нескольким насосам 20. Вместо или в дополнение к комбинации насос 20/серводвигатель специалист может использовать частотно-регулируемый привод, чтобы изменять напряжение, подающееся на приводимый в действие двигателем переменного тока насос 20. Альтернативно или дополнительно, выход насоса 20 может быть изменен с помощью различных других известных в технике средств. Например, чтобы изменить выход насоса 20 для данного двигателя, можно использовать механическое изменение скорости/привод с регулируемой скоростью, многоскоростную трансмиссию/коробку передач и (или) гидравлический привод с регулируемой скоростью.
Эта компоновка обеспечивает преимущество в том, что скорости потока некоторых или всех основных материалов и неосновных материалов могут линейно нарастать или уменьшаться синхронно без требования общего привода или клапана управления потоком, обеспечивая большую правильность воспроизведения желательного состава окончательной смеси всех материалов. Таким образом, если желательно иметь ступенчатое изменение, линейное изменение либо вверх, либо вниз, или даже пуск/остановку в одной или нескольких скоростях потока, этот переходный процесс может приводиться в соответствие более быстро, чем согласно существующей технике, известной изобретателям. Таким образом, соотношение основных и неосновных материалов остается в пределах относительно жесткого допуска желательного состава без ненадлежащего прерывания или ненадлежащего уменьшения скорости потока, приемлемых для объемов производства.
Как отмечено выше, эта компоновка обеспечивает преимущество в том, что нет необходимости иметь контур управления, непосредственно контролирующий скорости потока. Вместо этого, скорости потока для основных и неосновных материалов могут быть определены из знания характеристик насоса 20 для данной вязкости жидкости типа насоса 20 и перепада давления на входе/выходе. Основываясь на желательной скорости потока, может использоваться алгоритм корректировки насоса 20, чтобы достичь точной выпускной скорости потока, без требования прямого измерения потока. Прямое измерение потока может вводить задержки и погрешности во время быстрого переходного отклика, обусловленные ограничениями, свойственными аппаратуре, гистерезису системы и т.п.
Насос 20 может быть приведен в действие до своей желательной скорости вращения в зависимости от производительности насоса 20, в том числе любого коэффициента проскальзывания двигателя или насоса 20, чтобы учесть причину работы насоса 20 с менее чем 100% эффективностью. Если желательно, устройство 10 и способ согласно настоящему изобретению могут контролировать крутящий момент, положение, скорость и (или) ускорение вала электродвигателя.
Таким образом, устройство 10 и способ согласно настоящему изобретению могут не иметь контура обратной связи потока, чтобы компенсировать изменения в скорости потока или даже расходомера, чтобы контролировать добавление и (или) скорость добавления отдельных основных или неосновных материалов, например, когда они добавляются в область 12 слияния. Такая система управления обеспечивает относительно высокую степень воспроизведения желательного, т.е. управляемого отклика.
Устройство 10 и способ, заявленные здесь, могут управляться командным сигналом, как известно в технике. Командный сигнал может рассматриваться, как динамическая уставка и является запланированной скоростью добавления материалов для каждого материала в заданный момент времени. Командный сигнал может быть послан из компьютера типа программируемого логического контроллера (ПЛК) (PLC). Сигнал из ПЛК может быть послан к системе привода двигателя. ПЛК и система привода могут быть внутренними или внешними для рассматриваемой системы.
Если желательно, каждый двигатель может иметь выделенный контроллер привода. Командный сигнал(ы) посылается(ются) от компьютера к контроллеру привода и затем к двигателю, который может быть серводвигателем. Конечно, специалист поймет, что могут использоваться другое устройство 10 и средство для добавления материалов, и командный сигнал посылаться с контроллера на такое устройство 10 или средство добавления материалов. После получения командного сигнала серводвигатель ускоряется или замедляется к указанной скорости вращения для своего присоединенного насоса 20 или другого устройства 10 или средства добавления материалов. Скорость добавления материалов за счет этого управляется командным сигналом.
Два типа ошибки сопровождения могут рассматриваться с настоящим изобретением. Ошибка сопровождения является разностью между значением командного сигнала и обрабатываемым параметром. Первая является мгновенной ошибкой сопровождения заданной как объем материала, переносимого в единицу времени. Мгновенная ошибка измеряет разность между любой переменной процесса и командным сигналом в определенный момент времени.
Вторая ошибка сопровождения может рассматриваться как накопленная ошибка. Накопленная ошибка является суммой каждой мгновенной ошибки для каждого материала, рассматриваемого в течение определенного периода времени, и измеряется в объеме. Период рассматриваемого времени будет зависеть от длительности переходного процесса.
На фиг.3 и 4 показанная ошибка сопровождения является разностью между командным сигналом и обратной связью переменной процесса. На фиг.3 частная обратная связь переменной процесса является фактической скоростью потока, измеренной расходомером для целей эталонного тестирования. Однако согласно настоящему изобретению расходомер не является необходимым для получения комбинаций, совокупностей или смесей материалов.
Фиг.3 в частности показывает быстродействие одной системы согласно предшествующему уровню техники. Эта система имела трубу с номинальным диаметром 5,1 см. Поток управлялся шаровым клапаном управления потоком, доступным от Fisher Controls, отделения Emerson, Сент-Луис, Миссури. Клапан управлялся контроллером Allen-Bradley ControLogix 1756-5550. Этот контроллер передавал сигналы к управляющему клапану на основе измеряемой скорости потока. Скорость потока измерялась массовым расходомером Micro Motion CMF100 ELITE с передатчиком RFT 9739, также доступным от Emerson. Система использовала воду при давлении приблизительно 10 бар в ответ на ступенчатый входной сигнал. Рассмотрение фиг.3 показывает, что системе требовалось приблизительно 40 секунд, чтобы достигнуть условий установившегося состояния.
Фиг.4 показывает идеальный теоретический отклик на ступенчатый входной сигнал при использовании управляющего клапана. Командный сигнал показывает ступенчатый входной сигнал. Отклик рассчитывается согласно формуле: g(t)=1-е-t/τ, используя односекундную постоянную времени (τ). Даже в таких благоприятных теоретических условиях фиг.4 показывает, что может потребоваться приблизительно четыре постоянных времени и, следовательно, четыре секунды в этом примере, чтобы достигнуть условий установившегося состояния.
Фиг.4 также показывает, что для ступенчатого входного сигнала условия установившегося состояния согласно настоящему изобретению могут быть достигнуты меньше чем за 0,1 секунды. Система согласно настоящему изобретению на фиг.4 использовала командный сигнал от процессора Allen Bradley ControlLogix 1756-L61, поддерживающего связь через карту связи Sercos 1756-М16SE с приводом системы от Allen Bradley Kinetix 6000 для неосновного материала. Неосновной материал, раствор красителя, подавался насосом Zenith C-9000, доступным от Colfax Pump Group из Монроу, Северная Каролина, и приводимым в движение серводвигателем Allen Bradley MPF-B330P. Серводвигатель имел выделенный привод Sercos Rack K6000. Серводвигатель и насос 20 были соединены через привод Alpha Gear SP+, доступный от Alpha Gear of Alpha Gear Drives, Inc. Из Элк Грув Вилидж, Иллинойс.
Как показано на фиг.3-4, в предшествующем уровне техники низкую ошибку сопровождения и относительно постоянные пропорции материалов было трудно достигать при скачкообразном изменении или с резким линейным изменением. Причина в том, что не все клапаны, исполнительные механизмы и т.п. могут реагировать одновременно, с синхронизацией по времени и в той же самой пропорции во время этих быстрых изменениях условий. Однако в настоящем изобретении и в отсутствие клапанов, особенно клапанов управления потоком, динамических резервуаров соединения, соответствующего гистерезиса и т.д. может быть достигнута большая точность отклика на командный сигнал.
Один переходный процесс, который может быть рассмотрен, идет от начала потока или начала изменения в команде скорости потока до точки, при которой достигается установившийся режим работы. Такой переходный процесс показан на фиг.5 и 6, которые были выданы системой согласно настоящему изобретению. Эта система имела горизонтально расположенную область 12 слияния диаметром 5,1 см с постоянным поперечным сечением. Область 12 слияния имела восемь впускных отверстий 14I, каждое с внутренним диаметром 3 мм, расположенных на диаметре 1,5 см, как показано на фиг.1-2, хотя в этом примере использовались только два входных отверстия 14I.
Основной материал содержал композицию жидкого мыла. Первый и второй неосновные материалы содержали два различных раствора красителя. Основной материал, первый неосновной материал и второй неосновной материал были установлены в желательных пропорциях 98,75, 0,75 и 0,5% соответственно. Реальный командный сигнал, выданный для управления серводвигателем, может регулироваться в соответствии с известным алгоритмом корректировки насоса 20, с учетом неэффективности и несовершенства общего насоса 20.
Основной материал подавался насосом Waukesha UII-060, доступным от SPX Corp.из Делавана, Висконсин, и приводимым в действие с помощью серводвигателя Allen Bradley MPF-B540K. Каждый неосновной материал подавался насосом Zenith С-9000, доступным от Colfax Pump Group из Монроу, Северная Каролина, и приводимым в действие с помощью серводвигателя Allen Bradley MPF-B330P. Каждый серводвигатель имел выделенный привод Sercos Rack K6000 и был соединен с приводом Alpha Gear SP+, доступным от Alpha Gear of Alpha Gear Drives, Inc. из Элк Грув Вилидж, Иллинойс. Система управлялась процессором Allen Bradley ControlLogix 1756-L61, поддерживающим связь через карту связи Sercos 1756-M16SE с приводом системы Allen Bradley Ultra 3000 или Allen Bradley Kinetix 6000 для основных и неосновных материалов соответственно.
Статический смеситель SMX на четырнадцать элементов, доступный от Sulzer, был расположен приблизительно в одном мм от начала области 12 слияния. Статический смеситель SMX на двенадцать элементов был расположен приблизительно в 46 см ниже по потоку от первого статического смесителя. Материалы считались в достаточной мере смешанными после второго статического смесителя.
Как показано на фиг.5-6, настоящее изобретение может использоваться с переходными процессами, имеющими различные увеличивающиеся скорости потока, различные уменьшающиеся скорости потока или с установившимся режимом работы при различных постоянных скоростях. Кривая, иллюстрируемая на фиг.5, может быть разделена на три в общем различных сегмента. Первый сегмент этой кривой является линейно нарастающим, где скорости потока каждого из материалов увеличиваются от нуля до заранее заданного значения для каждого материала. Вторая часть этой кривой является установившимся режимом потока, при котором скорости потока сохраняются относительно постоянными и могут быть применимы для объемов производства. Третья часть кривой показывает линейное уменьшение от скорости потока установившегося режима до меньшей скорости потока. Меньшая скорость потока может быть в простейшем случае нулевой или это может быть скорость потока, которая просто меньше чем показанная на других частях кривой. Во всех трех частях этих кривых пропорция каждого материала к общему количеству смеси всех материалов в подаче сохраняется практически постоянной.
В одном варианте осуществления изобретения командный сигнал для переходного процесса может идти от отсутствия потока или нулевого сигнала потока до сигнала в 100% от полномасштабного потока в отдельном переходном процессе, хотя могут использоваться и скорости потока установившегося режима работы меньше, чем 100%. Переходной процесс может управляться так, чтобы происходить не более чем за 2 секунды, не более чем за одну секунду, не более чем за половину секунды или меньше. В течение такого переходного процесса согласно настоящему изобретению каждый основной или неосновной материал, то есть первый, второй, третий,…, N-й материал может оставаться в пределах ±10%, 5%, 3% или 1% от измеряемого полномасштабного потока на всем протяжении переходного процесса. Процентное содержание может быть основано на мгновенной ошибке, описанной ниже.
Разумеется, специалист понимает, что изобретение не ограничивается переходными процессами только с тремя различными скоростями потока. Переход из первого установившегося режима потока может быть к большей или меньшей скорости потока установившегося режима. Многократные переходы либо нарастающие, либо уменьшающиеся в любой комбинации, структуре, с равными или неравными интервалами времени, линейно изменяющиеся и т.д., могут быть использованы при желании.
Согласно настоящему изобретению по меньшей мере один первый материал и по меньшей мере один второй материал участвуют в общем в постоянной пропорции, т.е. относительно постоянный поток устанавливается в области 12 слияния на всем протяжении установившегося состояния рабочего периода. Аналогично, практически постоянная пропорция также сохраняется на всем протяжении переходных периодов скорости потока. Практически постоянная пропорция сохраняется, и когда скорости потока увеличиваются, и когда уменьшаются, до тех пор, пока скорость потока больше чем вблизи нулевого, нетривиального значения.
Хотя на фиг.5 и 6 иллюстрируется линейная, первого порядка скорость изменения на всем протяжении переходных областей, изобретение не ограничено этим. Скорость изменения второго порядка, третьего порядка и т.д. также может использоваться, пока сохраняется практически постоянная пропорция. Необходимо только, чтобы насосы 20 или другие движущие силы управлялись таким способом, чтобы сохранялась в общем постоянная пропорциональность. Хотя постоянная пропорция может легче предусматриваться и проще выполняться и программироваться с использованием линейной скорости изменения, специалист поймет, что доступны и другие варианты, чтобы поддерживать постоянную пропорцию на всем протяжении переходных процессов.
Возвращаясь к системам на фиг.3-4 и как показано в Таблице 1, которая представляет данные, иллюстрируемые на фиг.4, мгновенная ошибка согласно предшествующему уровню техники уменьшается на всем протяжении периода переходного процесса. Однако эта ошибка никогда не достигает относительно низкого значения в настоящем изобретении в пределах 5-секундного интервала времени, иллюстрируемого в Таблице 1. Таблица 1 также иллюстрирует накопленную ошибку как для предшествующего уровня техники, так и систем по настоящему изобретению.
Таблица 1
Ошибка сопровождения Время, в с от начала ступенчатого командн. сигнала. Командный сигнал выдавался при Т=1 с
Мгновенная ошибка (об./с.) 0,1 с 0,25 с 0,50 с 1 с 5 с
Предшествующий уровень техники 0,905 0,779 0,607 0,369 0,009
Настоящее изобретение 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Накопленная ошибка (объем) 0,1 с 0,25 с 0,50 с 1 с 5 с
Предшествующий уровень техники 0,089 0,215 0,386 0,624 0,990
Настоящее изобретение 0,006 0,006 0,006 0,007 0,015
Фиг.7 иллюстрирует, что мгновенная ошибка может быть аппроксимирована экспоненциальным уравнением первого порядка:
IE=A·M·exp(-t/τ),
где IE является мгновенной ошибкой в объеме за единицу времени, и
А является величиной изменения уставки, нормированной к единице для настоящего изобретения,
М является коэффициентом амплитуды, который приводит значение амплитуды от нормированной единичной величины уставки к любому значению от 0 до 1, или от 0,1 до 1, или от 0,2 до 1, или от 0,3 до 1, или от 0,4 до 1 или от 0,5 до 1, как требуется,
t является мгновенным временем, в с,
τ является постоянной времени, в с.
Эта аппроксимация является особенно подходящей для переходных процессов предшествующего уровня техники, продолжающихся до 1 с, до 2 с, до 3 с, до 4 с и даже до 5 с. Рассматриваемые иллюстративные, неограничивающие комбинации коэффициента, постоянной времени и интервала времени представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
М τ t (c)
0,5 1,0 0-0,5·τ
0,5 0,75 0-1,33·τ
0-1·τ
0-0,5·τ
0,5 0,5 0-3·τ
0-2·τ
0-1·τ
0,5 0,25 0-8·τ
0-4·τ
0-2·τ
0,25 1,0 0-1,5·τ
0-1·τ
0,25 0,75 0-2·τ
0-1·τ
0,25 0,5 0-3·τ
0-1,5·τ
0,25 0,25 0-4·τ
0-2·τ
Фиг.7 далее показывает, что настоящее изобретение может достигать мгновенной ошибки, заданной следующими примерными неравенствами, хотя может использоваться любая из комбинаций, представленных в таблице 2, или иная.
IE<А·М·ехр(-t/τ) для значений М=0,5, τ=1, определенная за время от t=0 до 0,5·τ или конкретнее;
IE<А·М·ехр(-t/τ) для значений М=0,5, τ=0,5, определенная за время t от 0 до 3,0·τ или конкретнее;
IE<А·М·ехр (-t/τ) для значений М=0,25, τ=1,0, определенная для t от 0 до 1,5·τ.
Мгновенная ошибка может быть проинтегрирована по желательному интервалу времени, чтобы получить накопленную ошибку в течение этого периода согласно формуле
Figure 00000001
где СЕ - накопленная ошибка,
t1 является начальным временем и устанавливается равным 0 для вырожденного случая, и
t2 является окончанием рассматриваемого интервала времени.
Фиг.8 иллюстрирует, что накопленная ошибка согласно предшествующему уровню техники может быть аппроксимирована уравнением
СЕK=0.5·(IEk-1+IEk)·ΔТ)+CEk-1,
где СЕ является накопленной ошибкой в объеме,
k является индексом для определенного дискретного интервала времени,
ΔТ является дискретным временем дискретизации и периодом в секундах, и
IE остается, как определено ранее.
Однако специалист поймет, что мгновенная ошибка приближается к нулю по мере того, как время подходит к установившемуся состоянию потока. Так как накопленная ошибка зависит от мгновенной ошибки, то накопленная ошибка не будет значительно увеличиваться по мере того, как мгновенная ошибка приближается к нулю. Специалист поймет, что любая комбинация значений, представленных в Таблице 2, может использоваться с настоящим изобретением, так что изобретение не ограничено вышеупомянутыми неравенствами для мгновенной ошибки или связанной накопленной ошибки.
Если желательно, с настоящим изобретением можно использовать плунжерный насос. Плунжерный насос может обеспечивать большую универсальность с некоторыми жидкостями, которые могут использоваться совместно с настоящим изобретением, и, кроме того, имеет пульсирующий выход продукции, который обеспечивает повторяющиеся флуктуации в скорости потока. Если желательно, можно запрограммировать серводвигатель, чтобы он имел отрицательное наложение с реальным выходом насоса, так что флуктуации ослабляются за счет использования системы кулачков для двигателя, как известно в технике. Это обеспечивает преимущество в том, что в системе ниже плунжерного насоса не нужен никакой глушитель. Глушитель может добавлять гистерезис или другие нежелательные эффекты, которых предотвращаются согласно настоящему изобретению.
Представлен и альтернативный вариант осуществления изобретения. В этом варианте осуществления изобретения небольшая часть, которая может быть неосновной частью, производственного потока продукции, отводится в сторону. Отведенная часть продукта может иметь все материалы конечного продукта, если желательно. Альтернативно, отведенная неосновная часть может быть пропуском одного или нескольких материалов.
Отведенная неосновная часть производственного потока продукции может иметь по меньшей мере один добавленный материал за счет использования устройства 10 и способа, раскрытых здесь. Неосновной материал может быть добавлен к отведенному потоку сразу же выше по течению ультразвуковым рупором, статическим смесителем и т.д. Эта часть потока затем пригодна для использования как промежуточный или конечный продукт. Эта неосновная часть, таким образом, становится завершенной, затем выгружается в контейнер для окончательного использования.
Большая часть потока продукции может продолжаться на всем протяжении процесса без дальнейшего добавления неосновного материала и без отвода. Альтернативно, добавочные неосновные материалы могут быть добавлены к основной части производственного потока. Основная часть производственного потока затем отсылается к контейнеру для окончательного использования, как раскрыто выше.
Данная компоновка обеспечивает преимущество в том, что может быть одновременно выполнено параллельное производство основного продукта и неосновного продукта. Например, основная часть продукта может содержать первый краситель, ароматизирующее вещество, присадку и т.д. Менее доступная или редко используемая неосновная часть производственного потока может отводиться и иметь второй краситель, ароматизирующее вещество или другую присадку, включаемые в конечный продукт. Альтернативно, эта компоновка обеспечивает преимущество в том, что основная часть продукта может быть произведена без конкретного красителя, ароматизирующего вещества, присадки и т.п., в то время как желательный краситель, ароматизирующее вещество или другая присадка включаются в отведенный поток неосновного продукта, или наоборот. Эта компоновка обеспечивает преимущество в том, что оба продукта могут быть произведены в любой желательной пропорции без дорогостоящего отключения, чистки и т.п.
Разумеется, специалист поймет, что может быть отведено больше чем один неосновной производственный поток. Могут быть отведены множество неосновных потоков, причем каждый производит относительно небольшое количество конечного продукта с определенными и другими добавками или без них. Эта компоновка обеспечивает гибкость в производственном процессе для создания большого или основного первого количества смеси материалов и одного или нескольких относительно небольших, даже очень маленьких, неосновных количеств материалов, все без отключения и повторного очищения устройства 10 и связанных с нею систем.
Все документы, цитируемые в подробном описании изобретения, в релевантной части, включаются сюда посредством ссылки; цитирование любого документа не должно быть истолковано как признание того, что он является предшествующим уровнем техники в отношении настоящего изобретения. В том случае, когда любое значение или определение термина в данном письменном документе конфликтует с каким-либо значением или определением термина в документе, включенном посредством ссылки, определяющим должно быть значение или определение, отнесенное к термину в данном письменном документе.
Хотя проиллюстрированы и описаны частные варианты осуществления настоящего изобретения, для специалистов будет очевидно, что различные другие изменения и модификации могут быть сделаны без отхода от сущности и объема изобретения. Поэтому оно предназначено для охвата в прилагаемой формуле изобретения всех таких изменений и модификаций, которые находятся в объеме данного изобретения.

Claims (16)

1. Устройство для добавления комбинации материалов в контейнер, выполненный с возможностью введения в устройство и удаления из устройства, содержащее: по меньшей мере одно средство подачи для добавления по меньшей мере одного основного материала в контейнер; по меньшей мере одно средство подачи для добавления по меньшей мере одного неосновного материала в контейнер и систему управления, причем к каждому средству подачи по меньшей мере одного основного материала и к каждому средству подачи по меньшей мере одного неосновного материала приложена связанная с ним движущая сила для подачи соответствующего основного материала или неосновного материала и действующая независимо от других движущих сил, а каждое средство подачи связано с областью слияния, в результате чего по меньшей мере один основной и неосновной материалы могут быть смешаны в заранее заданном соотношении внутри области слияния; при этом область слияния содержит: впускное отверстие для подачи каждого основного материала; впускное отверстие для подачи каждого неосновного материала и общее выпускное отверстие для выпуска в контейнер по меньшей мере одного основного материала и по меньшей мере одного неосновного материала, смешанных вместе в области слияния; а система управления содержит: блок управления положением двигателя, выполненный с возможностью приема уставки положения двигателя и преобразования уставки положения двигателя в уставку скорости двигателя; блок управления скоростью двигателя, выполненный с возможностью приема уставки скорости двигателя и преобразования уставки скорости двигателя в уставку управления двигателем; и блок управления двигателем, выполненный с возможностью приема уставки управления двигателем и преобразования уставки управления двигателем в командный сигнал, регулирующий скорость двигателя, причем система управления выполнена с возможностью управления смешиванием множества подлежащих смешению материалов в заранее заданном соотношении.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что основной материал включает в себя жидкость, причем основной материал подается в область слияния с помощью насоса, и по меньшей мере один неосновной материал включает в себя жидкость, причем по меньшей мере один неосновной материал подается в область слияния с помощью насоса, при этом каждый насос для основного материала приводится в действие с помощью двигателя, функционально связанного с ним, причем насосы пригодны для множества объемов выпуска продукции, при этом устройство дополнительно содержит контур обратной связи управления двигателем.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что дополнительно содержит множество подающих линий, причем каждая подающая линия проходит от источника по меньшей мере одного основного материала или неосновного материала к соответствующему впускному отверстию в области слияния, посредством чего каждая подающая линия образует объем, при этом средство подачи для добавления по меньшей мере одного основного материала подразумевает первый объем, а каждое средство подачи для добавления каждого из неосновных материалов подразумевает объединенный второй объем, причем первый объем и второй объем выполнены с возможностью объединения для получения полного объема, при этом второй объем содержит менее чем 10% от полного объема.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что дополнительно содержит первое множество неосновных материалов и соответствующее множество насосов, причем каждый насос соответствующего множества выполнен с возможностью подачи одного из неосновных материалов со скоростью потока и действия независимо от других насосов для подачи неосновных материалов, в результате чего скорость потока одного неосновного материала может быть изменена независимо от скорости потока другого неосновного материала работой соответствующего насоса.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что дополнительно содержит второе множество контроллеров, причем второе множество равно по количеству числу насосов для подачи по меньшей мере одного основного материала и неосновных материалов, при этом контроллеры выполнены с возможностью синхронного действия для изменения скорости потока соответствующего насоса в соответствии с командным сигналом.
6. Система управления, применимая для смешения множества материалов, содержащая: блок управления положением двигателя, выполненный с возможностью приема уставки положения двигателя и преобразования уставки положения двигателя в уставку скорости двигателя; блок управления скоростью двигателя, выполненный с возможностью приема уставки скорости двигателя и преобразования уставки скорости двигателя в уставку управления двигателем; и блок управления двигателем, выполненный для приема уставки управления двигателем и преобразования уставки управления двигателем в командный сигнал, регулирующий скорость двигателя, причем система управления выполнена с возможностью управления смешиванием множества подлежащих смешению материалов в заранее заданном соотношении.
7. Система управления по п.6, отличающаяся тем, что дополнительно содержит двигатель для приема командного сигнала, причем двигатель функционально связан с насосом.
8. Система управления по п.7, отличающаяся тем, что двигатель характеризуется рабочей скоростью, при этом система дополнительно содержит первый сумматор, выполненный с возможностью приема рабочей скорости двигателя и уставки скорости двигателя, при этом первый сумматор выполнен с возможностью различить ошибку скорости между ними, причем блок управления скоростью двигателя выполнен с возможностью приема ошибки скорости и с возможностью регулирования уставки управления двигателем на основе ошибки скорости.
9. Система управления по п.7, отличающаяся тем, что дополнительно содержит интегратор и второй сумматор, причем интегратор выполнен с возможностью интегрирования скорости двигателя для выдачи фактического положения двигателя, а второй сумматор выполнен с возможностью различать прием фактического положения двигателя и уставки положения двигателя и с возможностью различать ошибку положения между ними, при этом блок управления положением выполнен с возможностью приема ошибки положения и с возможностью регулирования уставки скорости на основе ошибки положения.
10. Система управления по п.8, отличающаяся тем, что дополнительно содержит первый контур прямой связи, причем первый контур прямой связи выполнен с возможностью взятия производной по времени от положения, чтобы тем самым выдать команду прямой связи скорости двигателя, причем команда прямой связи скорости и уставка скорости принимаются первым сумматором, при этом первый сумматор выполнен с возможностью различать ошибку скорости между ними и предоставлять ошибку скорости блоку управления скоростью двигателя.
11. Система управления по п.10, отличающаяся тем, что дополнительно содержит второй контур прямой связи, причем второй контур прямой связи выполнен с возможностью взятия производной от команды прямой связи скорости двигателя, чтобы тем самым выдать команду прямой связи ускорения, причем команда прямой связи принимается вторым сумматором, при этом второй сумматор способен суммировать выход от блока управления скоростью двигателя и команду прямой связи ускорения, чтобы тем самым генерировать уставку управления двигателем.
12. Способ смешивания двух или более материалов, содержащий следующую последовательность действий: обеспечивают область слияния для смешивания материалов; инжектируют первый материал в область слияния с соответствующей первой скоростью потока материала; инжектируют по меньшей мере один дополнительный материал в область слияния с соответствующей второй скоростью потока материала, причем первый материал и по меньшей мере один дополнительный материал могут смешиваться для получения комбинированного материала путем смешения; причем первый материал инжектируют первой движущей силой, а по меньшей мере один второй материал инжектируют соответствующей дополнительной движущей силой, независимой от первой движущей силы, в результате чего каждый материал сохраняют в пределах заранее заданной пропорции к общему количеству материалов в области слияния согласно командному сигналу; подают командный сигнал к каждой движущей силе; изменяют командный сигнал к каждой движущей силе для изменения скорости потока каждого материала в область слияния, сохраняя при этом заданную пропорцию каждого соответствующего материала к общему количеству материалов, при этом командный сигнал к каждой движущей силе подают с помощью системы управления, содержащей: блок управления положением двигателя, выполненный с возможностью приема уставки положения двигателя и преобразования уставки положения двигателя в уставку скорости двигателя; блок управления скоростью двигателя, выполненный с возможностью приема уставки скорости двигателя и преобразования уставки скорости двигателя в уставку управления двигателем; и блок управления двигателем, выполненный с возможностью приема уставки управления двигателем и преобразования уставки управления двигателем в командный сигнал, регулирующий скорость двигателя, причем система управления выполнена с возможностью управления смешиванием множества подлежащих смешению материалов в заранее заданном соотношении.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что действие инжектирования первого материала и по меньшей мере одного дополнительного материала в область слияния дополнительно содержит следующие действия:
инжектируют каждый материал с помощью насоса; приводят в действие каждый насос от двигателя и посылают командный сигнал к контроллеру, связанному с каждым соответствующим двигателем.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что действие изменения командного сигнала содержит изменение командного сигнала от нулевого командного сигнала потока до 100% от полномасштабного командного сигнала потока в переходном процессе.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что переходной процесс длится менее одной секунды.
16. Способ по п.12, отличающийся тем, что при изменении командного сигнала в переходном процессе каждого из основных материалов и неосновных материалов в область слияния инжектируют каждый из материалов на всем протяжении переходного процесса, за счет чего скорость потока каждого из материалов остается в пределах +/- пяти процентов от полного масштаба каждой скорости потока, указанной соответствующим командным сигналом.
RU2008106492/15A 2005-09-01 2006-08-30 Система управления для смешивания материалов и способ смешивания материалов RU2378042C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/217,273 US8240908B2 (en) 2005-09-01 2005-09-01 Control system for and method of combining materials
US11/217,273 2005-09-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008106492A RU2008106492A (ru) 2009-10-10
RU2378042C2 true RU2378042C2 (ru) 2010-01-10

Family

ID=37616823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008106492/15A RU2378042C2 (ru) 2005-09-01 2006-08-30 Система управления для смешивания материалов и способ смешивания материалов

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8240908B2 (ru)
EP (2) EP2249220A3 (ru)
JP (1) JP4966308B2 (ru)
CN (1) CN101287542B (ru)
AR (1) AR057790A1 (ru)
BR (1) BRPI0615042A2 (ru)
CA (1) CA2620331C (ru)
MX (1) MX2008003039A (ru)
RU (1) RU2378042C2 (ru)
WO (1) WO2007026315A2 (ru)
ZA (1) ZA200801713B (ru)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080031085A1 (en) * 2005-09-01 2008-02-07 Mclaughlin Jon K Control system for and method of combining materials
US8616760B2 (en) * 2005-09-01 2013-12-31 The Procter & Gamble Company Control system for and method of combining materials
US20070047384A1 (en) 2005-09-01 2007-03-01 Mclaughlin Jon K Control system for and method of combining materials
US8240908B2 (en) * 2005-09-01 2012-08-14 The Procter & Gamble Company Control system for and method of combining materials
ES2529291T3 (es) * 2007-03-21 2015-02-18 Colgate-Palmolive Company Composiciones estructuradas que comprenden una arcilla
US8807176B2 (en) 2009-03-06 2014-08-19 Colgate-Palmolive Company Apparatus and method for filling a container with at least two components of a composition
RU2545882C2 (ru) 2009-12-23 2015-04-10 Колгейт-Палмолив Компани Визуально структурированные и ориентированные композиции
CA2810160C (en) * 2010-06-09 2016-04-12 The Procter & Gamble Company Semi-continuous feed production of liquid personal care compositions
US9867763B2 (en) 2013-05-10 2018-01-16 Noxell Corporation Modular emulsion-based product differentiation
US10189180B2 (en) 2014-01-15 2019-01-29 United States Gypsum Company Foam injection system with variable port inserts for slurry mixing and dispensing apparatus
SG11201605053QA (en) * 2014-02-06 2016-08-30 Praxair Technology Inc Improved dynamics gas blending system and process for producing mixtures with minimal variation within tolerance limits and increased gas utilization
CA3065185C (en) 2017-06-08 2022-05-03 The Procter & Gamble Company Container filling assembly
MX2019014736A (es) 2017-06-08 2020-02-07 Procter & Gamble Metodo para llenar un recipiente usando una unidad de volumen ajustable.
US10851000B2 (en) 2018-03-28 2020-12-01 L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Systems for producing high-concentration of dissolved ozone in liquid media
US11084744B2 (en) * 2018-03-28 2021-08-10 L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude Method for mixing gas-free liquid oxidant with process liquid
US11434153B2 (en) 2018-03-28 2022-09-06 L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés George Claude Separation of ozone oxidation in liquid media into three unit operations for process optimization
JP7443515B2 (ja) 2019-12-16 2024-03-05 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー 一体型吐出ノズルを備える液体吐出システム

Family Cites Families (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2927871A (en) 1956-03-26 1960-03-08 Bethlehem Steel Corp Control of pickling baths
US3097764A (en) 1960-02-09 1963-07-16 Union Carbide Corp Proportioning system
US3565286A (en) 1968-10-18 1971-02-23 Cryogenic Technology Inc Liquid programming and pumping apparatus
US3674177A (en) 1970-10-07 1972-07-04 Honeywell Inc Indicating means for an automatic dispenser control system
US3675901A (en) * 1970-12-09 1972-07-11 Phillips Petroleum Co Method and apparatus for mixing materials
US3882799A (en) 1971-12-10 1975-05-13 Thermasan Corp Waste disposal system and method
US3847375A (en) * 1972-10-12 1974-11-12 Basf Ag Method and apparatus for mixing liquids
US4015366A (en) 1975-04-11 1977-04-05 Advanced Decision Handling, Inc. Highly automated agricultural production system
US4170319A (en) 1977-05-31 1979-10-09 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus for controlling fluid flow in a fluid delivery and mixing system utilizing positive displacement devices
CA1096630A (en) * 1978-05-26 1981-03-03 David J. Tookey Static mixer
US4222448A (en) 1979-06-29 1980-09-16 Owens-Corning Fiberglas Corporation Automatic batch weighing system
US4328549A (en) 1980-01-11 1982-05-04 Olin Corporation Process flow computer control system
JPS56141733U (ru) * 1980-03-27 1981-10-26
US4390822A (en) * 1981-07-31 1983-06-28 Bernard Wechsler Ratio control system
US4586825A (en) * 1982-06-22 1986-05-06 Asadollah Hayatdavoudi Fluid agitation system
US4493286A (en) 1983-07-25 1985-01-15 Koppers Company, Inc. Method and apparatus for applying a multi-component adhesive
US4869595A (en) * 1983-08-01 1989-09-26 James M. Montgomery, Consulting Engineers, Inc. Hydraulic diffusion flash mixing
US4571319A (en) 1984-04-05 1986-02-18 General Motors Corporation Method and apparatus for producing polymer articles having different properties in different regions of the articles
FR2577658B1 (fr) * 1985-02-14 1987-03-06 Alsthom Atlantique Dispositif d'homogeneisation d'un fluide transporte dans une canalisation
JPS6298001A (ja) 1985-10-23 1987-05-07 Nikki Denso Kk 油圧出力制御機構
NO157510C (no) 1985-11-29 1988-03-30 Nodest Vei As Fremgangsmaate og anordning for blanding av grusmaterialer og bitumen.
US5154586A (en) * 1986-03-21 1992-10-13 The Coca-Cola Company Multi-channel linear concentrate pump
US4794806A (en) 1987-02-13 1989-01-03 Nicoli David F Automatic dilution system
DE3721472A1 (de) * 1987-06-30 1989-02-02 Huels Chemische Werke Ag Verfahren zur herstellung von methallylchlorid
US5011293A (en) 1989-10-12 1991-04-30 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Emulsifier mixing cell
JPH084101Y2 (ja) * 1989-10-16 1996-02-07 株式会社アサヒ・エンタープライズ ガスの混合装置
EP0452530A1 (de) 1990-04-20 1991-10-23 BRAN + LUEBBE GmbH Mischvorrichtung
US5228594A (en) 1990-11-30 1993-07-20 Aeroquip Corporation Metered liquid dispensing system
US5423607A (en) * 1991-05-03 1995-06-13 Dolco Packaging Corp. Method for blending diverse blowing agents
ATE130220T1 (de) * 1991-07-30 1995-12-15 Sulzer Chemtech Ag Einmischvorrichtung kleiner fluidmengen.
JPH06304462A (ja) * 1993-04-27 1994-11-01 Toyoda Gosei Co Ltd 複数液剤の混合装置
DE4332125A1 (de) * 1993-09-22 1995-03-23 Wagner Wilhelm Wiwa Verfahren zum Mischen von Werkstoffkomponenten und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
CA2107523C (en) * 1993-10-01 2004-05-04 Gary D. Langeman Plural component delivery system
US5518700A (en) * 1994-06-25 1996-05-21 Shell Oil Company Cyclonic reactor
AUPM657894A0 (en) 1994-06-30 1994-07-21 Hood, Max George Method and apparatus for cement blending
US5670854A (en) 1994-12-14 1997-09-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Control system for an induction motor
US5590976A (en) 1995-05-30 1997-01-07 Akzo Nobel Ashpalt Applications, Inc. Mobile paving system using an aggregate moisture sensor and method of operation
US5547275A (en) 1995-08-17 1996-08-20 Dart Industries Inc. Shaker and blender
ATE190242T1 (de) * 1995-10-05 2000-03-15 Sulzer Chemtech Ag Mischeinrichtung zum mischen eines niedrigviskosen fluids in ein hochviskoses fluid
US5818719A (en) 1995-12-29 1998-10-06 Kimberly-Clark, Worldwide, Inc. Apparatus for controlling the registration of two continuously moving layers of material
SE506791C2 (sv) * 1996-06-03 1998-02-09 Arom Pak Ab Doseringsanordning för att med ett kontinuerligt förfarande blanda en strömmande primärvätska med en eller flera tillförda sekundärvätskor samt sätt att sammanblanda två eller flera vätskor
US5996650A (en) 1996-11-15 1999-12-07 Oden Corporation Net mass liquid filler
US5857589A (en) 1996-11-20 1999-01-12 Fluid Research Corporation Method and apparatus for accurately dispensing liquids and solids
GB9624729D0 (en) * 1996-11-28 1997-01-15 Smeaton Ian Fluid injection device
US6220747B1 (en) 1997-08-14 2001-04-24 Michael Gosselin Proportional pump system for viscous fluids
US6113256A (en) 1998-11-09 2000-09-05 General Electric Company System and method for providing raw mix proportioning control in a cement plant with a fuzzy logic supervisory controller
US6120172A (en) 1998-11-09 2000-09-19 General Electric Company System and method for providing raw mix proportioning control in a cement plant
SE512949C2 (sv) 1999-04-15 2000-06-12 Haegglund Konsult Ab Reglersystem och förfarande för kvotstyrning jämte användning av ett reglersystem
US6331317B1 (en) * 1999-11-12 2001-12-18 Alkermes Controlled Therapeutics Ii Inc. Apparatus and method for preparing microparticles
WO2001052009A2 (en) 2000-01-11 2001-07-19 Therakos, Inc. System and apparatus for proportioning fluid flow
US6923568B2 (en) 2000-07-31 2005-08-02 Celerity, Inc. Method and apparatus for blending process materials
US7905653B2 (en) 2001-07-31 2011-03-15 Mega Fluid Systems, Inc. Method and apparatus for blending process materials
US6550960B2 (en) 2000-10-11 2003-04-22 The Procter & Gamble Company Apparatus for in-line mixing and process of making such apparatus
US6712496B2 (en) 2001-07-26 2004-03-30 The Procter & Gamble Company Auger fed mixer apparatus and method of using
US6743006B2 (en) 2001-11-09 2004-06-01 The Procter & Gamble Company Die for extruding flowable materials and having a static mixer therein
JP2003200332A (ja) * 2001-12-27 2003-07-15 Fanuc Ltd 歯車加工用制御装置
US6740281B2 (en) 2002-03-04 2004-05-25 The Procter & Gamble Company Three-dimensional articles of indeterminate axial length
US6793192B2 (en) 2002-03-04 2004-09-21 The Procter & Gamble Company Process of making integral three-dimensional articles, and mold for making such articles
US6799882B2 (en) 2002-05-01 2004-10-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mixing apparatus for injecting fluid into a gas stream
JP2005533639A (ja) 2002-07-19 2005-11-10 キネティック システムズ,インコーポレーテッド プロセス材料を配合するための方法および装置
US7383966B2 (en) * 2002-09-03 2008-06-10 The Coca-Cola Company Dispensing nozzle
US20040116539A1 (en) 2002-12-16 2004-06-17 Unilever Home & Personal Care Usa, Division Of Conopco, Inc. Late variant addition process for personal care products
US7351749B2 (en) 2002-12-16 2008-04-01 Unilever Home & Personal Care Usa, Division Of Conopco, Inc. Process for manufacture of personal care products utilizing a concentrate water phase
US6863475B2 (en) 2003-04-30 2005-03-08 Shell Oil Company Apparatus for injecting fluids
KR20060017842A (ko) * 2003-06-02 2006-02-27 다우 코닝 코포레이션 조성과 색조가 균일한 액상 실리콘 탄성중합체를 제조하기위한 장치
US7066724B2 (en) * 2003-07-11 2006-06-27 Urethane International Llc Apparatus for flatproofing a tire and wheel assembly
US7026772B2 (en) 2004-01-14 2006-04-11 International Rectifier Corporation Position sensorless drive for permanent magnet synchronous motors
US20070047384A1 (en) 2005-09-01 2007-03-01 Mclaughlin Jon K Control system for and method of combining materials
US8616760B2 (en) * 2005-09-01 2013-12-31 The Procter & Gamble Company Control system for and method of combining materials
US20070044824A1 (en) 2005-09-01 2007-03-01 Scott William Capeci Processing system and method of processing
US8240908B2 (en) * 2005-09-01 2012-08-14 The Procter & Gamble Company Control system for and method of combining materials

Also Published As

Publication number Publication date
US20070047383A1 (en) 2007-03-01
US8240908B2 (en) 2012-08-14
ZA200801713B (en) 2009-10-28
CN101287542B (zh) 2010-11-03
JP4966308B2 (ja) 2012-07-04
JP2009507289A (ja) 2009-02-19
BRPI0615042A2 (pt) 2011-04-26
EP2249220A2 (en) 2010-11-10
CN101287542A (zh) 2008-10-15
MX2008003039A (es) 2008-03-25
EP1919603A2 (en) 2008-05-14
WO2007026315A2 (en) 2007-03-08
WO2007026315A3 (en) 2007-08-02
AR057790A1 (es) 2007-12-19
EP2249220A3 (en) 2012-02-22
CA2620331C (en) 2011-10-11
RU2008106492A (ru) 2009-10-10
CA2620331A1 (en) 2007-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2378042C2 (ru) Система управления для смешивания материалов и способ смешивания материалов
RU2399082C2 (ru) Способ и устройство для соединения материалов
US8616760B2 (en) Control system for and method of combining materials
US8602633B2 (en) Control system for and method of combining materials
US10990114B1 (en) Methods and systems for inline mixing of hydrocarbon liquids
US11247184B2 (en) Methods and systems for spillback control of in-line mixing of hydrocarbon liquids
US11839860B2 (en) On-demand in-line-blending and supply of chemicals
RU2239223C2 (ru) Устройство автоматического управления реактором полунепрерывного действия

Legal Events

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

Effective date: 20120831