RU2767660C1 - Гомогенизатор высокого давления - Google Patents
Гомогенизатор высокого давления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2767660C1 RU2767660C1 RU2020136979A RU2020136979A RU2767660C1 RU 2767660 C1 RU2767660 C1 RU 2767660C1 RU 2020136979 A RU2020136979 A RU 2020136979A RU 2020136979 A RU2020136979 A RU 2020136979A RU 2767660 C1 RU2767660 C1 RU 2767660C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- pistons
- motion
- piston
- high pressure
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B9/00—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
- F04B9/08—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
- F04B9/10—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid
- F04B9/103—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having only one pumping chamber
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B9/00—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
- F04B9/08—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B1/00—Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
- F04B1/04—Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement
- F04B1/0404—Details or component parts
- F04B1/0408—Pistons
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B1/00—Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
- F04B1/04—Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement
- F04B1/0404—Details or component parts
- F04B1/0421—Cylinders
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B15/00—Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
- F04B15/02—Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts the fluids being viscous or non-homogeneous
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B17/00—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
- F04B17/03—Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B23/00—Pumping installations or systems
- F04B23/04—Combinations of two or more pumps
- F04B23/06—Combinations of two or more pumps the pumps being all of reciprocating positive-displacement type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B23/00—Pumping installations or systems
- F04B23/04—Combinations of two or more pumps
- F04B23/08—Combinations of two or more pumps the pumps being of different types
- F04B23/10—Combinations of two or more pumps the pumps being of different types at least one pump being of the reciprocating positive-displacement type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B53/00—Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
- F04B53/10—Valves; Arrangement of valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B53/00—Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
- F04B53/14—Pistons, piston-rods or piston-rod connections
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B53/00—Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
- F04B53/16—Casings; Cylinders; Cylinder liners or heads; Fluid connections
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B9/00—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
- F04B9/08—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
- F04B9/10—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2210/00—Working fluid
- F05B2210/10—Kind or type
- F05B2210/11—Kind or type liquid, i.e. incompressible
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
- Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гомогенизатору высокого давления. Гомогенизатор (100) содержит объемный поршневой насос, включающий множество поршней (10), гидравлический цилиндр для каждого поршня (10), гомогенизирующий клапан (20), средство (5) передачи линейного движения, блок (40) управления, выполненный с возможностью приведения в действие средства (5) так, что каждый поршень (10) подвергается возвратно-поступательному движению в соответствии с заранее установленным законом движения, не зависящим от законов движения других поршней (10). Средство (5) представляет собой электрогидростатический привод, содержащий бесщеточный двигатель и насос, непосредственно приводимый в действие в соответствии с направлением вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки в ответ на импульс, полученный от двигателя. Насос выполнен с возможностью функционального воздействия на поршни (10) и, таким образом, создания давления в передней или задней камере соответствующего цилиндра. Изобретение направлено на увеличение эффективности гомогенизации. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к гомогенизатору высокого давления, в частности, для использования в молочной промышленности. Изобретение также может найти применение в химической или фармацевтической промышленности.
Уровень техники
Как известно, устройства для гомогенизации текучих сред измельчают частицы, делая их размеры одинаковыми, тем самым уменьшая средний размер и дисперсию распределения размеров частиц.
Эти устройства гомогенизации, в различных известных сейчас вариантах осуществления, содержат насос высокого давления и клапан гомогенизации.
Краткое описание сущности изобретения
Помимо различных решений, доступных на рынке, насос высокого давления представляет собой объемный насос с поршнями, которые совершают возвратно-поступательное движение посредством коленчатого вала (или кулачкового вала), синхронно и со сдвигом по фазе друг относительно друга на угол 360°/ n, где n - число поршней.
В соответствии с известным решением, гомогенизирующий клапан, расположенный ниже по потоку от поршневого насоса, содержит первую камеру, вмещающую текучую среду под высоким давлением из подачи насоса, и вторую камеру, выполненную с возможностью подачи выходной гомогенизированной текучей среды под низким давлением. Гомогенизирующее действие достигается за счет принудительного прохождения жидкости через промежуток с уменьшенными размерами, предусмотренный между первой и второй камерой.
Приведение в действие обеспечивается с помощью электродвигателя, который приводит в действие коленчатый вал посредством зубчатого редуктора и соответствующей кинематической редукторной цепи.
Поскольку коленчатый вал выполнен с фиксированными относительными углами, сдвиг по фазе между импульсами поршней также фиксирован.
Недавно заявителем был разработал гомогенизатор высокого давления, в котором каждый поршень связан с соответствующим гидравлическим цилиндром, с его гидравлическим контуром. Электронный блок управления независимо регулирует пропорциональные клапаны контуров каждого цилиндра, предписывая закон движения отдельным поршням.
Это решение описано в WO 2014/097075.
Из документа US 6827479 B1 известен гомогенизатор высокого давления, имеющий пару цилиндровых насосов, приводимых в действие гидравлической системой, содержащей два отдельных, частично дублированных устройства, по одному для каждого цилиндрового насоса. В гидравлической системе используется пара гидравлических цилиндров с распределителем направления, сообщающимся с каждым гидравлическим цилиндром. Регулирующие клапаны относятся к четырехходовому задвижному типу с катушкой, имеющему положение отсечения и два положения противоположного направления, которые активируют каждый цилиндр в противоположной последовательности возвратно-поступательного движения.
В этом контексте целью настоящего изобретения является предложение гомогенизатора высокого давления, который дополнительно увеличивает эффективность гомогенизации.
Другой целью настоящего изобретения является предложение гомогенизатора высокого давления, обладающего большей степенью гибкости с точки зрения скорости потока и давления по сравнению с известными решениями.
Другой целью настоящего изобретения является предложение гомогенизатора высокого давления, который может быть сконфигурирован и адаптирован в зависимости от изменения технических характеристик во времени, например, для различных применений.
Другой целью настоящего изобретения является предложение гомогенизатора высокого давления, более легкого в обслуживании по сравнению с известными решениями.
В совершенно разных отраслях, таких как аэрокосмическая отрасль, известны электрогидростатические приводы (обычно обозначаемые аббревиатурой ЭСП), то есть гидравлические приводы, управляемые непосредственно системой электродвигатель-насос. Пример использования привода ЭСП показан в US 2018/0087547 для управления положением поверхностей самолета, например закрылков.
Следует отметить, что некоторыми производителями, такими как Moog, используется термин "электрогидростатический привод", в то время как другие производители используют термин "сервогидравлический привод" (обычно обозначаемый аббревиатурой СГП) или, в более общем смысле, гидравлические системы, приводимые в движение бесщеточными двигателями.
Поставленная техническая проблема и поставленные задачи по существу решаются посредством гомогенизатора высокого давления, заявленного в п. 1 формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
Дополнительные характеристики и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из примерного и, следовательно, неограничивающего описания предпочтительного, но не исключительного варианта осуществления гомогенизатора высокого давления, как показано на чертежах, где:
- на фиг. 1а, 1b показан гомогенизатор высокого давления в соответствии с настоящим изобретением в двух различных видах в перспективе;
- на фиг. 2а, 2b схематично показан один вариант осуществления средства передачи линейного движения, примененного к поршню гомогенизатора с фиг. 1а-1b;
- на фиг. 3 показана блок-схема гомогенизатора высокого давления согласно настоящему изобретению;
- на фиг. 4 и 5 показаны графики скорости потока, относящиеся, соответственно, к двум насосным поршням и трем насосным поршням;
- на фиг. 6 в перспективе показана часть автономного насосного модуля, используемого в гомогенизаторе высокого давления в соответствии с настоящим изобретением;
- на фиг. 7 показана блок-схема гомогенизатора высокого давления согласно настоящему изобретению, содержащего множество автономных насосных модулей 1.
Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
На чертежах числом 100 обозначен гомогенизатор высокого давления, содержащий:
- объемный поршневой насос, содержащий множество насосных поршней 10;
- гомогенизирующий клапан 20, расположенный ниже по потоку от объемного поршневого насоса;
- средство 5 передачи линейного движения, выполненное с возможностью функционального воздействия на поршни 10;
- блок 40 управления, сконфигурированный для управления средством 5 передачи линейного движения, так что возвратно-поступательное движение предписывается каждому поршню 10 в соответствии с законом движения, который установлен заранее и не зависит от законов движения других поршней 10.
Линейное средство передачи предусмотрено в качестве средства, управляющего поршнями посредством линейной кинематической цепи, то есть средства, которое преобразует вращательное движение двигателя в линейное движение посредством механической системы.
В частности, каждому поршню 10 предписывается соответствующий заранее установленный закон движения, так что суммирование определяет профиль тяги при постоянной скорости потока.
На практике блок 40 управления выполнен с возможностью предписывания каждому поршню 10 виртуального профиля кулачка, независимого от профилей других поршней 10. Предпочтительно, виртуальный профиль кулачка задается на основе характеристик продукта, давления, расхода и любых других интересующих параметров.
Объемный поршневой насос содержит:
- всасывающий коллектор 2 текучей среды;
- компрессионную головку 3, расположенную ниже по потоку от всасывающего коллектора 2, образованную поршнями 10 и соответствующими гидравлическими цилиндрами 11;
- подающий коллектор текучей среды (не показан), расположенный ниже по потоку от компрессионной головки.
Средство 5 передачи линейного движения относится к электрогидростатическому типу, то есть оно содержит электродвигатель 6 и насос 7, управляемый непосредственно электродвигателем 6, который выполнен с возможностью функционального воздействия на поршень 10.
Электродвигатель 6 относится к бесщеточному типу. Бесщеточный двигатель 6 приводит во вращение насос 7, который, в зависимости от типа получаемого импульса, может вращаться в одном или другом направлении, воздействуя на поршень 10 и, таким образом, создавая давление в передней камере или задней камере соответствующего гидравлического цилиндра 11.
Средство электрогидростатической передачи регулирует давление и поток масла, подаваемого в гидравлические цилиндры 11, и, таким образом, тягу и скорость продвижения соответствующих поршней 10 без необходимости использования пропорциональных клапанов. Данное решение отличается от решения, предложенного в WO 2014/097075, где вместо этого имеется пропорциональный клапан для каждого гидравлического цилиндра.
Гомогенизирующий клапан 20 относится к известному типу и далее не описан.
Предпочтительно гомогенизатор 100 содержит датчик давления, выполненный с возможностью функционального воздействия на подающий коллектор. Блок 40 управления предпочтительно представляет собой блок управления с обратной связью, выполненный с возможностью корректирования уставку входного давления в зависимости от сигнала давления, детектированного датчиком давления. Блок 40 управления может состоять из электронного модуля, соответствующим образом запрограммированного для выполнения описанных функций, который может соответствовать различным аппаратным и/или типовым программным объектам, принадлежащим запрограммированному модулю.
Альтернативно или дополнительно, такие функции могут выполняться множеством распределенных электронных модулей.
Блок 40 управления может дополнительно использовать один или несколько процессоров для выполнения инструкций, содержащихся в модулях памяти.
На фиг. 4-5 показан график изменения импульса некоторых поршней 10. Графики скорости потока аналогичны тем, которые предложены в документе WO 2014/097075.
На фиг. 6 показан вариант осуществления объемного поршневого насоса. Он является частью автономного насосного модуля, обозначенного цифрой 1, и содержит:
- всасывающий коллектор 2;
- компрессионную головку 3;
- подающий коллектор 4.
На фиг. 6 компрессионная головка 3 содержит один поршень 10, связанный с соответствующим гидравлическим цилиндром 11, но она также может содержать несколько поршней 10, каждый из которых связан с соответствующим гидравлическим цилиндром 11, содержим соответствующую гидравлическим цепь. Поршень 10 совершает возвратно-поступательное движение, управляемый средством 5 передачи линейного движения на автономном насосном модуле 1.
Как описано выше, средство 5 передачи линейного движения относится к электрогидростатическому типу.
Гомогенизатор 100 может содержать множество идентичных автономных насосных модулей 1, в то время как исходный автономный насосный модуль (также называемый входной частью) содержит некоторые дополнительные компоненты.
В частности, входной насосный модуль содержит манометр и предохранительный клапан.
Законы движения, предписанные поршням 10 автономных насосных модулей 1 зависят от количества и типа установленных насосных модулей. Эти законы движения (то есть виртуальные профили кулачков) задаются в программном обеспечении, загруженном в блок 40 управления. Суммирование законов движения (с точки зрения скорости потока) определяет профиль тяги при постоянной скорости потока.
На фиг. 7 показана блок-схема гомогенизатора 100 высокого давления, содержащего множество автономных насосных модулей 1.
Характеристики гомогенизатора высокого давления согласно настоящему изобретению явно вытекают из вышеприведенного описания, как и его преимущества.
В частности, предлагаемый в настоящем документе гомогенизатор более эффективен, чем решение, предложенное в WO 2014/097075, за счет использования средства электрогидростатической передачи.
Кроме того, автономный насосный модуль с линейным приводом обеспечивает высокую гибкость с точки зрения производительности и рабочего давления гомогенизатора, с которым он используется.
Фактически, гомогенизатор легко масштабируется путем добавления насосных модулей, разработанных в соответствии с конкретными потребностями, которые также могут меняться со временем. Следует учитывать, например, потребность в расширении гомогенизатора посредством добавления дополнительных насосных модулей, чтобы соответствовать меняющимся производственным потребностям.
Модульная структура также позволяет упростить операции технического обслуживания, обеспечивая возможность воздействия время от времени непосредственно на насосный модуль, в котором произошла неисправность.
Кроме того, стандартизация модулей позволяет быстрее и эффективнее реагировать на потребности клиентов: начиная с нескольких типов стандартных модулей, объединенных в определенное количество, можно удовлетворить любой запрос клиента и упростить складскую логистику.
Claims (8)
1. Гомогенизатор (100) высокого давления, содержащий:
объемный поршневой насос (1), содержащий множество насосных поршней (10);
гидравлический цилиндр (11) для каждого поршня (10);
гомогенизирующий клапан (20), расположенный ниже по потоку от указанного объемного поршневого насоса (1);
средство (5) передачи линейного движения, выполненное с возможностью функционального воздействия на упомянутые поршни (10);
блок (40) управления, выполненный с возможностью приведения в действие указанного средства (5) передачи линейного движения так, что каждый поршень (10) подвергается возвратно-поступательному движению в соответствии с заранее установленным законом движения, не зависящим от законов движения других поршней (10),
отличающийся тем, что указанное средство (5) передачи линейного движения представляет собой электрогидростатический привод, содержащий бесщеточный двигатель (6) и насос (7), непосредственно приводимый в действие в соответствии с направлением вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки в ответ на импульс, полученный от указанного бесщеточного двигателя (6), при этом упомянутый насос (7) выполнен с возможностью функционального воздействия на упомянутые поршни (10) и, таким образом, создания давления в передней или задней камере соответствующего гидравлического цилиндра (11).
2. Гомогенизатор (100) высокого давления по п. 1, в котором указанным заранее установленным законом движения определяется профиль тяги при постоянной скорости потока.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
IT102018000007789 | 2018-08-02 | ||
IT102018000007789A IT201800007789A1 (it) | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Modulo pompante stand-alone e omogeneizzatore ad alta pressione |
IT102018000007790A IT201800007790A1 (it) | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Omogeneizzatore ad alta pressione |
IT102018000007790 | 2018-08-02 | ||
PCT/IB2019/056483 WO2020026135A1 (en) | 2018-08-02 | 2019-07-30 | High-pressure homogeniser |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2767660C1 true RU2767660C1 (ru) | 2022-03-18 |
Family
ID=68051860
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020136979A RU2767660C1 (ru) | 2018-08-02 | 2019-07-30 | Гомогенизатор высокого давления |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20210293227A1 (ru) |
EP (1) | EP3775547B1 (ru) |
JP (1) | JP7329546B2 (ru) |
KR (1) | KR20210035091A (ru) |
CN (1) | CN112437839A (ru) |
BR (1) | BR112021001954A2 (ru) |
CA (1) | CA3099133A1 (ru) |
DK (1) | DK3775547T3 (ru) |
ES (1) | ES2906606T3 (ru) |
RU (1) | RU2767660C1 (ru) |
WO (1) | WO2020026135A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2818423C1 (ru) * | 2023-03-23 | 2024-05-02 | Александр Владимирович Капцов | Гомогенизатор высокого давления |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4773833A (en) * | 1987-04-13 | 1988-09-27 | Apv Gaulin, Inc. | High pressure homogenizer pump |
RU2227847C2 (ru) * | 1998-03-18 | 2004-04-27 | Тетра Лаваль Холдингз Энд Файнэнс С.А. | Устройство для высоконапорного нагнетания или для гомогенизации жидкостей |
US6827479B1 (en) * | 2001-10-11 | 2004-12-07 | Amphastar Pharmaceuticals Inc. | Uniform small particle homogenizer and homogenizing process |
CN101835530A (zh) * | 2007-10-23 | 2010-09-15 | 安藤成雄 | 高压均匀化装置 |
WO2014097075A1 (en) * | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Gea Mechanical Equipment Italia S.P.A. | High-pressure homogenizer |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3332245B2 (ja) * | 1992-07-06 | 2002-10-07 | アークレイ株式会社 | 高速液体クロマトグラフィーに用いる送液ポンプの制御方法 |
DE20107681U1 (de) * | 2001-05-07 | 2001-09-20 | Vogel Fluidtec Gmbh | Schmierpumpenaggregat |
CN2593888Y (zh) * | 2002-12-20 | 2003-12-24 | 天津市特斯达食品机械科技有限公司 | 高压均质机 |
CA2476032C (en) * | 2004-08-27 | 2008-11-04 | Westport Research Inc. | Hydraulic drive system and method of operating a hydraulic drive system |
JP5297395B2 (ja) | 2010-01-18 | 2013-09-25 | 株式会社イズミフードマシナリ | 液滴径予測方法及び液滴径予測シミュレータ |
CN201865132U (zh) * | 2010-07-15 | 2011-06-15 | 吉林大学 | 一种工程机械动臂下降的重力势能回收装置 |
CN101865104B (zh) * | 2010-07-16 | 2011-09-14 | 周凯 | 液力双高流体泵 |
CN202520493U (zh) * | 2012-05-03 | 2012-11-07 | 王永代 | 液压双液注浆泵 |
CA2833663A1 (en) * | 2013-11-21 | 2015-05-21 | Westport Power Inc. | Detecting end of stroke in a hydraulic motor |
CN107002656B (zh) * | 2014-11-18 | 2019-06-28 | 利乐拉瓦尔集团及财务有限公司 | 泵、包含所述泵的均质器和用于泵送液体产品的方法 |
EP3112698B1 (en) | 2015-06-30 | 2019-09-04 | Goodrich Actuation Systems SAS | Electro hydrostatic actuators |
JP6401683B2 (ja) | 2015-09-25 | 2018-10-10 | 株式会社スギノマシン | 流体圧発生方法および流体圧発生装置 |
JP2016200140A (ja) | 2016-03-15 | 2016-12-01 | 三井造船株式会社 | 燃料供給装置 |
EP3299638B1 (en) * | 2016-09-23 | 2019-04-10 | Goodrich Actuation Systems SAS | Valve for electrohydrostatic actuator |
-
2019
- 2019-07-30 ES ES19773538T patent/ES2906606T3/es active Active
- 2019-07-30 KR KR1020207036629A patent/KR20210035091A/ko not_active Application Discontinuation
- 2019-07-30 CN CN201980044620.6A patent/CN112437839A/zh active Pending
- 2019-07-30 DK DK19773538.4T patent/DK3775547T3/da active
- 2019-07-30 WO PCT/IB2019/056483 patent/WO2020026135A1/en active Search and Examination
- 2019-07-30 EP EP19773538.4A patent/EP3775547B1/en active Active
- 2019-07-30 CA CA3099133A patent/CA3099133A1/en active Pending
- 2019-07-30 JP JP2020568764A patent/JP7329546B2/ja active Active
- 2019-07-30 RU RU2020136979A patent/RU2767660C1/ru active
- 2019-07-30 BR BR112021001954-5A patent/BR112021001954A2/pt unknown
- 2019-07-30 US US17/258,417 patent/US20210293227A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4773833A (en) * | 1987-04-13 | 1988-09-27 | Apv Gaulin, Inc. | High pressure homogenizer pump |
RU2227847C2 (ru) * | 1998-03-18 | 2004-04-27 | Тетра Лаваль Холдингз Энд Файнэнс С.А. | Устройство для высоконапорного нагнетания или для гомогенизации жидкостей |
US6827479B1 (en) * | 2001-10-11 | 2004-12-07 | Amphastar Pharmaceuticals Inc. | Uniform small particle homogenizer and homogenizing process |
CN101835530A (zh) * | 2007-10-23 | 2010-09-15 | 安藤成雄 | 高压均匀化装置 |
WO2014097075A1 (en) * | 2012-12-21 | 2014-06-26 | Gea Mechanical Equipment Italia S.P.A. | High-pressure homogenizer |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2818423C1 (ru) * | 2023-03-23 | 2024-05-02 | Александр Владимирович Капцов | Гомогенизатор высокого давления |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20210293227A1 (en) | 2021-09-23 |
ES2906606T3 (es) | 2022-04-19 |
EP3775547A1 (en) | 2021-02-17 |
KR20210035091A (ko) | 2021-03-31 |
JP2022510533A (ja) | 2022-01-27 |
CN112437839A (zh) | 2021-03-02 |
BR112021001954A2 (pt) | 2021-04-27 |
WO2020026135A1 (en) | 2020-02-06 |
JP7329546B2 (ja) | 2023-08-18 |
DK3775547T3 (da) | 2022-03-07 |
EP3775547B1 (en) | 2022-01-05 |
CA3099133A1 (en) | 2020-02-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8876495B2 (en) | Case flow augmenting arrangement for cooling variable speed electric motor-pumps | |
WO2019210257A1 (en) | Well service pump power system and methods | |
US8677799B2 (en) | Apparatus for hydraulically actuating processing machines such as metal forming machines and method for actuating such metal forming machines | |
EP3721088B1 (en) | Electro-mechanical actuation system for a piston-driven fluid pump | |
EP3011178B1 (en) | Fluid working machine | |
US20070023009A1 (en) | Pump control system | |
US20100166573A1 (en) | High-pressure generation device | |
CN102207066B (zh) | 一种双作用柱塞泵 | |
JP2016510253A (ja) | 高圧ホモジナイザー | |
US2910008A (en) | Pump | |
RU2767660C1 (ru) | Гомогенизатор высокого давления | |
CN107044457A (zh) | 具有功率限制的泵‑调节器‑组合 | |
JP2006153017A (ja) | 可変容量燃料ポンプ | |
US11268501B1 (en) | Hydraulic system for high speed reciprocating cylinders | |
US3386384A (en) | Multiple power consuming devices | |
JP2010017623A (ja) | ホモジナイザー | |
Rannow et al. | Discrete piston pump/motor using a mechanical rotary valve control mechanism | |
IT201800007790A1 (it) | Omogeneizzatore ad alta pressione | |
US3718409A (en) | Reciprocating pump control system | |
IT201800007789A1 (it) | Modulo pompante stand-alone e omogeneizzatore ad alta pressione | |
KR102090481B1 (ko) | 공압 펄스 발생장치 및 이를 이용한 정량공급장치 | |
US185390A (en) | Improvement in steam pumping machinery | |
RU2722928C1 (ru) | Радиально-поршневой гидромотор с клапанным распределением | |
RU2147346C1 (ru) | Гидропривод синхронизации валов гидромоторов неполноповоротных |