WO2007133111A1 - Système de pompage pour alimentation en fluide de travail - Google Patents

Système de pompage pour alimentation en fluide de travail Download PDF

Info

Publication number
WO2007133111A1
WO2007133111A1 PCT/RU2007/000091 RU2007000091W WO2007133111A1 WO 2007133111 A1 WO2007133111 A1 WO 2007133111A1 RU 2007000091 W RU2007000091 W RU 2007000091W WO 2007133111 A1 WO2007133111 A1 WO 2007133111A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
hemisphere
working
drain
source
actuator
Prior art date
Application number
PCT/RU2007/000091
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Alexander N. Tsekhanovsky
Original Assignee
Tsekhanovsky Alexander N
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 Tsekhanovsky Alexander N filed Critical Tsekhanovsky Alexander N
Publication of WO2007133111A1 publication Critical patent/WO2007133111A1/ru

Links

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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B23/00Pumping installations or systems
    • F04B23/04Combinations of two or more pumps
    • F04B23/06Combinations of two or more pumps the pumps being all of reciprocating positive-displacement type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B43/00Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
    • F04B43/02Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having plate-like flexible members, e.g. diaphragms
    • F04B43/06Pumps having fluid drive
    • F04B43/073Pumps having fluid drive the actuating fluid being controlled by at least one valve
    • F04B43/0736Pumps having fluid drive the actuating fluid being controlled by at least one valve with two or more pumping chambers in parallel

Definitions

  • the invention relates to pumping units of technological equipment and can be used for accurate metered supply of two or more components of the working fluid (medium, liquid, mixtures of liquids, etc.) under high and low pressure in the actuator - mixer in various industries.
  • a known pump system for supplying a working fluid containing two pressure multipliers, each of which has a piston and variable-volume hydrocavities communicated through the distributors of the working fluid, pressure and drain lines, equipped with pressure accumulators and control equipment, with an actuator and a source of working fluid and a drive, enabling the use of multipliers (patent Ns> 2211368, IPC F 15B 3/00).
  • a disadvantage of the known system is the lack of the ability to work with components in a wide range of pressure and performance, the lack of the ability to supply components of the working fluid with an accurate dosage to the actuator, the complexity of the design due to the presence of additional mechanical devices that ensure the operation of spool and piston mechanisms, which requires control and regulatory equipment and which, in turn, complicates the process of technical and operational maintenance.
  • the objective of this invention is the creation of a pumping system for supplying a two-component working fluid of a polyurethane foam of a simplified design without reducing the qualitative and quantitative characteristics of the mixture with the achievement of such technical results as the ability to work with components in a wide range of pressure and performance, increasing the accuracy of the dosage of the components of the working fluid, increasing the reliability of the system in operation, eliminating the loss of expensive components in the manufacture of mixtures si.
  • the pumping system for supplying a two-component working fluid of polyurethane foam including pressure and drain lines, equipped with control equipment, the source of the working fluid, the executive body, contains two dispensers, each of which is made in the form of two hemispheres interconnected by a flange connection with an elastic, elastic, impermeable membrane sandwiched between them in a circle, while in one of the hemispheres an inlet - cast hole is made through which the hemisphere is connected It is connected with the channels of the pressure line through the flow divider of the working agent and through the electromagnetic valve with the source of the working agent and the channels of the drain line through the electromagnetic valve with the source of the working agent, and an inlet is made in the other hemisphere, through which the hemisphere is communicated with the channels of the pressure line through the shut-off valve with one of two sources of the components of the working fluid and a drain hole through which the hemisphere is communicated by the channels of the drain line through a shut
  • Fig.l shows a pumping system for supplying a two-component working fluid, figure 2 - dispenser.
  • the pump system for supplying a two-component working fluid contains two dispensers A and B, each of which is made (Fig. 2) in the form of two hemispheres (1) and (2), interconnected by a flange connection (3), with the elastic clamped between them , an elastic, impermeable membrane (4), while in the hemisphere (1) there is an inlet - cast hole (5), and in the hemisphere (2) the inlet hole (b) and the drain hole (7) are made.
  • the hemisphere (1) of dispenser A through the inlet - outlet is communicated (Fig. 1) through the channels of the pressure line (8) through the flow divider of the working agent (9) and through the electromagnetic valve (10) with the source of the working agent (11) and channels of the drain line ( 12) through the solenoid valve (13) with the source of the working agent (11), and the hemisphere (2) through the inlet is communicated by the channels of the pressure line (14) through the shut-off valve (15) with the source of the component G of the working fluid (16), and through the drain the hole is communicated by the channels of the drain line (17) through the shutoff th valve (18) with an actuator (19).
  • the hemisphere (1) of dispenser B is connected through the inlet and outlet through the channels of the pressure line (20) through the flow divider of the working agent (9) and through the electromagnetic valve (10) with the source of the working agent (11) and channels of the drain line (12) through the electromagnetic valve (13) with the source of the working agent (11), the hemisphere (2) through the inlet is communicated by the channels of the pressure line (21) through the shut-off valve (22) with the source of component II of the working fluid (23), and through the drain port is communicated by the drain channels the line (24) through the shutoff valve (25) with the actuator (19).
  • a given dose of component II of the working fluid is expelled from the cavity of the hemisphere (2) of the dispenser B through the drain hole and drain line (24) through the shut-off valve (25) and flows under pressure into the actuator (19).
  • the executive body (19) 105 metered components 1 and I are mixed. After that, the finished two-component mixture enters the next technological operation.
  • the pump system begins the next cycle of supplying the components of the working fluid of polyurethane foam to the actuator (19).
  • the pump software system contains the number of dispensers corresponding to the number of components.
  • the flow divider has as many outlet openings as there are dispensers in the pump system.
  • the volume of the component is regulated both by the actual dispenser volume, 115 and the volume of the working agent.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Loading And Unloading Of Fuel Tanks Or Ships (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Description

Насосная система подачи рабочего тела
Изобретение относится к насосным установкам технологического оборудования и может быть использовано для точной дозированной подачи двух и более компонентов рабочего тела (среды, жидкости, смесей жидкостей и т.п.) под высоким и низким давлением в исполнительный орган - смеситель в различных отраслях техники.
Известна насосная система подачи рабочего тела, содержащая два мультипликатора давления, каждый из которых имеет поршень и гидрополости переменного объёма, сообщенные через распределители рабочего тела, напорные и сливные магистрали, оснащенные аккумуляторами давления и регулирующей аппаратурой, с исполнительным органом и источником рабочего тела и привод, обеспечивающий задействование мультипликаторов (патент Ns> 2211368, МПК F 15В 3/00).
Недостатком известной системы является отсутствие возможности работы с компонентами в широком диапазоне по давлению и по производительности, отсутствие возможности подачи компонентов рабочего тела точной дозировки в исполнительный орган, сложность конструкции из-за наличия дополнительных механических устройств, обеспечивающих работу золотниковых и поршневых механизмов, что требует наличия контрольной и регулирующей аппаратуры и что, в свою очередь, усложняет процесс технического и эксплуатационного обслуживания. Задачей данного изобретения является создание насосной системы подачи двухкомпонентного рабочего тела полиуретанового пенопласта упрощенной конструкции без снижения качественных и количественных характеристик получаемой смеси с достижением таких технических результатов, как возможность работы с компонентами в широком диапазоне по давлению и по производительности, повышение точности дозировки компонентов рабочего тела, повышение надёжности системы в эксплуатации, исключение потерь дорогостоящих компонентов при производстве смеси.
Поставленная цель достигается тем, что насосная система подачи двухкомпонентного рабочего тела полиуретанового пенопласта, включающая напорные и сливные магистрали, оснащенные регулирующей аппаратурой, источник рабочего тела, исполнительный орган, содержит два дозатора, каждый из которых выполнен в виде двух полусфер, соединенных между собой фланцевым соединением с зажатой межу ними по кругу эластичной, упругой, непроницаемой мембраной, при этом в одной из полусфер выполнено впускное - отливное отверстие, через которое полусфера сообщена каналами напорной магистрали через делитель потока рабочего агента и через электромагнитный клапан с источником рабочего агейта и каналами сливной магистрали через электромагнитный клапан с источником рабочего агента, а в другой полусфере выполнены впускное отверстие, через которое полусфера сообщена каналами напорной магистрали через запорный клапан с одним из двух источников компонентов рабочего тела и сливное отверстие, через которое полусфера сообщена каналами сливной магистрали через запорный клапан с исполнительным органом.
Далее сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.l показана насосная система подачи двухкомпонентного рабочего тела, на фиг.2 - дозатор.
Насосная система подачи двухкомпонентного рабочего тела содержит два дозатора А и В, каждый из которых выполнен (фиг.2) в виде двух полусфер (1) и (2), соединенных между собой фланцевым соединением (3), с зажатой между ними по кругу эластичной, упругой, непроницаемой мембраной (4), при этом в полусфере (1) выполнено впускное - отливное отверстие (5), а в полусфере (2) выполнены впускное отверстие (б) и сливное отверстие (7).
Полусфера (1) дозатора А через впускное - отливное отверстие сообщена (фиг.l) каналами напорной магистрали (8) через делитель потока рабочего агента (9) и через электромагнитный клапан (10) с источником рабочего агента (11) и каналами сливной магистрали (12) через электромагнитный клапан (13) с источником рабочего агента (11), а полусфера (2) через впускное отверстие сообщена каналами напорной магистрали (14) через запорный клапан (15) с источником компонента Г рабочего тела (16), а через сливное отверстие сообщена каналами сливной магистрали (17) через запорный клапан (18) с исполнительным органом (19).
Полусфера (1) дозатора В через впускное - отливное отверстие сообщена каналами напорной магистрали (20) через делитель потока рабочего агента (9) и через электромагнитный клапан (10) с источником рабочего агента (11) и каналами сливной магистрали (12) через электромагнитный клапан (13) с источником рабочего агента (11), полусфера (2) через впускное отверстие сообщена каналами напорной магистрали (21) через запорный клапан (22) с источником компонента II рабочего тела (23), а через сливное отверстие сообщена каналами сливной магистрали (24) через запорный клапан (25) с исполнительным органом (19).
Работа насосной системы подачи двухкомпонентного рабочего тела
80 осуществляется следующим образом.
Рабочий агент из источника (И) под давлением через электромагнитный клапан (10), делитель потока рабочего агента (9) по каналам напорной магистрали (8) заполняет полусферу (1) дозатора А и аналогично полусферу (1) дозатора В.
85 Рабочее тело из источника компонента I (16) через запорный клапан (15) по каналам напорной магистрали (14) поступает под давлением через впускное отверстие в полусферу (2) дозатора А.
Одновременно рабочее тело из источника компонента II (23) через запорный клапан (22) по каналам напорной магистрали (21) поступает
90 под давлением через впускное отверстие в полусферу (2) дозатора В.
Рабочий агент из источника (11) под давлением, создаваемым насосом, через электромагнитный клапан (10) и делитель рабочего агента (9), обеспечивающий деление рабочего агента на два одинаковых по объему потока, по каналам напорной магистрали (8) и (20) через впускное
95 - отливное отверстие поступает в полусферу (1) дозаторов А и В и деформирует эластичные мембраны, в результате чего заданная доза компонента I рабочего тела выталкивается из полусферы (2) дозатора А через сливное отверстие и сливную магистраль (17) через запорный клапан (18) и поступает под давлением в исполнительный орган (19),
100 одновременно заданная доза компонента II рабочего тела выталкивается из полости полусферы (2) дозатора В через сливное отверстие и сливную магистраль (24) через запорный клапан (25) и поступает под давлением в исполнительный орган (19). В исполнительном органе (19) происходит смешивание 105 дозированных компонентов 1 и И. После чего готовая двухкомпонентная смесь поступает на следующую технологическую операцию.
Насосная система начинает следующий цикл подачи компонентов рабочего тела полиуретанового пенопласта в исполнительный орган (19).
В случае подачи многокомпонентного рабочего тела, насосная ПО система содержит количество дозаторов соответствующее количеству компонентов.
Делитель потока имеет столько выходных отверстий, сколько дозаторов присутствует в насосной системе.
Объём компонента регулируется как собственно объёмом дозатора, 115 так и объёмом рабочего агента.
Применение насосной системы подачи двухкомпонентного рабочего тела полиуретанового пенопласта согласно предложенного технического решения позволит
- варьировать давлением рабочего тела (готовой полиуретановой смесью) 120 в диапазоне от 12 до 300 бар;
- изменить производительность выхода смеси от 2 до 200 кг/мин;
- в 1,75 раза снизить потребление энергии на единицу выхода продукции по сравнению с устройствами, имеющими аналогичную производительность;
125 - практически исключить потери компонентов при эксплуатации устройства;
- снизить массу устройства по сравнению с устройствами, имеющими аналогичную производительность в 2 раза.

Claims

Формула изобретения.
Насосная система подачи рабочего тела включающая напорные и сливные магистрали, оснащенные регулирующей аппаратурой, источник рабочего тела, исполнительный орган отличающаяся тем, что содержит два дозатора, каждый из которых выполнен в виде двух полусфер, соединенных между собой' фланцевым соединением с зажатой между ними по кругу эластичной, упругой, непроницаемой мембраной, при этом в одной из полусфер выполнено впускное - отливное отверстие, через которое она сообщена каналами напорной магистрали через делитель потока рабочего агента и через электромагнитный клапан с источником рабочего агента и каналами сливной магистрали через электромагнитный клапан с источником рабочего агента, а в другой полусфере выполнены впускное отверстие через которое она сообщена каналами напорной магистрали через запорный клапан с одним из двух источников рабочего тела и сливное отверстие через которое она сообщена каналами сливной магистрали через запорный клапан с исполнительным органом.
PCT/RU2007/000091 2006-05-16 2007-02-26 Système de pompage pour alimentation en fluide de travail WO2007133111A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116863 2006-05-16
RU2006116863/06A RU2319041C1 (ru) 2006-05-16 2006-05-16 Насосная система подачи рабочего тела

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007133111A1 true WO2007133111A1 (fr) 2007-11-22

Family

ID=38694127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2007/000091 WO2007133111A1 (fr) 2006-05-16 2007-02-26 Système de pompage pour alimentation en fluide de travail

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2319041C1 (ru)
WO (1) WO2007133111A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018513934A (ja) * 2015-03-10 2018-05-31 ゾンデルホフ エンジニアリング ゲーエムベーハー 漏洩ロスの相殺のための方法、および、規定の量の液体を運搬するための運搬システム

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU771358A1 (ru) * 1977-04-12 1980-10-15 За витель Дозировочна насосна установка
SU885600A1 (ru) * 1980-03-26 1981-11-30 За витель Л .Н.Бритвин Гидроприводной дозирующий насос
JPH0370883A (ja) * 1989-08-07 1991-03-26 Meiji Kikai Seisakusho:Kk ダイヤフラムポンプ装置
RU2211368C1 (ru) * 2002-04-23 2003-08-27 Евдокимов Юрий Анатольевич Насосная система подачи рабочего тела

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU771358A1 (ru) * 1977-04-12 1980-10-15 За витель Дозировочна насосна установка
SU885600A1 (ru) * 1980-03-26 1981-11-30 За витель Л .Н.Бритвин Гидроприводной дозирующий насос
JPH0370883A (ja) * 1989-08-07 1991-03-26 Meiji Kikai Seisakusho:Kk ダイヤフラムポンプ装置
RU2211368C1 (ru) * 2002-04-23 2003-08-27 Евдокимов Юрий Анатольевич Насосная система подачи рабочего тела

Also Published As

Publication number Publication date
RU2319041C1 (ru) 2008-03-10
RU2006116863A (ru) 2007-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK167100B1 (da) Kemikalieautomat
CN203525578U (zh) 混合并分配两种流体组分的流体分配系统
US20070187434A1 (en) Applicator system
US9156050B2 (en) Fluid circulation valve assembly for fluid proportioner
EP2411880B1 (en) Electronic proportioner using continuous metering and correction
WO2008051815A3 (en) Modular liquid injection mixing and delivery system
WO2016111848A3 (en) Fluid dispensing system
NO20065656L (no) Stromningstype laboratoriehydrogeneringsanordning og en fremgangsmate for en laboratoriehydrogenering som anvender anordningen.
WO2005104773A3 (en) Systems and methods for dispensing liquids
US6793098B2 (en) System and apparatus for foam dispensing with adjustable orifice flow regulating device and method of using same
JP2003071351A (ja) 材料分配装置
US10272397B2 (en) Apparatus and method for mixing
WO2002040178A3 (en) High flow/low flow mixing and dispensing apparatus
WO2007133111A1 (fr) Système de pompage pour alimentation en fluide de travail
JP6689295B2 (ja) 断続的に準備された液状のプラスチック成分を備えた装置
RU2442020C1 (ru) Дозатор подачи реагента в трубопровод
RU2614705C2 (ru) Устройство дозирования антискаланта
EP0248514B1 (en) System and method for dispensing metered quantities of a fluid
CN203862221U (zh) 一种水动力计量混合加药装置
RU222374U1 (ru) Устройство автоматизированного дозированного ввода азота в авиационное топливо
JP2004154643A (ja) 多液混合装置及び多液混合方法
EP1515082B1 (en) An arrangement for metering fluids, for instance for textile plants
RU2812105C2 (ru) Дозатор напорный с возможностью автоматического перемешивания пенообразователя
RU2815768C2 (ru) Устройство для введения жидких удобрений в поливную воду
KR100378940B1 (ko) 압력유체 정량공급 및 공급조절장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07747829

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 07747829

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1