DE4443307C1 - Tracer particle dosing device - Google Patents

Tracer particle dosing device

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Abstract

The dosing device has a closed primary cylinder space filled with a transport medium, containing a sliding primary piston (2) and one or more secondary cylinder spaces, with respective secondary pistons (3), containing the tracer particles. The secondary cylinders (4) are contained within the primary cylinder space, with openings in the secondary cylinder above the secondary piston displacement path, for coupling the secondary and primary cylinder spaces for dosing of the tracer particles and for coupling the secondary cylinder space with the space outside the primary cylinder (1), to allow insertion of the tracer particles.

Description

Die Erfindung betrifft eine Partikeldosiervorrichtung, insbesondere zur Einzeldosierung sehr kleiner sphä­ roider Körper, die als solubile Reagentienmenge turbu­ lenzfrei in ein Außenmedium eingebracht oder als Tracer zum direkten Nachweis kleinster Strömungen in fluiden Phasen eingebracht werden können, wie dies z. B. bei dem in der PCT/DE 93/00856 beschriebenen Verfahren der Fall ist.The invention relates to a particle metering device, especially for single dosing very small spherical roider body that turbu as a solubile amount of reagents Introduced into an external medium without a drain or as a tracer for direct detection of the smallest flows in fluids Phases can be introduced, such as this. B. at the the case described in PCT / DE 93/00856 is.

Es sind bereits Dosiersysteme bekannt, die kleine Men­ gen gleichförmiger Körper einzeln ausgeben. So sind Einzeldosierer für Tabletten, Dragees oder Kügelchen beispielsweise aus der DE 30 14 806 A1, DE 27 08 191 A1, DE 37 41 960 A1 sowie DE 33 01 217 A1 bekannt. Diese Dosiersysteme sind in Ihrer baulichen Größenord­ nung auf die gebräuchliche Tabletten- bzw. Drageegröße ausgelegt. Dementsprechend können die für diese Auf­ gabenstellung notwendigen mechanischen Bauteile auf­ grund ihrer handhabbaren Größenordnung einfach gefer­ tigt werden. Diese Verfahren sind jedoch ungeeignet zur Einzeldosierung extrem kleiner Körper, da die erforder­ lichen mechanischen Bauteile dann entsprechend klein und präzise und somit aufwendiger gefertigt werden müßten.Dosing systems are already known, the small men output against uniform body individually. So are Single dispenser for tablets, coated tablets or pellets for example from DE 30 14 806 A1, DE 27 08 191 A1, DE 37 41 960 A1 and DE 33 01 217 A1 are known. These dispensing systems are of a structural size to the usual tablet or tablet size designed. Accordingly, for this on necessary mechanical components simply gefer due to its manageable size be done. However, these methods are unsuitable for  Single dosing of extremely small bodies, as required Lichen mechanical components then correspondingly small and would have to be manufactured precisely and therefore more elaborately.

Des weiteren ist eine Vorrichtung zum Dosieren von mikrofeinem Pulver und Tabletten aus der DE 38 23 535 A1 bekannt, wobei diese in einzelnen Wirkstoffkammern gelagert sind, die einzeln geöffnet und einem Luftstrom ausgesetzt werden, der den Wirkstoff aus der Kammer aus­ trägt und mitführt. Eine turbulenzerzeugende Dosierung wie sie bei der DE 38 23 535 A1 zur Abgabe erforderlich ist, ist jedoch dann ungünstig, wenn die dosierten Körper auch als Tracer zur Kenntlichmachung von Mikroströmungen im Außenmedium dienen sollen.Furthermore, a device for dosing microfine powder and tablets from DE 38 23 535 A1 known, these in individual drug chambers are stored, individually opened and an air flow exposed to the active ingredient from the chamber carries and carries along. A turbulence-generating dosage like it is required for delivery in DE 38 23 535 A1, is unfavorable, however, if the dosed body too as a tracer to identify microflow in the External medium should serve.

Eine weitere Vorrichtung zur Dosierung von fließfähigem Pulver ist in der DE 20 62 513 B2 beschrieben, bei der über einen Kolbenschieber eine definierte Menge an fließ­ fähigem Pulver dosiert wird, deren Dosiermenge durch die Größe einer Einschnürung am Kolbenschieber definiert ist.Another device for dosing flowable Powder is described in DE 20 62 513 B2, in which a defined amount of flow through a piston valve capable powder is dosed, the dosing amount by the The size of a constriction on the piston slide is defined.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Partikel­ dosiervorrichtung zur feinstdosierten turbulenzfreien Ab­ gabe feinster Partikel zu schaffen.The invention has for its object a particle dosing device for finely dosed turbulence-free ab to create the finest particles.

Die Merkmale der erfindungsgemäßen Partikeldosiervorrich­ tung ergeben sich aus dem Anspruch 1; vorteilhafte Weiter­ bildungen davon sind jeweils in den Unteransprüchen an­ gegeben.The characteristics of the particle dosing device according to the invention tion result from claim 1; advantageous next formations thereof are set out in the subclaims given.

Die erfindungsgemäße Dosiereinheit setzt sich aus einem einseitig geschlossenen und mit einem umlaufend abdichten­ den Kolben versehenem Primärzylinder und einem oder mehreren in dessen Zylinderraum angeordneten Sekundär­ zylindern, die aus dem Primärzylinderraum herausführen und ebenfalls mit Kolben versehen sind, zusammen. Die Kolben der Sekundärzylinder sind innerhalb der Primärzylinder so angeordnet, daß sie direkt mit dem Primärkolben korrespon­ dieren bzw. beim Vorschub des Primärkolbens um gleichen Vorschubbetrag bewegt werden. Die nach außen führenden und geöffneten Sekundärzylinder weisen im Bereich des Primärzylinderraumes eine Öffnung auf, so daß beim Vorschub des Primärkolbens der im Primärzylinderraum verdrängte Volumeninhalt über einen Abschnitt des Sekundärzylinders nach außen entweichen kann, so daß der Sekundärzylinderabschnitt zwischen Öffnung zum Primärzylinderraum und Öffnung nach außen einen Überströmungsabschnitt darstellt. Somit stellt die Dosiereinheit ein offenes System dar, wobei die Zylinderinnenräume jederzeit mit dem Außenraum druck­ ausgeglichen sind, so daß keine willkürliche Dosierung durch auftretende Druckdifferenzen auftreten kann. Der Sekundärzylinderabschnitt zwischen Sekundärkolbenober­ kante und Öffnung zum Primärzylinderraum dient zur Auf­ nahme des Dosiergutes. Beim dem gekoppelten Vorschub des Primär- bzw. Sekundärkolbens wird im Primär- und Sekundärzylinderraum gleichzeitig ein ungleiches Volu­ men verdrängt, was nur über den Überströmungsabschnitt des Sekundärzylinders entweichen kann. Bei der anteili­ gen Volumenverdrängung aus dem mit Partikeln gefüllten unteren Sekundärzylinderabschnitt wird ein Partikel auf Höhe der Öffnung zum Primärzylinder hin vorgeschoben und gerät in den Einflußbereich des aus dem Primär­ zylinder überströmenden Mediums. Dabei wird der Parti­ kel in den Außenraum mitgeführt. Der Durchmesser des Sekundärzylinders ist auf den Partikeldurchmesser so abgestimmt, daß die Partikel einzeln, ohne zu verkei­ len, entlang des Überströmungsabschnittes nach außen mitgeführt werden, während Länge und Durchmesser des Überströmungsabschnittes so gewählt ist, daß während eines Dosierungsvorganges jeweils nur eine vorgegebene Anzahl von Partikeln, idealerweise eins, in dem Über­ strömungsabschnitt transportiert wird, d. h. daß idea­ lerweise erst ein Partikel den Überströmungsabschnitt verlassen haben muß, bevor der nächste, kontinuierlich vorgeschobene Partikel in den Überströmungsbereich ein­ tritt. Bei den zu dosierenden Partikeln kann es sich um feste Körper oder um einen Verband kleinerer Partikel handeln, wobei sich dieser Verband oder der Partikel selbst bei Kontakt mit dem Außenmedium auflösen kann. Beim Austritt in das Außenmedium kann aufgrund von Dichteunterschieden eine gewollte Konvektion zwischen Transport- und Außenmedium erzeugt werden, die den Par­ tikel mitführt.The dosing unit according to the invention consists of a closed on one side and seal with an all around the piston provided primary cylinder and an or  several secondary arranged in its cylinder space cylinders that lead out of the primary cylinder space and are also provided with pistons. The pistons the secondary cylinders are like this within the primary cylinders arranged that they correspond directly to the primary piston dieren or the same when the primary piston is fed Feed amount can be moved. The  secondary cylinder leading to the outside and open have an opening in the area of the primary cylinder space on, so that when the primary piston advances Primary cylinder volume displaced volume over a Escape the section of the secondary cylinder to the outside can, so that the secondary cylinder section between Opening to the primary cylinder chamber and opening to the outside represents an overflow section. Thus poses the dosing unit is an open system, the Cylinder interior with the outside pressure at any time are balanced so that no arbitrary dosage can occur due to pressure differences. Of the Secondary cylinder section between the upper secondary piston edge and opening to the primary cylinder room is used for opening dosing. With the coupled feed of the primary or secondary piston is in the primary and Secondary cylinder space at the same time an unequal volume men displaced what only about the overflow section of the secondary cylinder can escape. At the pro rata volume displacement from the filled with particles lower secondary cylinder section becomes a particle Advance the height of the opening towards the primary cylinder and comes under the influence of the primary cylinder overflowing medium. The parti kel carried into the outside space. The diameter of the Secondary cylinder is like that on the particle diameter matched that the particles individually, without verkei len, along the overflow section to the outside be carried while the length and diameter of the Overflow section is selected so that during of a dosing process only one predetermined one Number of particles, ideally one, in the over flow section is transported, d. H. that idea Usually only one particle reaches the overflow section must have left before the next, continuously  advanced particles in the overflow area occurs. The particles to be dosed can be solid body or around a bandage of smaller particles act, this association or the particle can dissolve even in contact with the external medium. When exiting into the external medium, due to Differences in density a desired convection between Transport and external medium are generated, the Par carries along.

Die erfindungsgemäße Dosiervorrichtung hat folgende Vorteile:The dosing device according to the invention has the following Benefits:

  • 1) Es werden sehr kleine Partikel einzeln und mög­ lichst turbulenzfrei ohne Beeinflussung der Strö­ mung in ein Außenmedium eingebracht, um als Tracer kleinste Strömungen im Außenmedium kenntlich zu machen, wobei das Transport- wie auch das Außen­ medium in einer fluiden Phase vorliegt und Dosier­ körper, Transport- und Außenmedium annähernd von gleicher Dichte sind.1) Very small particles become possible individually as turbulence free as possible without influencing the currents into an external medium to act as a tracer smallest flows in the external medium are clearly recognizable make, the transport as well as the outside medium is in a fluid phase and dosing body, transport and external medium approximately from are of the same density.
  • 2) Die Dosierung erfolgt unabhängig von herrschenden Druck- und Temperaturverhältnissen oder durch Tem­ peraturschwankungen bedingte Dichteänderungen.2) The dosage is independent of the prevailing Pressure and temperature conditions or by tem changes in density caused by temperature fluctuations.
  • 3) Es erfolgt eine Dosierung kleinster chemischer Reagentienmengen in ein Außenmedium hinein.3) The smallest chemical is dosed Amounts of reagents into an external medium.
  • 4) Das Dosiersystem ist einfach zu fertigen und zu bedienen.4) The dosing system is easy to manufacture and to serve.
Zu 1.)To 1.)

In Abhängigkeit der Viskosität des Außen- und Trans­ portmediums kann bei entsprechender geringer Vortriebs­ geschwindigkeit des Primärkolbens die Ausgabe des ein­ zelnen Dosierkörpers turbulenzfrei erfolgen. Bei ent­ sprechend langer Herausführung des Überströmungsab­ schnittes eines Sekundärzylinders aus dem Bereich des Primärzylinders heraus ist eine Beeinflussung der Strö­ mung durch die Dosiereinheit auf Höhe der Austrittsöff­ nung nicht gegeben. Aufgrund des geringen Trägheits­ momentes und annähernd gleicher Dichte des Dosierkör­ pers wird dieser nach der Freisetzung in das Außen­ medium bereits von geringsten Strömungen ohne Beschleu­ nigungsverlust direkt mitgeführt und dient bei soforti­ ger Erfassung seiner Standortänderung als Strömungs­ richtung und -geschwindigkeitsindikator.Depending on the viscosity of the external and trans portmediums can with appropriate low propulsion  speed of the primary piston the output of the individual dosing body made turbulence-free. With ent speaking long lead out of the Überströmungsab Section of a secondary cylinder from the area of The primary cylinder is influencing the flow through the metering unit at the level of the outlet opening not given. Because of the low inertia momentary and approximately the same density of the dosing body This becomes pers after being released into the outside medium even from the slightest currents without any acceleration Loss of loss is carried directly and serves immediately eng recording its change of location as a flow direction and speed indicator.

Zu 2.)To 2.)

Da die Dosiereinheit ein offenes System darstellt, ist jederzeit ein Druckausgleich zwischen Außenraum und den Zylinderinnenräumen über den Überströmungsabschnitt der Sekundärzylinder gegeben, ohne das eine willkürliche Dosierung erfolgen kann oder ein Dosiervorgang beein­ flußt wird. Bei entsprechend kleinen baulichen Formen erfolgt bei Temperaturänderung im Außenmedium ein rascher Temperaturangleich der Zylindervolumen an ge­ ringste Temperaturschwankungen, so daß dies den Dosier­ vorgang nicht unmittelbar beeinflußt.Since the dosing unit is an open system, is at any time a pressure equalization between the outside and the Cylinder interiors over the overflow section of the Given secondary cylinders without the arbitrary Dosing can take place or affect a dosing process is flowing. With correspondingly small structural shapes occurs when the temperature changes in the external medium rapid temperature adjustment of the cylinder volume to ge lowest temperature fluctuations, so this is the dosing process is not directly affected.

Zu 3.)To 3.)

Wenn das Transportmedium inert gegenüber Außenmedium und Dosiergut ist, liegt das Dosiergut geschützt unter­ halb des mit Transportmedium gefülltem Überströmungsab­ schnitt der Sekundärzylinder und kann somit erst nach Freisetzung in das Außenmedium mit diesem chemisch rea­ gieren. If the transport medium is inert to the external medium and dosing material, the dosing material is protected half of the overflow filled with transport medium cut the secondary cylinder and can therefore only after Release into the external medium with this chemically rea yaw.  

Zu 4.)To 4.)

Aufgrund der wenigen und leicht zu bearbeitenden Bau­ teile ist die Dosiereinheit auch für kleinste Dosier­ körper bei entsprechend rationellem Verfahren zu Befül­ lung des Dosiergutes einfach und sehr klein zu fertigen und auf einfachste Mechanik beschränkt. Da für den je­ weiligen Dosiervorgang lediglich der Primärkolben um einen bestimmten Betrag vorgeschoben werden muß, was mittels einer Mikrometerschraube erfolgen kann, ist die Bedienung auf das einfachste Maß reduziert.Because of the few and easy to edit construction parts is the dosing unit even for the smallest dosing body according to a rational process to fill easy to manufacture and very small and limited to the simplest mechanics. As for everyone dosing only the primary piston a certain amount must be advanced, what can be done using a micrometer screw is the Operation reduced to the simplest dimension.

Nachfolgend wird anhand der Zeichnung ein Ausführungs­ beispiel der Erfindung näher erläutert. Im einzelnen zeigen:An execution is based on the drawing example of the invention explained in more detail. In detail demonstrate:

Fig. 1 eine gefüllte Dosiereinheit während eines Dosiervorgangs und Fig. 1 shows a filled dosing unit during a dosing process and

Fig. 2 die Dosiereinheit im entleerten Zustand. Fig. 2 shows the dosing unit in the empty state.

Fig. 1 zeigt eine gefüllte Dosiereinheit während eines Dosiervorganges. Innerhalb eines einseitig geschlosse­ nen Primärzylinders 1 wird ein Primärkolben 2 axial ge­ führt wobei der Ringraum mit einer umlaufenden Dichtung 9 abgedichtet ist. Innerhalb des Primärzylinders 1 ist ein Sekundärzylinder 4 angeordnet, der aus dem Primär­ zylinder 1 heraus führt und eine Öffnung in den Außen­ raum aufweist 6. Eine weitere Öffnung 5 im Sekundär­ zylinder 4 verbindet Primär- und Sekundärzylinderraum. Der Sekundärzylinderabschnitt zwischen diesen beiden Öffnungen dient als Überströmungskanal 4a des aus dem Primärzylinder 1 bei entsprechendem Kolbenvorschub ver­ drängtem Volumen. In dem Sekundärzylinder 4 ist ein abdichtender Sekundärkolben 3 eingebracht, dessen Kol­ benunterkante direkt auf der Primärkolbenoberkante auf­ sitzt. Im dem Sekundärzylinderabschnitt zwischen Sekun­ därkolbenoberkante und Öffnung zum Primärzylinderraum ist das Dosiergut 7 gelagert. Beim Vorschub des Primär­ kolbens 1 wird das verdrängte Primärzylindervolumen über den Überströmungsabschnitt des Sekundärzylinders 4a in den Außenraum verdrängt. Gleichzeitig wird der Sekundärkolben 3 durch den Primärkolben 1 vorgeschoben, wobei jedoch im unteren Sekundärzylinderabschnitt 4b ein wesentlich geringeres Volumen als im Primärzylinder 1 verdrängt wird, welches zusammen mit dem überströmen­ den Volumen aus dem Primärzylinderraum nach außen transportiert wird. Dies bewirkt im oberen Abschnitt der Sekundärzylinders 4a eine wesentlich höhere Durch­ strömungsgeschwindigkeit als durch den Sekundärkolben­ vorschub im unteren Sekundärzylinderabschnitt 4b. Das im unteren Abschnitt gelagerte Dosiergut 7 in Form sphäroider Körper wird somit mit einer geringeren Ge­ schwindigkeit an den Überströmungsabschnitt 4a heran­ geführt und gerät dort in den Einflußbereich der höhe­ ren Strömung und wird von dieser nach außen mitgeführt. Da die zu dosierenden Körper 7 hintereinander gelagert sind, gerät jeweils nur ein Partikel in den Überströ­ mungsbereich 4a, so daß bei kontinuierlichem Kolbenvor­ schub entsprechend der bauliche Dimensionierungen eine vorgegebene Dosiersequenz einzelner Körper erreicht wird. Idealerweise ist die Dimensionierung der Bauteile so aufeinander abgestimmt, das erst ein zu dosierender Körper nach außen transportiert wird, bevor ein weite­ rer aus dem Vorrat 7 in den Einflußbereich des Über­ strömungsabschnittes 4a vorgeschoben wird. Fig. 1 shows a filled dosing during a dispensing process. Within a one-sidedly closed primary cylinder 1 , a primary piston 2 is axially guided, the annular space being sealed with a circumferential seal 9 . Within the primary cylinder 1, a secondary cylinder 4 is arranged, leads from the primary of the cylinder 1 and out an opening in the outer space comprises 6. Another opening 5 in the secondary cylinder 4 connects the primary and secondary cylinder chamber. The secondary cylinder section between these two openings serves as an overflow channel 4 a of the primary cylinder 1 with a corresponding piston advance displaced volume. In the secondary cylinder 4 , a sealing secondary piston 3 is introduced, the lower edge of which sits directly on the upper edge of the primary piston. In the secondary cylinder section between the upper edge of the därkolben and the opening to the primary cylinder chamber, the dosing material 7 is stored. When the primary piston 1 is advanced, the displaced primary cylinder volume is displaced into the outside space via the overflow section of the secondary cylinder 4 a. At the same time, the secondary piston which is transported along with the flow over the volume of the primary cylinder space to the outside is pushed forward by the primary piston 1 3, wherein b, however, in the lower secondary cylinder portion 4 a much smaller volume than displaced in the primary cylinder 1. This causes in the upper section of the secondary cylinder 4 a a much higher flow rate than through the secondary piston feed in the lower secondary cylinder section 4 b. The stored in the lower section dosing 7 in the form of spheroidal body is thus brought up to the overflow section 4 a with a lower speed and gets there into the sphere of influence of the higher flow and is carried by it to the outside. Since the body 7 to be dosed is stored one behind the other, only one particle gets into the overflow area 4 a, so that with a continuous piston advance a predetermined dosing sequence of individual bodies is achieved according to the structural dimensions. Ideally, the dimensioning of the components is coordinated so that only a body to be dosed is transported to the outside before a further rer is pushed from the supply 7 into the area of influence of the flow section 4 a.

Fig. 2 zeigt die Dosiereinheit im entleerten Zustand. Die Sekundärkolbenoberkante schließt mit der Öffnung 5 zum Primärzylinderraum ab, wobei das gesamte Dosiergut ausgegeben ist und das gesamte Dosiervorratsvolumen verdrängt worden ist. Primär- und Sekundärkolben sind auf maximal erforderliche Höhe vorgeschoben. Fig. 2 shows the dosing unit in the empty state. The upper edge of the secondary piston closes with the opening 5 to the primary cylinder chamber, with the entire dosing material being dispensed and the entire dosing supply volume being displaced. Primary and secondary pistons are advanced to the maximum required height.

Claims (6)

1. Partikeldosiervorrichtung insbesondere zur Dosierung von sehr kleinen sphäroidischen Körpern mittels eines Transportmediums, bestehend aus
  • - einem, mit einem Transportmedium gefüllten, ge­ schlossenen primären Zylinderraum
  • - einem Primärkolben, der in dem primären Zylinder­ raum axial geführt wird und diesen umlaufend ab­ dichtet
  • - ein oder mehrere, mit Sekundärkolben ausgestattete Sekundärzylinder zur Aufnahme der zu dosierenden Körper, wobei die Sekundärzylinder innerhalb des primären Zylinderraumes dergestalt angeordnet sind, daß der Primärkolben beim Vorschub den oder die Sekundärkolben um den gleichen Vorschub­ betrag verschiebt, wobei im Primärzylinder aufgrund der größeren Druckfläche des Primärkolbens ein größeres Volumen verdrängt werden kann als in dem Sekundärzylinder durch den Sekundärkolben
  • - mehreren Öffnungen in dem Sekundärzylinder oberhalb des Stellweges des Sekundärkolbens wobei diese Öffnungen einerseits den Sekundär- mit dem Primär­ zylinderraum und andererseits den Sekundärzylin­ derraum mit dem Raum außerhalb des Primärzylinders verbinden, wobei der Abschnitt zwischen Sekundärkolbenoberkante und der Sekundärzylinder­ öffnung zum Primärzylinderraum zur Aufnahme der zu dosierende Körper dient und der Sekundärzylinder­ abschnitt zwischen dieser Öffnung und der Sekun­ därzylinderöffnung zum Außenraum des Primärzylin­ ders einen Überströmungskanal für das im Primär­ zylinderraum befindliche Transportmedium dar­ stellt.
1. Particle dosing device in particular for dosing very small spheroidal bodies by means of a transport medium consisting of
  • - A closed primary cylinder space filled with a transport medium
  • - A primary piston, which is guided axially in the primary cylinder space and seals it all around
  • - One or more secondary cylinders equipped with secondary pistons for receiving the body to be dosed, the secondary cylinders being arranged within the primary cylinder space in such a way that the primary piston moves the secondary piston or pistons by the same feed amount during feed, with the primary cylinder due to the larger pressure area a larger volume of the primary piston can be displaced than in the secondary cylinder by the secondary piston
  • - Several openings in the secondary cylinder above the travel of the secondary piston, these openings on the one hand connect the secondary to the primary cylinder space and on the other hand the secondary cylinder space with the space outside the primary cylinder, the section between the upper edge of the secondary piston and the secondary cylinder opening to the primary cylinder space to accommodate the Dosing body serves and the secondary cylinder section between this opening and the secondary cylinder opening to the outside of the primary cylinder is an overflow channel for the transport medium located in the primary cylinder space.
2. Partikeldosiervorrichtung nach Anspruch 1, bei der bei Stillstand aller Kolben alle Zylinderinnenräume in gleicher Weise druckbeaufschlagt sind wie der Raum außerhalb des Primärzylinders und bei Änderung der Druckverhältnisse im Außenraum über die Überströ­ mungsabschnitte der Sekundärzylinder ein ständiger Druckausgleich mit allen Zylinderräumen des Dosier­ systems gewährleistet ist.2. Particle dosing device according to claim 1, in which with all pistons at a standstill, all cylinder interiors are pressurized in the same way as the room outside the primary cylinder and when changing the Pressure conditions in the outdoor area via the overflows sections of the secondary cylinders a constant Pressure equalization with all cylinder spaces of the dosing systems is guaranteed. 3. Partikeldosiervorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche,bei dem Länge und Durchmesser des Über­ strömungsabschnittes des Sekundärzylinders insoweit auf den Kolbenvorschubbetrag des Primär- bzw. Sekun­ därzylinders abgestimmt ist, daß pro Dosierungsvor­ gang erst ein Partikel die Auslaßöffnung erreicht hat, bevor ein weiteres in den Überströmungsabschnitt vorgeschoben und mitgeführt wird, wodurch eine ver­ einzelte Dosierung der Dosierkörper erreicht wird.3. Particle dosing device according to one of the aforementioned Claims where the length and diameter of the over flow section of the secondary cylinder so far on the piston feed amount of the primary or second Därzylinders is coordinated that per Dosvor only a particle reaches the outlet opening has another one in the overflow section is advanced and carried, whereby a ver single dosage of the dosing body is reached. 4. Partikeldosiervorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, bei der der Innendurchmesser des Sekundär­ zylinderabschnittes zwischen der Öffnung zum Primär­ zylinderraum und der Öffnung nach außen dem Durchmes­ ser der zu dosierenden Partikeln so angepaßt ist, daß diese ohne zu verkeilen hintereinanderfolgend diesen Abschnitt passieren können.4. Particle dosing device according to one of the aforementioned Claims where the inside diameter of the secondary cylinder section between the opening to the primary cylinder space and the opening to the outside diameter water of the particles to be dosed is adjusted so that these without wedging one after the other Section can happen. 5. Partikeldosiervorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, bei der Transport- als auch Außenmedium die gleiche Dichte wie die zu dosierenden Körper be­ sitzen kann oder die Dichte des Außenmediums und des Dosierkörpers höher als die des Transportmediums ist. 5. Particle dosing device according to one of the aforementioned Claims in the transport as well as external medium the same density as the body to be dosed can sit or the density of the external medium and the Dosing body is higher than that of the transport medium.   6. Partikeldosiervorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb des Primärkolbens hydraulisch oder mechanisch erfol­ gen kann.6. Particle dosing device according to one of the aforementioned Claims, characterized in that the drive the primary piston is hydraulically or mechanically successful can.
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