RU2296613C2 - Способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2296613C2
RU2296613C2 RU2005105565/15A RU2005105565A RU2296613C2 RU 2296613 C2 RU2296613 C2 RU 2296613C2 RU 2005105565/15 A RU2005105565/15 A RU 2005105565/15A RU 2005105565 A RU2005105565 A RU 2005105565A RU 2296613 C2 RU2296613 C2 RU 2296613C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
gear
gear pump
cavity
regulating
Prior art date
Application number
RU2005105565/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005105565A (ru
Inventor
Анатолий Васильевич Медведев (RU)
Анатолий Васильевич Медведев
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Вектор"
Овченкова Оксана Анатольевна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Вектор", Овченкова Оксана Анатольевна filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Вектор"
Priority to RU2005105565/15A priority Critical patent/RU2296613C2/ru
Priority to PCT/RU2006/000084 priority patent/WO2006093433A2/ru
Publication of RU2005105565A publication Critical patent/RU2005105565A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2296613C2 publication Critical patent/RU2296613C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D11/00Control of flow ratio
    • G05D11/005Control of flow ratio using synchronised pumps
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к технике регулирования дозирования компонентов при смесеобразовании в непрерывном потоке. Устройство относится к шестеренчатым смесителям нагнетательного типа. С помощью регулирующего элемента и механизма шестеренного насоса, содержащего раздельные входные каналы, меняют рабочий объем межзубовой впадины зубчатого ротора шестеренного насоса путем осевого перемещения регулирующего элемента вдоль зубьев перед входом зубьев в охватывающую поверхность роторной полости шестеренного механизма. Технический результат состоит в повышении устойчивости режима регулирования. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к технике регулирования дозирования компонентов при смесеобразовании в непрерывном потоке. Устройство относится к шестеренчатым смесителям нагнетательного типа.
Основными задачами дозирования являются:
- поддержание постоянства заданного расхода;
- поддержание заданного соотношения (кратности) компонентов без нарушения непрерывности их подачи;
- обеспечение устойчивости процесса дозирования во времени;
- сокращение переходного процесса при корректировке кратности смешивания.
Эти задачи решаются с помощью автоматических систем управления и представляют собой сложные устройства. Объектом управления, как правило, являются дозирующие устройства и среди них насосы-дозаторы, например шестеренные насосы [1]. Обычно регулирование дозирования шестеренным насосом осуществляется изменением числа оборотов, при этом дополнительно решается задача стабилизации угловой скорости. Недостатком существующего способа является необходимость наличия датчиков, линии связи, преобразования управляющего сигнала. Из-за этого происходит запаздывание исполнения команды, что в конечном счете приводит к длительному переходному процессу регулирования кратности смешивания и большим погрешностям.
Наиболее близким по технической сущности и достигнутому результату является способ перемешивания твердых и жидких веществ (варианты) и устройство для его осуществления [2]. В этом изобретении специальное устройство спроектировано таким образом, чтобы отношение твердого вещества к жидкому оставалось постоянным от момента предварительного контакта друг с другом до момента выпуска из устройства в качестве смеси. Давление подаваемой жидкости регулируют так, чтобы оно превышало минимальное давление и было меньше, чем максимальное давление вращающейся массы жидкости, поток жидкости подают перпендикулярно его кольцевому сечению. То есть способ перемешивания основывается на балансе давлений. Отсюда очевидны недостатки этого способа, заключающиеся в необходимости постоянного регулирования давлений и скорости подачи компонента в область смешивания. Такое "косвенное дозирование" исходных компонентов зависит от погрешности дозирования исходных компонентов, точности управления потоками для обеспечения нужного режима смешения.
Целью предлагаемого изобретения является осуществление бесступенчатого прецизионно-устойчивого режима регулирования кратности и/или производительности смесеобразования в непрерывном потоке. Эта цель достигается тем, что с помощью регулирующего элемента и механизма шестеренного насоса, содержащего раздельные входные каналы, меняют рабочий объем межзубовой впадины зубчатого ротора шестеренного насоса путем осевого перемещения регулирующего элемента вдоль зубьев перед входом зубьев в охватывающую поверхность роторной полости механизма шестеренного насоса.
Конструктивно это решается с помощью механизма шестеренного насоса, содержащего раздельные входные каналы, и регулирующего элемента по меньшей мере в одном канале, выполненного в виде дополнительного зубчатого ротора с возможностью изменять объем межзубовой впадины зубчатого ротора шестеренного насоса, при этом регулирующий элемент установлен в дополнительной регулирующей роторной полости, сообщенной с одной стороны с входным (всасывающим) каналом, а с другой стороны с основной роторной полостью. Регулирующий элемент кинематически связан с основным нагнетательным зубчатым ротором и выполнен с возможностью перемещения по своей оси вращения. При этом всасывающий (входной) канал расположен по оси регулирующего элемента - дополнительного зубчатого ротора. Кроме этого, на конец регулирующего элемента, обращенного во входной канал, может быть установлен нагнетатель в виде винта или шнека.
Дополнительный регулирующий зубчатый ротор имеет возможность смещаться по оси своего вращения относительно зубьев основного нагнетательного зубчатого ротора, перекрывая, таким образом, частично или полностью его межзубовые впадины, то есть меняя длину линии зацепления, а значит, и объем межзубовой впадины. Для расчета производительности шестеренного насоса имеется приближенная формула [1, стр.54]
Figure 00000002
где:
rо - радиус начальной окружности;
m - модуль колеса;
В - ширина ротора;
n - скорость вращения;
η - коэффициент подачи.
Элементарный межзубовый объем захватываемого компонента определяется величинами m и В. При постоянном m, изменяя длину линии зацепления, можно получить часть нормированного объема компонента, который поступает далее в межзубовое пространство основного ротора. Решение этой задачи схематично показано на чертежах, где:
Фиг.1 - схема устройства, поясняющая способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования;
Фиг.2 - сечение А-А по фиг.1 (смешения нет);
Фиг.3 - положение регулирующего ротора при частичном смещении относительно основного ротора (кратность смешения L1: L2);
Фиг.4 - максимальное смещение регулирующего ротора (кратность смешения L2:L2 (1:1).
Устройство состоит из корпуса 1, первого зубчатого ротора шестеренного насоса 2, второго зубчатого ротора шестеренного насоса 3, первого регулирующего элемента 4, второго регулирующего элемента 5, входных патрубков 6, выходного патрубка 7, подающих винтов 8, закрепленных на регулирующих элементах (роторах) 4 и 5, камеры смесеобразования 9. Входные патрубки 6 формируют раздельные входные каналы 10 и 11, которые расположены соосно дополнительным регулирующим роторным полостям 12 и 13. Зубчатые роторы 2 и 3 расположены в своих основных роторных полостях 14 и 15 и, соприкасаясь своими наружными поверхностями с охватывающими поверхностями 16 и 17 основных роторных полостей 14 и 15, образуют элементарные объемы межзубовых впадин 18. Начальные объемы регулирующей роторной полости обозначены L1 и L2.
Работа по предлагаемому способу осуществляется следующим образом. На вход 1 подается компонент 1, на вход 2 - компонент 2. Подача исходных компонентов 1 и 2 осуществляется через входные патрубки 6, расположенные соосно регулирующим роторам 4 и 5. На фиг.2 показано положение регулирующих роторов 4 и 5, при котором нагнетание и смесеобразование не происходит, так как зубья регулирующих роторов 4 и 5 полностью находятся в зацеплении с зубьями основных роторов 2 и 3 на всю их длину (или ширину ротора). При этом часть жидкости, попавшая в межзубовые пространства регулирующих роторов 4 и 5, при совместном вращении роторов 2, 3, 4, 5 выдавливается зацеплением по межзубовым впадинам 18 опять в входные патрубки 6. В положении, показанном на фиг.3, регулирующий ротор 4 частично смещен по оси своего вращения относительно основного ротора 2 на величину L1 и образован начальный частичный объем регулирующей роторной полости. В этом случае происходит захват жидкости зубьями основных роторов 2 и 3 на величину L1, которая транспортируется зубьями основных роторов 2 и 3 до зацепления и выдавливается в камеру смесеобразования 9, при этом кратность смесеобразования L1:L2. Готовая смесь поступает на выход.
Аналогичный процесс происходит в положении (фиг.4), когда регулирующие роторы 4 и 5 максимально смещены относительно основных роторов 2 и 3 на величину, обеспечивающую их кинематическую связь, при этом кратность образования L2:L2 (1:1). На чертежах фиг.3 и фиг.4 показано, что смещением регулирующих роторов 4 и 5 можно регулировать не только кратность смешения, но и производительность, которая зависит от модуля зубьев и величины смещения l1 и L2. Таким образом, смещая регулирующие роторы 4 и 5 на различные величины L1, L2...Ln, можно получать требуемые кратности смешения и регулировать производительность. Смещение регулирующего ротора можно осуществлять вручную, путем установки в заданное положение или автоматически по заданной программе. В зависимости от реологических свойств компонентов на конец регулирующего ротора, обращенный в канал входного патрубка, может быть установлен нагнетатель, например винт или шнек, обеспечивающий напор компонента для эффективного заполнения межзубовых впадин основного ротора. Возможность менять кратность и производительность на ходу, не прекращая процесса смесеобразования в автоматическом режиме, представляет особый интерес при изготовлении водо-топливных эмульсий для дизельных установок, например в тепловозах, где в зависимости от грузоподъемности состава, рельефа местности нужно разное энергопотребление для движения, а это регулируется кратностью смешения, то есть степенью обводненности топлива.
В литературе до настоящего времени автором не обнаружено способа регулирования кратности и/или производительности смесеобразования с помощью изменения рабочих объемов межзубовых впадин, что позволяет сделать вывод о новизне предлагаемого решения. Исследование патентно-технической информации при изучении уровня техники дает основание утверждать, что известные технические решения не в полной мере отвечают современным требованиям новых технологий, а поэтому заявляемое решение не вытекает явным образом из известного на сегодняшний день уровня техники. Поэтому предлагаемое решение соответствует изобретательскому уровню. Конструктивное исполнение предлагаемого устройства может быть реализовано традиционными технологиями. Из этого можно сделать вывод, что техническое решение обладает промышленной применимостью.
Таким образом, применение заявляемого способа регулирования кратности и/или производительности смесеобразования и устройства для его осуществления позволяет реализовать бесступенчатый прецизионно-устойчивый режим регулирования в непрерывном потоке наиболее простым и эффективным образом.
Использованная литература
1. Ю.Д.Видинеев. Автоматическое непрерывное дозирование жидкостей. Изд. "Энергия", 1967.
2. Патент РФ 2079353, МКИ: 6 B 01 F 5/16, опубликовано 20.05.97.
3. Патент РФ 2155633, МКИ: 7 B 01 F 5/00, опубликовано 10.09.2000.
4. Патент РФ 2093257, МКИ: 6 B 01 F 5/04, опубликовано 20.10.97.
5. Патент РФ 2181620, МКИ: 7 B 01 F 5/04, опубликовано 27.04.2002.

Claims (4)

1. Способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования объемным дозированием, отличающийся тем, что с помощью регулирующего элемента и механизма шестеренного насоса, содержащего раздельные входные каналы, меняют рабочий объем межзубовой впадины зубчатого ротора шестеренного насоса путем осевого перемещения регулирующего элемента вдоль зубьев перед входом зубьев в охватывающую поверхность роторной полости шестеренного механизма.
2. Устройство регулирования кратности и/или производительности смесеобразования объемным дозированием, содержащее корпус, входные патрубки, камеру смесеобразования и выходной патрубок, отличающееся тем, что оно снабжено шестеренным насосом с двумя зубчатыми роторами и двумя раздельными входными каналами, каждый из которых снабжен регулирующим элементом в виде зубчатого ротора, установленного в дополнительной регулирующей роторной полости, при этом каждая дополнительная регулирующая полость сообщена с одной стороны с входным каналом, а с другой стороны с полостью ротора шестеренного насоса, а регулирующий элемент кинематически связан с зубчатым ротором шестеренного насоса и выполнен с возможностью перемещения по своей оси вращения и изменения рабочего объема межзубовой впадины.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что входной канал шестеренного насоса расположен по оси регулирующего элемента.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что на конец регулирующего элемента, обращенный во входной канал шестеренного насоса, установлен нагнетатель в виде винта или шнека.
RU2005105565/15A 2005-03-01 2005-03-01 Способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования и устройство для его осуществления RU2296613C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105565/15A RU2296613C2 (ru) 2005-03-01 2005-03-01 Способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования и устройство для его осуществления
PCT/RU2006/000084 WO2006093433A2 (fr) 2005-03-01 2006-02-26 Procede de reglage du rapport de melangeage et dispositif pour sa mise en oeuvre

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105565/15A RU2296613C2 (ru) 2005-03-01 2005-03-01 Способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005105565A RU2005105565A (ru) 2006-08-10
RU2296613C2 true RU2296613C2 (ru) 2007-04-10

Family

ID=36941569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005105565/15A RU2296613C2 (ru) 2005-03-01 2005-03-01 Способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования и устройство для его осуществления

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2296613C2 (ru)
WO (1) WO2006093433A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639634C1 (ru) * 2017-03-14 2017-12-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ) Насос-дозатор смесевого топлива

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3621283A1 (de) * 1986-06-25 1988-01-07 Matra Werke Gmbh Zumischeinrichtung zum zufuehren von schuettgut in einen fluessigkeitsstrom
EP0445875B1 (en) * 1990-03-09 1995-12-13 Sofitech N.V. Method and apparatus for mixing solids and fluids
DE19516578C1 (de) * 1995-05-05 1996-05-02 Indag Maschinenbau Gmbh Innenzahnradpumpe, geeigneet zur sterilen Reinigung im Durchlaufverfahren ohne Demontage
DE19614894C2 (de) * 1996-04-16 1997-12-11 Hartmut Hasse Extrusionskopf mit Mischeinrichtung und einstellbarem Schereffekt

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639634C1 (ru) * 2017-03-14 2017-12-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ) Насос-дозатор смесевого топлива

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006093433A2 (fr) 2006-09-08
WO2006093433A3 (fr) 2007-02-15
RU2005105565A (ru) 2006-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101449060A (zh) 带性能控制的气动泵
JP2000117080A (ja) 多成分ペ―ストのミキサ―
AU2006202131A1 (en) Optimized helix angle rotors for roots-style supercharger
RU2216260C2 (ru) Устройство для инкрустирования наполнителя
CN110740844B (zh) 用于建筑结构增材制造机器人的用于挤出胶结材料条的***
JPH02263609A (ja) 連続混練機の混練制御装置
RU2296613C2 (ru) Способ регулирования кратности и/или производительности смесеобразования и устройство для его осуществления
DE3246067C2 (ru)
US7404705B2 (en) Blending pump assembly
CA2311098C (en) Pumping system for the injection of measured quantities of fluid into a fluid stream
SE449126B (sv) Doseringspump av kugghjulstyp
US6387000B1 (en) Pressure medium supply arrangement for a continuous variable transmission
US5380169A (en) Suction-controlled ring gear pump
RU2267650C2 (ru) Шестеренный насос, прежде всего для топливных насосов высокого давления
RU2309276C2 (ru) Система впрыска топлива турбомашины
CN1041057C (zh) 液体积分仪
CN108757183A (zh) 一种新型涡喷发动机用燃油调节阀
RU2287075C1 (ru) Система топливопитания и регулирования двигателя
RU2812567C2 (ru) Двухкомпонентный экструдер для реактопластов
RU2639634C1 (ru) Насос-дозатор смесевого топлива
CN212702742U (zh) 一种泵式混合结构
JP2510814B2 (ja) グラウト注入装置
WO2008030228A1 (en) Blending pump assembly
JPS58183210A (ja) 連続混練押出装置
CN215539933U (zh) 一种乳化泵

Legal Events

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

Effective date: 20090302