RU2488715C2 - Насос-дозатор и его приводное устройство - Google Patents
Насос-дозатор и его приводное устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2488715C2 RU2488715C2 RU2010148313/06A RU2010148313A RU2488715C2 RU 2488715 C2 RU2488715 C2 RU 2488715C2 RU 2010148313/06 A RU2010148313/06 A RU 2010148313/06A RU 2010148313 A RU2010148313 A RU 2010148313A RU 2488715 C2 RU2488715 C2 RU 2488715C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- sleeve
- casing
- specified
- plunger
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 41
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 12
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 33
- 238000000034 method Methods 0.000 description 10
- 241000219098 Parthenocissus Species 0.000 description 6
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000002572 peristaltic effect Effects 0.000 description 3
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 3
- 241000239290 Araneae Species 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 2
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
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
- F04B13/00—Pumps specially modified to deliver fixed or variable measured quantities
-
- 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
- F04B35/00—Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
- F04B35/01—Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being mechanical
-
- 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
- F04B7/00—Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving
- F04B7/04—Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving in which the valving is performed by pistons and cylinders coacting to open and close intake or outlet ports
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
- Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области насосостроения и может использоваться для дозирования жидкостей. Насос-дозатор содержит втулку (3) и корпус (2) насоса, установленный во втулке (3) с возможностью перемещения. В полости корпуса (2) установлен плунжер (1). В боковой стенке корпуса (2) насоса предусмотрен канал для прохождения потока, соединенный с указанной полостью. На втулке (3) насоса предусмотрены канал (9) для всасывания воздуха и канал (10) для нагнетания воздуха, отверстия канала (9) для всасывания воздуха и канала (10) для нагнетания воздуха, выходящие на внутреннюю стенку втулки (3). Они находятся на пути движения отверстия канала (11) для прохождения потока, выходящего на корпус (2) насоса. Упрощается конструкция и достигается высокая точность дозирования. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 9 ил.
Description
[0001] Данное изобретение относится к насосу-дозатору и приводному устройству для него, в частности к насосу-дозатору с использованием плунжера, и к приводному устройству для него.
[0002] Большинство насосов-дозаторов используется для нагнетания вспомогательной жидкости в основную жидкость или для удаления вспомогательной жидкости из основной в таких областях, как контрольно-измерительные приборы, системы автоматического управления, химический анализ, и при необходимости дозирования небольших количеств жидкости. В этих областях, как правило, требуются очень точные дозы, и точность в очень большой степени зависит от отсутствия даже малых утечек и отклонений геометрических параметров от заданных значений. Для удовлетворения указанных требований, уплотнение и точность изготовления компонентов насоса-дозатора, а также точность пригонки компонентов насоса-дозатора друг к другу должны отвечать очень высоким нормам.
[0003] Существующие насосы-дозаторы, в основном, содержат перистальтический насос, плунжерный насос, диафрагменный насос или инжекционный насос. Перистальтический насос перекачивает жидкость путем проталкивания гибкой трубки по вращающемуся колесу. Принцип работы других указанных типов насосов почти один и тот же, возвратно-поступательное движение мембраны или цилиндрического поршня создает давление или разрежение внутри полости, открывая или закрывая два обратных клапана во впускном и выпускном отверстии для жидкости, и, тем самым, создавая возможность движения жидкости.
[0004] В перистальтическом насосе существующих насосов-дозаторов трудно обеспечить подачу микроскопически малых объемов с высокой точностью, трубка из гибкого материала в нем быстро начинает стареть, стойкость к воздействию кислот и щелочей низкая, и трубка не выдерживает воздействия растворителей. Остальные типы насосов-дозаторов, в которых в качестве открывающих/закрывающих элементов, создающих возможность перекачивания жидкости в корпусе насоса, используются обратные клапаны, имеют несколько недостатков: во-первых, обратный клапан может закрываться и открываться только тогда, когда давление или разрежение превышает его усилие упругого восстановления, что приводит к образованию мертвой зоны, неприемлемой при отборе микропроб и дозировке химических реагентов; во-вторых, при наличии посторонних включений обратный клапан не может закрываться герметично, и происходит его отказ; в третьих, обратный клапан часто управляется давлением, и при ненормальном давлении во впускном и выпускном отверстии для жидкости происходит его отказ.
[0005] В патенте Китая №2005201154431 раскрывается насос-дозатор, в котором в корпусе насоса установлена втулка плунжера, плунжер совершает возвратно-поступательные движения во втулке плунжера, втулка плунжера имеет возможность вращаться в корпусе насоса, когда впускное отверстие для жидкости или выпускное отверстие для жидкости на втулке плунжера устанавливается в соответствующее положение на корпусе насоса, то создается соединение между полостью насоса и впускным каналом для жидкости или выпускным каналом для жидкости. Так как в насосе-дозаторе используется обратный клапан, приняты меры по предотвращению изменения доз, вызванного закрыванием/открыванием клапана и плохим качеством его уплотнения. Но, так как втулка плунжера вращается в корпусе насоса, высоки требования к уплотнению и точности пригонки компонентов между впускным отверстием для жидкости, выпускным отверстием для жидкости и корпусом насоса, что усложняет изготовление такого насоса-дозатора. Кроме того, траектории движения впускного отверстия для жидкости и выпускного отверстия для жидкости имеют круговую форму, и уплотнение зазоров между направляющими для движения впускного отверстия для жидкости и выпускного отверстия для жидкости и корпусом насоса представляет собой трудную задачу. Наконец, так как за одну полную длину хода плунжер не способен перекачать наружу всю жидкость, имеющуюся во втулке плунжера, из-за наличия остаточной жидкости происходит изменение доз.
[0006] Одной из задач настоящего изобретения является создание насоса-дозатора и его приводного устройства, простых по устройству и обладающих высокой точностью дозирования.
[0007] РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ:
[0008] Наос-дозатор, содержащий втулку насоса; корпус насоса, установленный во втулке насоса с возможностью перемещения; плунжер, расположенный в полости корпуса насоса; отводное отверстие, расположенное на боковой стенке корпуса насоса и подсоединенное к указанной полости; впускное отверстие для жидкости и выпускное отверстие для жидкости, расположенные на втулке насоса, причем впускное отверстие для жидкости и выпускное отверстие для жидкости, расположенные на внутренней стороне втулки насоса, расположены на пути перемещения отводного отверстия на корпусе насоса.
[0009] Приводное устройство для насоса-дозатора, содержащее кожух, неподвижно присоединенный к втулке насоса; шток, закрепленный на корпусе насоса; ограничительное устройство, ограничивающее расстояние перемещения корпуса насоса; и ползушку, установленную с возможностью перемещения в кожухе. К ползушке неподвижно присоединен плунжер, шток проходит сквозь ползушку, на ползушке между штоком и кожухом установлена ось, на оси установлена кулиса, на двух сторонах кулисы установлена пара пружин, верхняя часть пружины соприкасается с одной стороной кулисы, на одной стороне штока напротив кожуха расположена пара канавок, на внутренней стороне кожуха напротив указанной канавки предусмотрена еще одна канавка, разделенная на три части, причем средняя часть этой канавки ниже остальных двух ее частей, один конец кулисы скользит в канавке на кожухе, а другой конец кулисы скользит в канавках и между канавками на штоке. Привод ползушки осуществляется от электродвигателя через соединительное звено; движение ползушки носит возвратно-поступательный характер.
[0010] Данное изобретение имеет следующие преимущества:
[0011] 1. Переключение от впускного отверстия для жидкости на выпускное отверстие для жидкости и наоборот осуществляется в результате перемещения корпуса насоса относительно втулки насоса, что устраняет проблемы, существующие при использовании традиционных обратных клапанов.
[0012] 2. Насос-дозатор данного изобретения отличается от традиционных насосов-дозаторов, в которых количество выдаваемой жидкости определяется измерением количества жидкости, подаваемой за определенное время работы и за единицу времени, в то время как количество жидкости, подаваемой насосом-дозатором данного изобретения за полную длину хода, определяется внутренним диаметром φ и длиной хода плунжера, а, следовательно, постоянно, что обеспечивает точную дозировку в данном насосе-дозаторе; кроме того, этот насос-дозатор можно выполнить небольшим по размеру; например, если диаметр плунжера составляет 1 мм, а длина хода - 2 мм, можно всасывать и нагнетать 1,57 мл жидкости, а при длине хода 5 мм можно всасывать и нагнетать 3,93 мл жидкости. Такие количества слишком малы для мертвых зон насосов-дозаторов других типов и ими обеспечиваться не могут; поэтому, изобретение можно применять для точного забора микропроб или для дозирования химических реагентов.
[0013] 3. Посторонние включения, имеющиеся в жидкости, не влияют на работу данного насоса-дозатора, если не вызывают его забивание.
[0014] Фиг.1 - поперечное сечение насоса-дозатора по первому варианту изобретения;
[0015] Фиг.2 - поперечное сечение насоса-дозатора по третьему варианту изобретения;
[0016] Фиг.3 - поперечное сечение насоса-дозатора с приводным устройством по второму варианту изобретения;
[0017] Фиг.4 - схематичное изображение насоса-дозатора с приводным устройством по фиг.3, в котором происходит всасывание жидкости;
[0018] Фиг.5 - схематичное изображение насоса-дозатора с приводным устройством по фиг.3, в котором происходит всасывание жидкости;
[0019] Фиг.6 - схематичное изображение насоса-дозатора с приводным устройством по фиг.3, в котором происходит выдача жидкости;
[0020] Фиг.7 - схематичное изображение насоса-дозатора с приводным устройством по фиг.3, в котором происходит выдача жидкости;
[0021] Фиг.8 - схематичное изображение насоса-дозатора с приводным устройством по фиг.3, в котором происходит выдача жидкости;
[0022] Фиг.9 - схематичное изображение насоса-дозатора с приводным устройством.
На чертежах приняты следующие обозначения: 1 - плунжер; 2 - корпус насоса; 3 - втулка насоса; 4 - ползушка; 5 - шток; 6 - кожух; 7 - кулиса; 8 - пружина; 9 - впускное отверстие для жидкости; 10 - выпускное отверстие для жидкости; 11 - отводное отверстие; 12 - электродвигатель; 13 - приводное колесо; 14 - поворотный шкворень; 15 - уплотнительная полоса; 16 - регулировочный винт; 17 - уплотнительная скоба; 18 - ограничительная пластина; 19 - ограничительное кольцо; 20 - эластичный элемент; 21 - полость; 22 - канавка; 23 - канавка.
[0023] Ниже приводится детальное описание изобретения совместно с прилагаемыми чертежами и вариантами изобретения.
[0024] Как показано на фиг.1, дозирующее устройство первого варианта изобретения содержит втулку 3 насоса; корпус 2 насоса, установленный во втулке 3 насоса с возможностью перемещения; плунжер 1, расположенный в полости 21 корпуса 2 насоса; отводное отверстие 11, расположенное на боковой стенке корпуса 2 насоса и подсоединенное к полости 21; впускное отверстие 9 для жидкости и выпускное отверстие 10 для жидкости, расположенные на втулке 3 насоса, причем впускное отверстие 9 для жидкости и выпускное отверстие 10 для жидкости, расположенные на внутренней стороне втулки 3 насоса, находятся на пути перемещения отводного отверстия 11 на корпусе 2 насоса.
[0025] Как показано на фиг.3, дозирующее устройство второго варианта изобретения содержит втулку 3 насоса; корпус 2 насоса, установленный во втулке 3 насоса с возможностью перемещения; плунжер 1, расположенный в полости 21 корпуса 2 насоса; отводное отверстие 11, расположенное на боковой стенке корпуса 2 насоса в задней части полости 21 и подсоединенное к полости 21; впускное отверстие 9 (Стр.6) для жидкости и выпускное отверстие 10 для жидкости, расположенные на втулке 3 насоса, причем впускное отверстие 9 для жидкости и выпускное отверстие 10 для жидкости, расположенные на внутренней стороне втулки 3 насоса, находятся на пути перемещения отводного отверстия 11 на корпусе 2 насоса. Для исключения негерметичности соединения между отводным отверстием 11 и втулкой 3 насоса и утечки жидкости вследствие негерметичности, на них установлена пара уплотнительных полос 15; на пути перемещения отводного отверстия 11 между отводным отверстием 11 и втулкой 3 насоса установлена еще одна уплотнительная полоса 15.
[0026] Для обеспечения устойчивости перемещения корпуса 2 насоса внутри втулки 3 насоса, часть корпуса 2 насоса, перемещающуюся во втулке 3 насоса, рекомендуется выполнять прямоугольной или приблизительно прямоугольной.
[0027] Работа насоса-дозатора настоящего изобретения состоит из процесса всасывания жидкости и процесса нагнетания жидкости. Как показано на фиг.3, 4 и 5, в ходе процесса всасывания жидкости корпус 2 насоса перемещается внутри втулки 3 насоса слева направо до момента, когда к впускному отверстию 9 жидкости подсоединяется отводное отверстие 11, затем плунжер 1 перемещается в полости 21 влево и всасывает жидкость. После окончания процесса всасывания жидкости начинается процесс нагнетания жидкости. Как показано на фиг.6, 7 и 8, корпус 2 насоса перемещается внутри втулки 3 насоса влево до момента, когда к выпускному отверстию 10 жидкости подсоединяется отводное отверстие 11, затем плунжер 1 перемещается вправо и выпускает жидкость, содержащуюся в полости 21, из корпуса 2 насоса.
[0028] На фиг.2 показан третий вариант изобретения. На основе второго варианта, для сохранения герметичности и регулировки уплотнения между отводным отверстием 11 и выпускным отверстием 10 для жидкости и впускным отверстием 9 для жидкости и между корпусом 2 насоса и плунжером 3 насоса, на днище корпуса 2 насоса между втулкой 3 насоса и корпусом 2 насоса установлен эластичный элемент 20, создающий силу упругости и обеспечивающий герметичность соединения между верхней частью корпуса 2 насоса и втулкой 3 насоса. В нижней части эластичного элемента 20 на втулке 3 насоса предусмотрено резьбовое отверстие. В резьбовом отверстии расположен регулировочный винт 16, перемещением которого осуществляется регулировка силы упругости, посредством чего регулируется сила прижатия между корпусом 2 насоса и верхней частью втулки 3 насоса и обеспечивается герметичность. В отверстии с правой стороны корпуса 2 насоса устанавливается уплотнительная скоба 17, обеспечивающая герметичность между плунжером 1 и корпусом 2 насоса.
[0029] Перемещение плунжера 1 и корпуса 2 насоса осуществляется с помощью нескольких шаговых двигателей, управляемых программируемыми логическими контроллерами (ПЛК).
[0030] Как показано на фиг 3, приводное устройство для дозирующего устройства содержит кожух 6, неподвижно соединенный с втулкой 3 насоса; шток 5, закрепленный на корпусе 2 насоса; ползушку 4, установленную с возможностью перемещения в кожухе 6; ограничительное кольцо 19, расположенное в задней части корпуса 2 насоса и плотно прилегающее к втулке 3 насоса, благодаря чему ограничивается расстояние движения корпуса 2 насоса влево; и ограничительную пластину 18, расположенную с правой стороны кожуха 6 и ограничивающую расстояние движения штока 5 вправо. Ограничительное кольцо 19 во взаимодействии с ограничительной пластиной 18 ограничивает расстояние движения корпуса 2 насоса внутри втулки 3 насоса. С ползушкой 4 неподвижно соединен плунжер 1, шток 5 проходит сквозь ползушку 4, на ползушке 4 между штоком 5 и кожухом 6 установлена ось, на оси установлена кулиса 7, на двух сторонах кулисы 7 установлена пара пружин 8, верхняя часть пружины 8 соприкасается с одной стороной кулисы 7, на одной стороне штока 5 напротив кожуха 6 предусмотрены пара канавок 23, еще одна канавка 22 предусмотрена на внутренней стороне кожуха 6 напротив канавки 23. Канавка 22 разделена на три части, причем средняя часть ниже остальных двух частей. Один конец кулисы 7 скользит в канавке 22 на кожухе 6, а другой конец кулисы 7 скользит в канавках 23 и между канавками 23 на штоке 5. Привод ползушки 4 осуществляется от электродвигателя 12 через соединительное звено; движение ползушки 4 носит возвратно-поступательный характер. Соединительное звено состоит из приводного колеса 13, расположенного на торсионном вале электродвигателя 12; на краю приводного колеса 13 расположен поворотный шкворень 14. Как показано на фиг.9, другой конец поворотного шкворня 14 вставляется в ползушку 4.
[0031] Среднюю часть кулисы 7 рекомендуется выполнять прямоугольной формы в поперечном сечении, а другие части кулисы 7 рекомендуется выполнять треугольной формы в поперечном сечении.
[0032] Для сохранения равновесия сил на штоке 5, шток 5 и кулису 7 в корпусе 6 рекомендуется расположить симметрично относительно плунжера 1.
[0033] Приводное устройство работает по следующему принципу:
[0034] При вращении электродвигателя 12 поворотный шкворень 14 на краю приводного колеса 13 приводит ползушку 4 в возвратно-поступательное движение в кожухе 6. За один оборот электродвигателя 12 ползушка совершает одно возвратно-поступательное движение, во время которого происходит процесс всасывания жидкости и процесс нагнетания жидкости. Как показано на фиг.3, 4 и 5, в ходе процесса всасывания жидкости ползушка 4 перемещается вправо, и два конца кулисы 7 на ползушке 4 располагаются соответственно в канавке 22 в кожухе 6 и в канавке 23 на штоке 5. Так как расстояние между левой частью канавки 22 в кожухе 6 и кулисой 7 слишком мало, движение кулисы 7 ограничивается левой частью канавки 22, и, кулиса 7, не имея возможности вращаться, изгибается на одном конце канавки 23 справа и двигает шток 5 вправо, что вызывает движение корпуса 2 насоса с плунжером 1. Как показано на фиг.4, когда конец кулисы 7, соприкасающийся с кожухом 6, доходит до середины канавки 22, вращение кулисы 7 не может ограничиваться, так как средняя часть канавки 22 ниже двух ее концов, а шток 5, под действием ограничительной пластины 18, не может двигаться вправо. В этот момент отводное отверстие 11 соединяется с впускным отверстием 9 для жидкости, а выпускное отверстие 10 закрывается корпусом 2 насоса. Как показано на фиг.5, когда ползушка 4 продолжает двигаться вправо и вызывает движение плунжера 1 вправо, плунжер 1 перемещается относительно корпуса 2 насоса, и процесс всасывания жидкости заканчивается. В это время канавка 23 в левой части штока 5 поворачивает кулису 7, один конец кулисы 7, соприкасающийся со штоком 5, перемещается в канавку 23 в правой части штока 5, пружина 8 слева от кулисы 7 сжимается, и в результате этого, кулиса 7 плотно прижимается к канавкам на обеих своих сторонах, а конец кулисы 7, соприкасающийся с кожухом 6, доходит до правой части канавки 22. Последующий процесс выпуска жидкости показан на фиг.6, 7 и 8, из которых видно, что ползушка 4 перемещается электродвигателем 12 влево, движение кулисы 7 ограничено правой частью канавки 22 на кожухе 6, и, кулиса 7, не имея возможности вращаться, изгибается на одном конце канавки 23 справа и двигает шток 5 влево, что вызывает движение корпуса 2 насоса с плунжером 1. Как показано на фиг.7, когда конец кулисы 7, соприкасающийся с кожухом 6, доходит до середины канавки 22 на кожухе 6, вращение кулисы 7 не может ограничиваться, так как средняя часть канавки 22 ниже двух ее концов, а шток 5 не может двигаться влево под действием ограничительного кольца 19. В этот момент отводное отверстие 11 соединяется с выпускным отверстием 10 для жидкости, а впускное отверстие 9 закрывается корпусом 2 насоса. Как показано на фиг.8, когда ползушка 4 продолжает двигаться влево и вызывает движение плунжера 1 влево, плунжер 1 перемещается относительно корпуса 2 насоса, и процесс выпуска жидкости заканчивается. В это время канавка 23 в правой части штока 5 поворачивает кулису 7, конец кулисы 7, соприкасающийся со штоком 5, доходит до канавки 23 в левой части штока 5, конец кулисы 7, соприкасающийся с кожухом 6, доходит до левой части канавки 22, и пружина 8 справа от кулисы 7 сжимается, и, в результате этого, кулиса 7 плотно прижимается к канавкам на обеих своих сторонах, и на этом один цикл работы заканчивается.
[0035] Крышку насоса рекомендуется выполнять из эрозионностойких материалов, что придает насосу стойкость к воздействию кислот, щелочей и растворителей и обеспечивает ему более широкое применение. Управление электродвигателем 12 рекомендуется осуществлять при помощи синхронного двигателя 12, что позволит эксплуатировать дозатор данного изобретения в непрерывном режиме в составе производственных линий. Насосы-дозаторы данного изобретения можно соединять параллельно по несколько штук или в несколько каналов.
[0036] Количество жидкости, подаваемой настоящим насосом-дозатором за полную длину хода, определяется внутренним диаметром корпуса 2 насоса и длиной хода плунжера; насос-дозатор можно выполнить небольшим по размеру; например, если диаметр плунжера составляет 1 мм, а длина хода - 2 мм, можно всасывать и нагнетать 1,57 мл жидкости, а при длине хода 5 мм можно всасывать и нагнетать 3,93 мл жидкости. Такие объемы другими насосами-дозаторами обеспечиваться не могут, так они слишком малы для мертвых зон обратного клапана; поэтому, изобретение можно применять для точного забора микропроб или для дозирования химических реагентов.
Claims (10)
1. Насос-дозатор, содержащий втулку насоса, в которой установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения корпус насоса, в боковой стенке которого выполнено отводное отверстие, соединенное с внутренней полостью корпуса насоса, в которой установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения плунжер, при этом втулка насоса выполнена с впускным и выпускным отверстиями с внутренней стороны, расположенными на участке перемещения отводного отверстия с возможностью попеременного соединения последнего с впускным отверстием, а также приводное устройство для перемещения плунжера в корпусе насоса и корпуса насоса в его втулке, причем корпус насоса снабжен ограничительным кольцом, выполненным с возможностью взаимодействия со втулкой насоса в положении закрытия впускного отверстия при соединении внутренней полости корпуса насоса через отводное отверстие с впускным отверстием.
2. Насос-дозатор по п.1, отличающийся тем, что приводное устройство снабжено электродвигателем и ограничительной пластиной, размещенной с возможностью ограничения перемещения корпуса насоса в положении закрытия выпускного отверстия при соединении внутренней полости корпуса насоса через отводное отверстие с впускным отверстием.
3. Насос-дозатор по п.1, отличающийся тем, что на внутренней стороне указанной втулки насоса установлено уплотнительное кольцо и на внутренней стороне указанной втулки насоса установлена уплотнительная полоса.
4. Насос-дозатор по п.1, отличающийся тем, что между указанной внутренней стенкой указанной полости и указанным плунжером установлена уплотнительная скоба.
5. Насос-дозатор по п.1, отличающийся тем, что между указанным корпусом насоса и указанной втулкой насоса напротив указанного впускного отверстия для жидкости и указанного выпускного отверстия для жидкости установлен эластичный элемент.
6. Насос-дозатор по п.5, отличающийся тем, что на указанной втулке насоса в нижней части указанного эластичного элемента предусмотрено резьбовое отверстие, а в указанном резьбовом отверстии установлен регулировочный винт.
7. Приводное устройство насоса-дозатора, содержащее кожух, неподвижно закрепленный на втулке насоса, шток, закрепленный на корпусе насоса, ограничительное устройство, ограничивающее расстояние перемещения корпуса насоса, и ползушку, установленную с возможностью перемещения в кожухе, причем к ползушке неподвижно присоединен плунжер, шток проходит сквозь ползушку, на ползушке между штоком и кожухом установлена ось, на оси установлена кулиса, на двух сторонах кулисы установлена пара пружин, верхняя часть пружины соприкасается с одной стороной кулисы, на одной стороне штока напротив кожуха расположена пара канавок, на внутренней стороне кожуха напротив канавки расположена еще одна канавка, разделенная на три части, причем средняя часть этой канавки ниже двух ее остальных частей, один конец кулисы скользит в канавке на кожухе, а другой конец кулисы скользит в канавках и между канавками на указанном штоке, привод ползушки осуществляется от электродвигателя через соединительное звено, движение ползушки носит возвратно-поступательный характер.
8. Приводное устройство по п.7, отличающееся тем, что указанное соединительное звено содержит приводное колесо, установленное на торсионном вале электродвигателя, и поворотный шкворень, установленный на краю указанного приводного колеса, другой конец указанного поворотного шкворня вставлен в указанную ползушку.
9. Приводное устройство по п.7, отличающееся тем, что количество указанных штоков равно двум, и указанные штоки расположены симметрично относительно указанного плунжера.
10. Приводное устройство по п.7, отличающееся тем, что средняя часть поперечного сечения указанной кулисы имеет прямоугольную форму, а концы указанной кулисы имеют треугольную форму.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN200810044323A CN100575701C (zh) | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 计量泵及其驱动装置 |
CN200810044323.5 | 2008-04-30 | ||
PCT/CN2008/071796 WO2009132494A1 (zh) | 2008-04-30 | 2008-07-29 | 计量泵及其驱动装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010148313A RU2010148313A (ru) | 2012-06-10 |
RU2488715C2 true RU2488715C2 (ru) | 2013-07-27 |
Family
ID=40034413
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010148313/06A RU2488715C2 (ru) | 2008-04-30 | 2008-07-29 | Насос-дозатор и его приводное устройство |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8197237B2 (ru) |
EP (1) | EP2270334B1 (ru) |
JP (1) | JP2011518986A (ru) |
KR (2) | KR101423809B1 (ru) |
CN (1) | CN100575701C (ru) |
AT (1) | ATE555306T1 (ru) |
AU (1) | AU2008355707A1 (ru) |
CA (1) | CA2717565A1 (ru) |
ES (1) | ES2386839T3 (ru) |
RU (1) | RU2488715C2 (ru) |
WO (1) | WO2009132494A1 (ru) |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100574683C (zh) * | 2008-08-12 | 2009-12-30 | 林波 | 自动鸡尾酒调制机 |
DK2449263T3 (da) * | 2009-07-02 | 2013-07-22 | Haas Mondomix B V | Indretning og fremgangsmåde til pumpning af flydedygtige masser |
US9435322B2 (en) * | 2012-01-19 | 2016-09-06 | Ge Oil & Gas Compression Systems, Llc | Valveless reciprocating compressor |
US9702350B2 (en) | 2012-01-19 | 2017-07-11 | Ge Oil & Gas Compression Systems, Llc | Valveless reciprocating compressor |
MY189695A (en) | 2014-12-19 | 2022-02-26 | Zhengzhou Sanhua Tech & Industry Co Ltd | The control valve for pouring color paste in both large amount and small amount |
CN105561833A (zh) * | 2016-02-04 | 2016-05-11 | 天津璞誉环保科技开发有限公司 | 一种洗地车清洗液的混合装置 |
GB2554731B (en) * | 2016-10-07 | 2019-04-03 | Caterpillar Motoren Gmbh & Co | Piston pump having push rod assembly and stopping assembly |
US11187228B2 (en) | 2017-07-26 | 2021-11-30 | Yuyang SHI | Liquid pumping device with concave caves and convex liquid extruding component |
US11707565B2 (en) | 2017-10-19 | 2023-07-25 | Sanofi | Medical pump |
JP7051412B2 (ja) * | 2017-12-13 | 2022-04-11 | Nittoku株式会社 | プランジャポンプ |
JP7102761B2 (ja) | 2018-02-09 | 2022-07-20 | トヨタ自動車株式会社 | アーム部材の製造方法 |
CN109637277B (zh) * | 2018-12-14 | 2020-12-08 | 重庆瞿塘峡实业有限公司 | 一种企业管理分类处理数据的对比演示装置 |
CN109881232B (zh) * | 2019-04-04 | 2024-02-02 | 浙江铝师傅包装有限公司 | 一种用于导电氧化的铝泵套上下料装置 |
CN110529354A (zh) * | 2019-10-14 | 2019-12-03 | 沙洲职业工学院 | 一种避免逆流的联动泵送机构 |
CN110630783A (zh) * | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 沙洲职业工学院 | 一种基于阀芯的混凝土推送控制装置 |
WO2022127832A1 (zh) * | 2020-12-15 | 2022-06-23 | 北京红海科技开发有限公司 | 一种泵头元件及含有这种泵头元件的泵头和容器 |
CN113364189B (zh) * | 2021-06-18 | 2023-06-30 | 中擎电机有限公司 | 一体化潜水泵电机支架 |
CN113685327A (zh) * | 2021-09-30 | 2021-11-23 | 东莞市聚瑞科技有限公司 | 一种高精度微量电磁定量泵 |
CN114278528B (zh) * | 2021-12-23 | 2024-01-30 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 微型高响应控制泵 |
CN115304017B (zh) * | 2022-08-04 | 2024-06-21 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 一种流量计读数自动识别装置及方法 |
US20240151223A1 (en) * | 2022-10-13 | 2024-05-09 | Checkpoint Group, Inc. | Self-maintaining seals, pumps including the same, and related methods |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4105146A (en) * | 1975-09-26 | 1978-08-08 | Bernard Broillard | Metering dispenser having suck-back through nozzle |
SU1712018A1 (ru) * | 1990-01-18 | 1992-02-15 | Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола | Устройство дл регулировани раствора валков прокатного стана |
CN2837546Y (zh) * | 2005-07-18 | 2006-11-15 | 娄跃辉 | 超微型旋转柱塞计量泵 |
RU2294494C1 (ru) * | 2005-08-10 | 2007-02-27 | Открытое акционерное общество "Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности" (ОАО "СибВАМИ") | Устройство для сжигания топлива во вращающейся печи |
CN2895789Y (zh) * | 2006-04-27 | 2007-05-02 | 钱志财 | 高精度柱塞计量泵 |
CN101144466A (zh) * | 2007-11-15 | 2008-03-19 | 齐永新 | 差动定量泵 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1504038A (en) * | 1923-05-11 | 1924-08-05 | Richard L Geaslen | Vehicle washer |
JPS58137883U (ja) * | 1982-03-12 | 1983-09-16 | 西原 義晃 | 流体吐出装置 |
US5309934A (en) * | 1993-05-21 | 1994-05-10 | Jaeger Robert A | Balanced piston fluid valve |
DE4330574A1 (de) * | 1993-09-09 | 1995-03-16 | Limon Fluhme & Co De | Dosierpumpe für Schmierstoffe |
JP3981772B2 (ja) * | 1996-05-08 | 2007-09-26 | 株式会社フロム | 排気ポンプ |
DK1171709T3 (da) * | 1999-04-10 | 2004-02-09 | Maucher Ag | Stempel-doseringspumpe til aggressive væsker |
JP2002005118A (ja) | 2000-06-26 | 2002-01-09 | Howa Mach Ltd | クッション装置 |
-
2008
- 2008-04-30 CN CN200810044323A patent/CN100575701C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-29 RU RU2010148313/06A patent/RU2488715C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2008-07-29 KR KR1020107018157A patent/KR101423809B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-29 WO PCT/CN2008/071796 patent/WO2009132494A1/zh active Application Filing
- 2008-07-29 EP EP08783789A patent/EP2270334B1/en not_active Not-in-force
- 2008-07-29 JP JP2011506551A patent/JP2011518986A/ja active Pending
- 2008-07-29 KR KR1020147006890A patent/KR101423906B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-29 ES ES08783789T patent/ES2386839T3/es active Active
- 2008-07-29 AT AT08783789T patent/ATE555306T1/de active
- 2008-07-29 CA CA2717565A patent/CA2717565A1/en not_active Abandoned
- 2008-07-29 AU AU2008355707A patent/AU2008355707A1/en not_active Abandoned
-
2010
- 2010-08-11 US US12/854,193 patent/US8197237B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4105146A (en) * | 1975-09-26 | 1978-08-08 | Bernard Broillard | Metering dispenser having suck-back through nozzle |
SU1712018A1 (ru) * | 1990-01-18 | 1992-02-15 | Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола | Устройство дл регулировани раствора валков прокатного стана |
CN2837546Y (zh) * | 2005-07-18 | 2006-11-15 | 娄跃辉 | 超微型旋转柱塞计量泵 |
RU2294494C1 (ru) * | 2005-08-10 | 2007-02-27 | Открытое акционерное общество "Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности" (ОАО "СибВАМИ") | Устройство для сжигания топлива во вращающейся печи |
CN2895789Y (zh) * | 2006-04-27 | 2007-05-02 | 钱志财 | 高精度柱塞计量泵 |
CN101144466A (zh) * | 2007-11-15 | 2008-03-19 | 齐永新 | 差动定量泵 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20140041948A (ko) | 2014-04-04 |
KR20110007089A (ko) | 2011-01-21 |
US20100303656A1 (en) | 2010-12-02 |
KR101423809B1 (ko) | 2014-07-25 |
ATE555306T1 (de) | 2012-05-15 |
US8197237B2 (en) | 2012-06-12 |
EP2270334B1 (en) | 2012-04-25 |
CN101290002A (zh) | 2008-10-22 |
WO2009132494A1 (zh) | 2009-11-05 |
CN100575701C (zh) | 2009-12-30 |
AU2008355707A1 (en) | 2009-11-05 |
CA2717565A1 (en) | 2009-05-11 |
RU2010148313A (ru) | 2012-06-10 |
JP2011518986A (ja) | 2011-06-30 |
ES2386839T3 (es) | 2012-09-03 |
KR101423906B1 (ko) | 2014-07-28 |
EP2270334A1 (en) | 2011-01-05 |
EP2270334A4 (en) | 2011-06-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2488715C2 (ru) | Насос-дозатор и его приводное устройство | |
US7980425B2 (en) | Metering pump for dispensing liquid | |
JP2003307178A (ja) | ダイアフラムポンプ | |
CN101865101A (zh) | 一种斜轴旋转式轴向柱塞泵 | |
CN105840446A (zh) | 一种高精度计量泵 | |
US20130340609A1 (en) | Pump head outlet port | |
CN102700762A (zh) | 一种具有定量功能的固液混合灌装泵 | |
JP6652317B2 (ja) | 液体供給装置 | |
US7278836B2 (en) | Metering pump | |
KR20150018826A (ko) | 무맥동 정변위 회전식 펌프 | |
JPS633154B2 (ru) | ||
US11499539B2 (en) | Diaphragm pump | |
CN102518573B (zh) | 可调式定量注射泵 | |
US7080975B2 (en) | Integrated pump and ceramic valve | |
US6004117A (en) | Displacement pump | |
US6467655B1 (en) | Pump dispenser | |
CN220354020U (zh) | 一种新型柱塞输液泵 | |
JP7469752B2 (ja) | 計量ポンプ | |
CN220599946U (zh) | 一种流速平稳的柱塞泵 | |
CN210003458U (zh) | 一种无阀正排量计量泵 | |
US20240309864A1 (en) | Method and pump for low-flow proportional metering | |
RU175168U1 (ru) | Насос инжекторный дозировочный | |
US20240060485A1 (en) | Variable capacity reciprocating pump | |
RU2340791C1 (ru) | Дозировочный насос | |
US10371141B1 (en) | Gradient high pressure syringe pump |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160730 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170920 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200730 |