RU2660035C1 - Способ дозирования - Google Patents
Способ дозирования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2660035C1 RU2660035C1 RU2017129153A RU2017129153A RU2660035C1 RU 2660035 C1 RU2660035 C1 RU 2660035C1 RU 2017129153 A RU2017129153 A RU 2017129153A RU 2017129153 A RU2017129153 A RU 2017129153A RU 2660035 C1 RU2660035 C1 RU 2660035C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- conveyor
- dose
- changing
- regulation
- dosing
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 88
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 claims description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 239000013590 bulk material Substances 0.000 description 2
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 2
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 2
- 238000011000 absolute method Methods 0.000 description 1
- 229940125368 controlled substance Drugs 0.000 description 1
- 239000000599 controlled substance Substances 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 230000008676 import Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000001812 pycnometry Methods 0.000 description 1
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F11/00—Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Weight Measurement For Supplying Or Discharging Of Specified Amounts Of Material (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам дозирования и может быть использовано для дозирования трудносыпучих, склонных к комкованию, легко слеживающихся материалов. Сущность: придают материалу однородную структуру и подают его на транспортер. Формируют заданную дозу материала, рассчитывая объем дозы с учетом следующих параметров: коэффициента, учитывающего неравномерность распределения материала; скорости движения транспортера, времени непрерывной работы транспортера, ширины слоя материала, высоты слоя материала. Подают сформированную дозу на участок фасования. Технический результат: обеспечение равномерной подачи материала, точности дозирования без измерения массы, возможности изменения размера дозы материала без замены дозирующей емкости. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Предложение относится к машиностроению, а именно к способам дозирования, может найти применение при дозировании и последующем упаковывании трудносыпучих, склонных к комкованию, легко слеживающихся материалов, в частности, но не ограничиваясь, торфа.
При дозировании заранее заданного количества трудносыпучих материалов, образующих фракции разного размера за счет своих реологических характеристик, склонности к слеживанию, возникают сложности в формировании равных доз материала. Допустимые отрицательные отклонения от указанного на упаковке веса согласно ГОСТ 8.579-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте" при номинальном количестве нетто от 1 кг до 10 кг составляют 1,5%.
Для дозирования сыпучих материалов применяются объемные и весовые способы дозирования. Материалы, используемые в сельском хозяйстве, в частности торф, фасуют большими дозами.
Применительно к материалам, обладающим переменной влажностью применение весовых способов дозирования является нецелесообразным, т.к. приводит к значительным отклонениям от заданной массы при изменении влажности материала.
Известные способы объемного дозирования трудносыпучих продуктов заключаются в подаче с постоянным усилием дозируемого продукта из питателя в мерную емкость постоянного объема в течение предварительно определенного отрезка времени, достаточного для гарантированного заполнения указанной емкости.
Недостатком таких способов является необходимость замены мерной емкости в случае изменения размера дозы.
Из уровня техники известен способ непрерывного дозирования, включающий непрерывную подачу сыпучего материала на ленту транспортера длиною Lм и движущуюся со скоростью υ м/с объемным питателем с производительностью QП и погрешностью δQП, через равные промежутки времени ДГ определение показаний РД весового датчика, расчет весовой производительности Q, сравнение этой производительности с заданной производительностью QЗ, подачу управляющего сигнала на изменение производительности объемного питателя на величину ΔQП, который реализуется в устройстве, содержащем основание, бункер с объемным питателем, ленточный транспортер один край которого установлен на датчик веса, привод движения ленты, датчик скорости, выходы датчиков связаны с блоком управления (патент США №4475669).
Недостатком данного способа является низкая точность дозирования, поскольку не учитывается неравномерность распределения материала на ленте, что приводит к ошибкам при расчете весовой производительности дозатора.
Также известен ленточный дозатор MULTIDOS MTD-E производства Schenck Process GmbH. Он состоит из ленточного транспортера, привода с датчиком скорости для определения скорости ленты, загрузочного устройства, например, воронки с возможностью регулирования слоя материала на ленте, интегрированных конвейерных весов, электроники измерения и управления. Загрузочное устройство может быть исполнено в виде вибрационной воронки в случае дозирования сводообразующих материалов (Ленточный дозатор MULTIDOS Н [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.schenckprocess.ru/files/equipment/feeders/multidos/bvd2080ru.pdf?REID=13161897ff404649a82b5adddff11350, свободный).
Недостатком указанного ленточного дозатора является то, что формирование дозы обеспечивается посредством измерения массы материала. При использовании трудносыпучих, склонных к комкованию материалов переменной влажности данный метод не обеспечивает формирование однородного слоя материала, применение измерения массы, что не позволяет точно дозировать материалы с различной влажностью.
Задача настоящего изобретения - разработать способ дозирования трудносыпучих, склонных к комкованию материалов, которым обеспечивается равномерная подача материала, точность дозирования без измерения массы, возможность изменения размера дозы материала без замены дозирующей емкости.
Указанный технический результат достигается в способе дозирования трудносыпучих, склонных к комкованию материалов, включающем этапы
- загрузки материала;
- придания материалу однородной структуры;
- подачи материала на транспортер;
- формирования дозы материала заданного объема по формуле:
V=k×υ×τ×S×h,
где V - объем дозы,
k - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения материала, зависит от свойств материала, выбранного режима работы механизма ворошения, для каждого материала определяется эмпирически,
υ - скорость движения транспортера,
τ - время непрерывной работы транспортера,
S - ширина слоя материала,
h - высота слоя материала;
- подачи сформированной дозы на участок фасования.
Кроме того, регулирование размера дозы материала может осуществляться посредством изменения высоты участка, через который дозируемый материал подается на транспортер.
Кроме того, регулирование размера дозы материала может осуществляться посредством изменения ширины участка, через который дозируемый материал подается на транспортер.
Кроме того, регулирование размера дозы материала может осуществляться посредством изменения скорости движения транспортера.
Кроме того, регулирование размера дозы материала может осуществляться посредством изменения времени непрерывной работы транспортера.
Кроме того, регулирование размера дозы материала может осуществляться посредством изменения высоты и/или ширины участка, через который дозируемый материал подается на транспортер, и/или изменения скорости движения транспортера и/или изменения времени непрерывной работы транспортера.
Совокупность признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, не известна из уровня техники, что свидетельствует о соответствии заявленного технического решения критерию патентоспособности "новизна".
По данным научно-технической и патентной литературы не обнаружена совокупность признаков, позволяющая решать задачу, которая ранее не могла быть решена известными техническими решениями. В уровне техники отсутствуют решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками предлагаемого технического решения, что свидетельствует о соответствии технического решения критерию патентоспособности "изобретательский уровень".
Соответствие заявляемого решения критерию патентоспособности "промышленная применимость" обусловлено тем, что предлагаемое техническое решение работоспособно и возможно его использование при дозировании трудносыпучих, склонных к комкованию материалов в различных отраслях промышленности.
В дальнейшем предлагаемое изобретение поясняется конкретными примерами его выполнения и прилагаемыми чертежами, на которых
фиг. 1 изображает общий вид устройства для осуществления способа дозирования;
фиг. 2 изображает вид спереди устройства для осуществления способа дозирования;
фиг. 3 изображает вид в разрезе А-А устройства для осуществления способа дозирования;
фиг. 4 изображает общий вид механизма ворошения в устройстве для осуществления способа дозирования.
Нижеприведенное пояснение предназначено для того, чтобы предоставить подробное описание примера изобретения, и не должно рассматриваться как ограничивающее. Наоборот, любое число вариаций может попадать в рамки области применения изобретения, которое задано в прилагаемой формуле изобретения.
На графических материалах для большей ясности представлены только те детали, которые необходимы для понимания сущности изобретения, а сопутствующие элементы, хорошо известные специалистам в данной области, не представлены.
Способ дозирования осуществляют следующим образом.
Материал засыпают в установленный на опорной раме 1 бункер 2 (фиг. 1). В бункере 2 материалу посредством механизма ворошения 3, выполненного в виде по меньшей мере одного вала 4 (фиг. 4), установленного с возможностью вращения, с закрепленными на нем чередующимися звездчатыми многоугольниками 5 и дисками 6, придается однородность.
По выходу из бункера 2 однородный материал формируется в слой 7 (фиг. 3), который поступает на транспортер 8. Высоту h слоя материала задают посредством горизонтально ориентированного ограничителя высоты слоя материала 9 (фиг. 1). Ширину S слоя материала задают посредством установленных по обеим сторонам транспортера 8 ограничителей ширины слоя материала 10 (фиг. 1).
Длина слоя материала 7 задается путем регулирования скорости движения υ транспортера 8 и времени непрерывной работы τ транспортера.
По достижению заданной длины слоя материала 7 транспортер останавливается, отделяющий элемент 11 (фиг. 1) отсекает дозу материала, объем которой задается формулой
V=k×υ×τ×S×h,
где V - объем дозы,
k - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения материала, зависит от свойств материала, выбранного режима работы механизма ворошения, для каждого материала определяется эмпирически,
υ - скорость движения транспортера,
τ - время непрерывной работы транспортера,
S - ширина слоя материала,
h - высота слоя материала.
Коэффициент k, учитывающий неравномерность распределения материала, определяется как отношение насыпной (объемной) массы материала, прошедшего обработку посредством механизма ворошения заявленного устройства, к насыпной (объемной) массе материала, подвергнутого интенсивному встряхиванию.
Согласно принятому определению насыпная (объемная) масса -масса единицы объема сыпучего материала, свободно насыпанного в какую-либо емкость, измененная непосредственно после заполнения емкости.
Все методы измерения плотности сыпучих материалов основаны на прямом или косвенном измерении массы и объема вещества в пробе, поэтому измерение плотности сыпучих материалов может осуществляться двумя путями:
1) косвенными методами, например, по затуханию потока радиоактивных, рентгеновских или ультразвуковых лучей, проходящих через контролируемое вещество;
2) абсолютным методом, когда масса и объем измеряются прямыми методами отдельно и по их отношению определяют плотность.
Известны следующие методы измерения насыпной (объемной) плотности сыпучих материалов:
1) радиоизотопные;
2) гидростатического взвешивания;
3) механические;
4) весовые;
5) газовая пикнометрия;
6) рентгенографические
7) ультразвуковые.
См. Мордасов Д.М., Мордасов М.М. Технические измерения плотности сыпучих материалов: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004.
При определении насыпной плотности дозируемого материала в предлагаемом изобретении использование какого-либо определенного метода не является принципиальным. Необходимым условием для установления числового значения коэффициента k, учитывающего неравномерность распределения материала, является использование одного метода, выполнение измерений в одинаковых условиях как в случае определения значения насыпной (объемной) массы материала, прошедшего обработку посредством механизма ворошения заявленного устройства, так и при определения значения насыпной (объемной) массы материала, подвергнутого интенсивному встряхиванию.
Отделяющий элемент 11 выполнен в виде пластины, приводимой в движение посредством пневмоцилиндра 12.
Сформированная доза подается на участок фасования.
Для каждой последующей партии материала описанный процесс повторяют.
Claims (18)
1. Способ дозирования, включающий этапы
- загрузки материала;
- придания материалу однородной структуры;
- подачи материала на транспортер;
- формирования дозы материала заданного объема по формуле:
V=k×υ×τ×S×h,
где V - объем дозы,
k - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения материала, зависит от свойств материала, выбранного режима работы механизма ворошения, для каждого материала определяется эмпирически,
υ - скорость движения транспортера,
τ - время непрерывной работы транспортера,
S - ширина слоя материала,
h - высота слоя материала;
- подачи сформированной дозы на участок фасования.
2. Способ дозирования по п.1, при осуществлении которого регулирование размера дозы материала осуществляется посредством изменения высоты участка, через который дозируемый материал подается на транспортер.
3. Способ дозирования по п.1, при осуществлении которого регулирование размера дозы материала осуществляется посредством изменения ширины участка, через который дозируемый материал подается на транспортер.
4. Способ дозирования по п.1, при осуществлении которого регулирование размера дозы материала осуществляется посредством изменения скорости движения транспортера.
5. Способ дозирования по п.1, при осуществлении которого регулирование размера дозы материала осуществляется посредством изменения времени непрерывной работы транспортера.
6. Способ дозирования по п.1, при осуществлении которого регулирование размера дозы материала осуществляется посредством изменения высоты и/или ширины участка, через который дозируемый материал подается на транспортер, и/или изменения скорости движения транспортера, и/или изменения времени непрерывной работы транспортера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017129153A RU2660035C1 (ru) | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Способ дозирования |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017129153A RU2660035C1 (ru) | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Способ дозирования |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015157325A Previously-Filed-Application RU2015157325A (ru) | 2015-12-30 | 2015-12-30 | Способ и устройство дозирования |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2660035C1 true RU2660035C1 (ru) | 2018-07-04 |
Family
ID=62815864
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017129153A RU2660035C1 (ru) | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Способ дозирования |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2660035C1 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4475669A (en) * | 1981-11-30 | 1984-10-09 | Vibra-Screw, Inc. | Non-flooding belt feeder |
RU162317U1 (ru) * | 2015-12-15 | 2016-06-10 | Закрытое акционерное общество "ТАУРАС-ФЕНИКС" | Устройство для дозирования трудносыпучих материалов |
-
2017
- 2017-08-15 RU RU2017129153A patent/RU2660035C1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4475669A (en) * | 1981-11-30 | 1984-10-09 | Vibra-Screw, Inc. | Non-flooding belt feeder |
RU162317U1 (ru) * | 2015-12-15 | 2016-06-10 | Закрытое акционерное общество "ТАУРАС-ФЕНИКС" | Устройство для дозирования трудносыпучих материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4407108A (en) | Apparatus and method for powder bagging | |
KR100323879B1 (ko) | 컨베이어 중량측정기 | |
FI83818C (fi) | Anordning foer avvaegd dosering av granulaera eller pulverformiga produkter. | |
US5423456A (en) | Apparatus for continuous flow weighing | |
ES8303688A1 (es) | Un metodo de calibracion de tara para un transportador pesa-dor y medidor de material a granel | |
JPH04503867A (ja) | 製品の流れを検出する装置、方法およびこの方法の利用 | |
KR930700332A (ko) | 벌크물질의 정량 공급 방법 및 그 공급장치 | |
JP2009523533A (ja) | 新規な方法およびシステム | |
RU2660035C1 (ru) | Способ дозирования | |
Tardos et al. | Precision dosing of powders by vibratory and screw feeders: an experimental study | |
KR101248847B1 (ko) | 혼합식품 제조장치 | |
CN206013948U (zh) | 减重式微量添加机 | |
JP2010023843A (ja) | 固形粒状を含む食品の定量充填装置 | |
CN206853619U (zh) | 小型通用叠加式自动配料机 | |
RU2366904C2 (ru) | Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов | |
RU2483992C1 (ru) | Дозатор для фасовочно-упаковочной машины | |
RU162317U1 (ru) | Устройство для дозирования трудносыпучих материалов | |
DE3015978A1 (de) | Produktgeeichtes, dosiergutsensitives, geschwindigkeitsreguliertes foerderelement | |
ES2910278T3 (es) | Aparato de dispensación y procedimiento para formar una mezcla de materiales y su utilización | |
US8805553B2 (en) | Method for dynamically controlling a manufacturing process using product over-delivery | |
KR101248852B1 (ko) | 혼합식품 제조방법 | |
KR101248849B1 (ko) | 식품 제조장치 | |
US20080130401A1 (en) | Dosing system for loose compressible materials having heterogeneous granulometry and/or density | |
SU1200127A1 (ru) | Устройство дл объемного дозировани сыпучих материалов | |
RU2242273C1 (ru) | Способ приготовления многокомпонентных смесей и устройство для его реализации |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |