Cтраница 3
![]() |
Весовой автоматический многофракционный дозатор циклического действия. [31] |
На рис. 246, а представлен общий вид, а на рис. 246, б - схема электропневматического дозатора. Во взвешивании каждый раз участвует одно из шкальных коромысел, а наличие нескольких позволяет последовательно осуществлять дозирование различных фракций щебня и песка. Не участвующие во взвешивании коромысла заперты арретирами 7, которые дистанционно управляются пневмоцилиндрами. [32]
![]() |
Глубинный дозатор ДГ - 02 / 25.| Установка для добычи и внугрискважинной обработки нефти. [33] |
На нефтяных месторождениях Башкортостана и Татарстана в последние годы внедряются скважинные дозаторы новой конструкции, совмещенные со штанговым насосом вставного и невставного типов Схема дозатора для невставною насог. [34]
Схема дозатора с ленточным питателем показана на фиг. [35]
![]() |
Схема автоматизации приготовления и дозирования коагулянта типа СДК. [36] |
В систему СДК входит пропорциональный дозатор раствора коагулянта. В основу схемы дозатора положены вторичный прибор расходомера исходной воды типа ДМ и вторичный прибор расходомера раствора коагулянта. В качестве расходомера раствора коагулянта использован индукционный ротаметр типа РЭД. Регулирующим органом подачи раствора коагулянта служит клапан с линейной расходной характеристикой, имеющий стандартный электропривод. [37]
В систему СДК входит разработанный канд. В основу схемы дозатора ( рис. 100) положены два прибора типа ЭПИД, один из которых является вторичным прибором расходомера исходной воды типа ДМ, а второй - вторичным прибором расходомера раствора коагулянта. В качестве расходомера раствора коагулянта использован индукционный ротаметр типа РЭД. Регулирующим органом подачи раствора коагулянта служит клапан специального изготовления с линейной расходной характеристикой, имеющий стандартный электропривод. В серийный прибор ЭПИД, измеряющий расход воды, встроена дополнительная индукционная катушка КВ. Сердечник катушки перемещается квадратичным лекалом пропорционально расходу воды. В схему входят электронный усилитель, рабочая катушка КП и катушка настройки КН второго прибора ЭПИД, связанного с индукционным ротаметром. Необходимая доза коагулянта задается вручную с помощью потенциометра ПТ. [38]
![]() |
Схема дозатора пнев-моподъемника.| Схема работы отвеива. [39] |
Существует ряд конструкций загрузочных устройств - дозаторов. На рис. 87 показана схема дозатора. [40]
![]() |
Золотниковый дозатор в момент отбора пробы ( с и при вводе ее. [41] |
Для ввода газообразных проб используют дозаторы с возвратно-поступательным движением золотника ( или штока) и с клапаном мембранного типа. На рис. 10.1 приведена схема золотникового дозатора. В положении а проба проходит через дозировочный объем, перемещение золотника вправо дает возможность газу-носителю транспортировать пробу в колонку. Вместо дозировочного объема может быть использован дозировочный канал внутри золотника. [42]
![]() |
Относительное сокращение среднего квадратического отклонения расхода для дозаторов с разделением потока. [43] |
Однако в регулируемой части потока за счет случайных изменений характеристик материала возникают отклонения расхода, которые и определяют качество дозирования. Величина отклонений расхода зависит от схемы дозатора. [44]
Такое дозирующее устройство было, предложено Академией коммунальное хозяйства РСФСР, где оно разрабатывалось инж. Схема дозатора представлена на рис. VIII. Схема основана на использовании двух приборов типа ЭПИД, один из которых является вторичным прибором расходомера обрабатываемой воды, второй - вторичным прибором индукционного ротаметра типа РЭД, измеряющего расход раствора коагулянта. Регулирующим органом служит клапан специального изготовления с линейной расходной характеристикой, имеющий стандартный исполнительный механизм с электроприводом. Во вторичный прибор водомера встроена дополнительная индукционная катушка КВ. [45]