(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 107020051 A (43)申请公布日 2017.08.08
(21)申请号 201610072442.6(22)申请日 2016.02.02
(71)申请人王成芝
地址200436 上海市静安区原平路1028弄
20号402室申请人王彦敏(72)发明人王成芝 王彦敏(51)Int.Cl.
B01F 15/04(2006.01)B01F 5/00(2006.01)B01F 5/04(2006.01)
权利要求书1页 说明书4页 附图3页
()发明名称
液体比例加药器(57)摘要
一种能将管道内的流动液体按比例添加液体的比例加药器。由主腔体上盖、主腔体下壳、橡胶隔膜、抽液筒构成,其中橡胶隔膜将主腔体隔断成上下二部分,它的主腔体内没有任何机械控制结构,不会因机械磨损而导致加药失灵,所有控制装置全部在主腔体外部,用隔膜位置感应开关通过电磁阀对腔体内橡胶隔膜进行控制,十分简单,解决了以往比例加药器常因为磨损而在小流量不能工作的弱点。同时抽取的药物不通过主腔体和电磁阀,从输药逆止阀直接输送到比例加药器的出水管内,解决了以往电磁阀易受药物污染失灵的难题,吸药比例精度大幅提高。
C N 1 0 7 0 2 0 0 5 1 ACN 107020051 A
权 利 要 求 书
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1.一种液体的比例加药器,由主腔体上盖、主腔体下壳、橡胶隔膜、隔膜夹板、抽液筒构成,所述的橡胶隔膜设置在所述的主腔体上盖和主腔体下壳中部,将主腔体隔断成上下二部分,所述的抽液筒设置在主腔体的底侧并与主腔体下部连通,所述的抽液筒中设置有一个抽液活塞,所述的抽液活塞同通过连杆与所述的隔膜连接,其特征在于:所述的主腔体的上端设置有一个第一进水口和一个第一出水口,所述的主腔体的下端设置有一个第二进水口和一个第二出水口,所述的第一进水口与第一进水电磁阀的出口端连接,所述的第一出水口与一个第一出水电磁阀的进口端连接,所述的第二进水口与一个第二进水电磁阀的出口端连接,所述的第二出水口与一个第二出水电磁阀门的进口端连接,所述的第一进水电磁阀的进口端和第二进水电磁阀的进口端共同连接到一个进水管道上,所述的第一出水电磁阀的出口端和第二进水电磁阀的出口段共同连接到一个出水管道上,所述的主腔体的上
所述的主腔体下壳下端设置有一个第二隔膜位置感端设置有一个第一隔膜位置感应开关,
应开关。
2.根据权利要求1所述的液体比例加药器,其特征在于:所述的抽液筒的下端设置有一个吸入逆止阀。
3.根据权利要求1所述的液体比例加药器,其特征在于:所述的抽液筒的下端侧面有一个药液输出管。
4.根据权利要求1所述的液体比例加药器,其特征在于:所述的药液输出管另一头连接一个输出逆止阀并与出水管的下端连接。
5.根据权利要求1所述的液体比例加药器,其特征在于:所述的第一进水电磁阀、第二出水电磁阀、第二进水电磁阀和第一出水电磁阀均分别通过导线与一个控制电路连接,所述的控制电路由一个继电器、所述的第一隔膜位置感应开关、第二隔膜位置感应开关和电源构成,所述的继电器与第一隔膜位置感应开关和第二橡胶隔膜位置感应开关相连。
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CN 107020051 A
说 明 书液体比例加药器
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技术领域:
[0001]本发明涉及流体机械,尤其涉及液体稀释装置,特别是将管道内的流动液体按比例添加另一种液体的比例加药器。
背景技术:
[0002]现有技术中,比例稀释器加药器由上半部分的主活塞和下半部分的抽液活塞构成,主活塞由液体马达构成,抽液活塞抽取液体,主活塞内装有二组阀门及控制阀门的机械组件,其原理是当主管道液体流过主活塞时会推动主活塞向上运动,当主活塞运动到顶部时,受机械结构控制的主活塞又会向下运动。当运行到最下部时,主活塞又会向上运动,这样反复运动,带动下部抽液活塞来抽取液体进入主管道系统中,活塞的运动速度和抽取液体的多少完全取决于主管道的流量大小。流量越大,活塞运动越快,下部抽取的液体就越多。反之,下部抽取的液体就越少。由于整个系统完全由装在活塞内部的机械结构来控制活塞内二组阀门进行的,因此当用水量下降流速较低时,主活塞运动很慢,会造成一组阀门打开时,另一组阀门不能及时关闭而造成活塞停止运动。由于机械灵敏度较低,常发生活塞关闭不严造成液体泄漏而停止工作,且下部活塞和缸体都是采用塑料制成,活塞和缸体之间极易磨损,当运行到500小时左右,缸体和活塞之间会因磨损会产生间隙,此时一部分液体会通过缸体和活塞之间的间隙直接流入系统,造成加药器在低流量时不吸药。发明内容:
[0003]本发明的目的是提供一种液体比例加药器,所述的这种液体比例稀释器要解决现有技术中比例稀释器不能在小流量状态下工作、精度差,易磨损和使用寿命短的技术问题。[0004]本发明的这种液体比例加药器由上部主腔体上盖、主腔体下壳、橡胶隔膜、橡胶隔膜夹板、抽液筒构成,所述的橡胶隔膜设置在所述的主腔体上盖和主腔体下壳中部,将主腔体隔断成上下二部分,所述的抽液筒设置在主腔体的底侧并与主腔体下部连通,所述的抽液筒中设置有一个抽液活塞,所述的抽液活塞同通过连杆与所述的隔膜连接,其中,所述的主腔体的上端设置有一个第一进水口和一个第一出水口,所述的主腔体的下端设置有一个第二进水口和一个第二出水口,所述的第一进水口与第一进水电磁阀的出口端连接,所述的第一出水口与一个第一出水电磁阀的进口端连接,所述的第二进水口与一个第二进水电磁阀的出口端连接,所述的第二出水口与一个第二出水电磁阀门的进口端连接,所述的第一进水电磁阀的进口端 和第二进水电磁阀的进口端共同连接到一个进水管道上,所述的第一出水电磁阀的出口端和第二出水电磁阀的出口段共同连接到一个出水管道上,所述的主腔体的上端设置有一个第一隔膜位置感应开关,所述的主腔体下壳下端设置有一个第二隔膜位置感应开关。[0005]进一步的,所述的抽液筒的下端设置有一个吸入逆止阀和一个药物输出管,[0006]进一步的,所述的抽液筒的下端吸入逆止阀连接一个吸管。[0007]进一步的,所述的抽液筒的下端药物输出管与输出逆止阀连接。
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说 明 书
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进一步的,所述的第一进水电磁阀、第二出水电磁阀、第二进水电磁阀和第一出水
电磁阀均分别通过导线与一个控制电路连接,所述的控制电路由一个继电器、所述的第一隔膜位置感应开关、第二隔膜位置感应开关和电源构成,所述的继电器与第一隔膜位置感应开关和第二隔膜位置感应开关相连。[0009]进一步的,所述的隔膜夹板的表面设置有金属膜。[0010]本发明的工作原理是:接通水源和电源,控制电路打开第二进水电磁阀、第一出水电磁阀,并关闭第一进水电磁阀和第二出水电磁阀。水进入进水管道、第二进水电磁阀和第二进水口流入主腔体下部,水的压力推动橡胶隔膜向上运动,橡胶隔膜上部的水经过第一出水口、第一出水电磁阀进入出水管道。
[0011]当主活塞运行到缸体上部到达第一隔膜位置感应开关位置时,第一隔膜位置感应开关动作,由控制电路关闭第二进水电磁阀和第一出水电磁阀,同时打开第一进水电磁阀和第二出水电磁阀。
[0012]第二进水电磁阀和第一出水电磁阀关闭、第一进水电磁阀和第二出水电磁阀打开后,水通过进水管道、第一进水电磁阀和第二进水口流入缸体上部,水的压力推动隔膜向下运动,主腔体的下端的水经第二出水口、第二出水电磁阀进入出水管道。
[0013]当橡胶隔膜运行到腔体下部到达第二隔膜位置感应开关的位置时,第二隔膜位置感应开关动作,关闭第一进水电磁阀和第二出水电磁阀,同时打开第二进水电磁阀和第一出水电磁阀,重复上述行程。[0014]上述行程中,抽液活塞随隔膜运动而上下往复运动,抽液活塞向上运动时吸入逆止阀打开,输出逆止阀关闭,药液从底部抽吸入到抽液筒下端筒内,当抽液活塞向下运动时吸入逆止阀关闭,输出逆止阀打开,原先吸入的药液从抽液筒下端经输液管和输出逆止阀输送到总出水管道内。
[0015]控制电路的工作过程是:接电后,继电器处于关闭状态,电源通过继电器的常闭点向第二进水电磁阀和第一出水电磁阀供电,两电磁阀得电开启,橡胶隔膜开始 向上移动,当橡胶隔膜运行到上部到达第一隔膜位置感应开关位置时,第一隔膜位置感应开关动作,继电器吸合,并通过继电器自锁,第二进水电磁阀和第一出水电磁阀关闭,同时第一进水电磁阀和第二出水电磁阀开启,隔膜开始向下运动,当隔膜到达第二隔膜位置感应开关端位置时,第二隔膜位置感应开关动作,继电器失电关闭,电源通过继电器的常闭点又向第二进水电磁阀和第一出水电磁阀供电,两电磁阀得电开启,隔膜又开始向上移动,重新开始下一个行程。
[0016]本发明与已有技术相对照,其效果是积极明显的。本发明的液体比例加药器通过外部隔膜位置感应开关与隔膜夹板表面金属膜感应,检测隔膜的行程位置,并通过电磁阀控制隔膜运动,取消了以往采用活塞与缸体产生的磨损,无论在大流量还是小流量的情况下都能正常工作且精度保持不变,克服了机械磨损产生的误差,寿命长,精度高,流量范围大。由于抽取的药液不经过主腔体和电磁阀直接通过输液管和输液逆止阀23输送到总出水管18的下端连接,大大的延长电磁阀寿命及设备运行可靠性。附图说明:
[0017]图1是本发明液体比例加药器结构示意图。
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说 明 书
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图2是本发明液体比例加药器打开第二进水电磁阀和第一出水电磁阀时隔膜向上
运动时液体流动示意图。
[0019]图3是本发明液体比例加药器打开第一进水电磁阀和第二出水电磁阀时隔膜向下运动时液体流动示意图。
[0020]图4是本发明液体比例加药主腔体上盖俯视图。
[0021]图5是本发明液体比例加药器主腔体上盖A-A剖面图。[0022]图6是本发明液体比例加药器主腔体上盖B-B剖面图。[0023]图7是本发明液体比例加药主腔体下壳俯视图。
[0024]图8是本发明液体比例加药器主腔体下壳C-C剖面图。[0025]图9是本发明液体比例加药器主腔体下壳D-D剖面图。[0026]图10是本发明液体比例加药器控制电路示意图。[0027]具体实施方案:如图所示,本发明液体比例加药器由主腔体上盖1、主腔体下壳2、橡胶隔膜3、橡胶隔膜上夹板4、橡胶隔膜下夹板5、抽液筒6、抽输液活塞7构成,所述的橡胶隔膜3设置在所述的主腔体上盖1和主腔体下壳2的中间,所述的抽液筒6设置在主腔体下壳2的底侧并与主腔体下壳2连通,所述的抽液筒6中设置有一个抽液活塞7,所述的抽液活塞7通过活塞连杆8与所述的橡胶隔膜 3和橡胶隔膜上夹板4及橡胶隔膜下夹板5连接,其中,所述的主腔体上盖1的上端设置有一个第一进水口9和一个第一出水口10,所述的上部主腔体下壳2的下端设置有一个第二进水口11和一个第2出水口12,所述的第一进水口9与一个第一进水电磁阀13的出水端连接,所述的第一出水口10与一个第一出水电磁阀14的进口端连接,所述的第二进水口11与一个第二进水电磁阀15的出口端连接,所述的第二出水口12与一个第二出水电磁阀16的进口端连接,所述的第一进水电磁阀13的进口端和第二进水电磁阀15的进口端共同连接到一个进水管道17上,所述的第一出水电磁阀14的出口端和第二出水电磁阀16的出口端共同连接到一个总出水管道18上,所述的主腔体的上端设置有一个第一隔膜位置感应开关19,所述的主腔体下端设置有一个第二隔膜位置感应开关20。[0028]进一步的,所述的抽液筒6的下端设置有吸药逆止阀21。[0029]进一步的,所述的抽液筒6的下端连接有一个吸管22。[0030]进一步的,所述的抽液筒6的下端侧面连接有一个输液管23。[0031]进一步的,所述的输液管23的另一端连接有一个输液逆止阀24。[0032]进一步的,所述的输液逆止阀24连接在出水管18的下端连接。[0033]进一步的,所述的第一进水电磁阀13、和第一出水电磁阀14、第二进水电磁阀15和第二出水电磁阀16均分别通过导线与一个控制电路连接,在所述的吸管22与抽液筒6下端的吸药逆止阀21连接处设置有固定螺母25,在所述输液管23与抽液筒6下端的侧面连接处设置有固定螺母(26),在所述输液管23与另一端与输液逆止阀24连接有固定螺母(27)。[0034]如图3所示,所述的控制电路由继电器J、第一隔膜位置感应开关19、第二隔膜位置感应开关20、24V电源构成,所述的第一隔膜位置感应开关19为常开型开关,所述的第二隔膜位置感应开关20为常闭型开关,所述的继电器J与第一隔膜位置感应开关19和第二隔膜位置感应开关20相连。接电后,继电器J处于关闭状态,电源通过继电器J-2常闭点C、D接通向第二进水电磁阀和第一出水电磁阀供电,两电磁阀得电开启,隔膜开始向上移动,当隔膜运行到上部到达第一隔膜位置感应开关19时隔膜位置感应开关19动作,继电器J吸合,并通
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过继电器J-1常开点A、B自锁,J-2常开点C、E闭合,第二进水电磁阀和第一出水电磁阀失电关闭,同时第一进水电磁阀和第二出水阀得电开启,隔膜开始向下运动,当橡胶隔膜到达第二隔膜位置感应开关20位置时,常闭型第二隔膜位置感应开关20动作,继电器J失电释放,继电器的J-2常闭点闭合,第一进水电磁阀和第二出水电磁阀关闭, 同时第二进水电磁阀和第一出水电磁阀得电打开,隔膜又开始向上移动,重新开始下一个行程。
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说 明 书 附 图
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