多路液体混合系统和液体在线混合系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110145467.1

申请日:

2011.05.31

公开号:

CN102806027A

公开日:

2012.12.05

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B01F 3/08申请日:20110531|||公开

IPC分类号:

B01F3/08; B01F15/04; G05D11/04

主分类号:

B01F3/08

申请人:

王维加; 刘贵生; 王维毅

发明人:

王维加; 刘贵生; 王维毅

地址:

100041 北京市石景山区西井路19号B楼1门

优先权:

专利代理机构:

北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205

代理人:

刘芳

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内容摘要

本发明公开了一种多路液体混合系统和液体在线混合系统,具有多个预处理液罐,其中储存各种待混合液体;任一预处理液罐经管道唯一地连接一给料泵,给料泵的出口经液体管道连接到混合罐;混合罐处设置一第一称重传感器,且称重信号连接到液体混合控制器;所述液体混合控制器电气连接各给料泵以及混合罐的混合操控装置。由于采用了称重传感器对进入混合罐中的液体的质量进行计量,使得计量精度能够得到很大的提高,远远高于采用流量计的控制精度。同时,由于采用重量计量方式,使得液体由于温度变化导致的比重改变并不能影响计量的精度。

权利要求书

1: 一种多路液体混合系统, 具有多个预处理液罐, 其中储存各种待混合液体 ; 其特征 在于 : 任一预处理液罐经管道唯一地连接一给料泵, 给料泵的出口经液体管道连接到混合 罐; 所述混合罐处设置一第一称重传感器, 且称重信号连接到液体混合控制器 ; 所述液体 混合控制器电气连接各给料泵以及混合罐的混合操控装置。
2: 根据权利要求 1 所述的系统, 其特征在于 : 所述第一称重传感器的量程分辨度小于 16 或等于 1/2 。
3: 根据权利要求 1 或 2 所述的系统, 其特征在于 : 所述预处理液罐设有第二称重传感 16 器, 该第二称重传感器的量程分辨度小于或等于 1/2 ; 且输出信号连接到液体混合控制 器。
4: 根据权利要求 1 或 2 所述的系统, 其特征在于 : 所述预处理液罐处设有一恒温加热 器, 用以使预处理液罐内待混合液体的温度保持在一恒定的温度范围之内。
5: 一种液体在线混合系统, 其特征在于 : 至少包括一个以上前级混合单元和一个以上 次级混合单元 ; 所述前级混合单元和次级混合单元分别由多路液体混合系统构成 ; 所述多路液体混合系统具有多个预处理液罐, 其中储存各种待混合液体 ; 任一预处理 液罐经管道唯一地连接一给料泵, 给料泵的出口经液体管道连接到混合罐 ; 所述混合罐处 设置一第一称重传感器, 且称重信号连接到液体混合控制器 ; 所述液体混合控制器电气连 接各给料泵以及混合罐的混合操控装置 ; 任一前级混合单元的混合罐经一级间给料泵连接到一缓冲存储罐, 该缓冲存储罐和一 次级混合单元的预处理液罐设为一体。
6: 根据权利要求 5 所述的系统, 其特征在于 : 所述多个前级混合单元的混合罐分别经 一级间给料泵连接到一缓冲存储罐。
7: 根据权利要求 5 所述的系统, 其特征在于 : 所述第一称重传感器的量程分辨度小于 16 或等于 1/2 。
8: 根据权利要求 5 或 6 或 7 所述的系统, 其特征在于 : 所述预处理液罐和 / 或缓冲存 储罐设有第二称重传感器, 该第二称重传感器的量程分辨度小于或等于 1/216 ; 且输出信号 连接到液体混合控制器。
9: 根据权利要求 5 或 6 或 7 所述的系统, 其特征在于 : 所述预处理液罐和 / 或缓冲存 储罐处设有一恒温加热器, 用以使预处理液罐和 / 或内待混合液体的温度保持在一恒定的 温度范围之内。

说明书


多路液体混合系统和液体在线混合系统

    技术领域 本发明涉及液体混合技术, 特别是一种可以实现高精度、 大流量多路液体混合系 统以及液体在线混合系统, 以实现在线、 高精度的液体混合。
     背景技术 工业生产中涉及的在线液体混合, 普遍采用流量计来对参与混合的液体进行计量 ( 也可以采用计量泵 )。 参见图 1, 在实际的混合作业过程中, 被混合的各种原料液体被存储 在预处理液罐 1 之中。开始进行混合时, 给料泵 2 从预处理液罐 1 中取出待混合液体, 并经 过管道送到混合罐 4 中。在给料泵 2 的推动下, 待混合液体先由流量计 3 进行测量, 流量计 3 将流量信号传给变频器 5, 变频器 5 将该流量信号与事先设定的流量参数进行比较, 并根 据比较的结果输出控制信号以调整给料泵 2 转速, 使其输送的待混合液体量达到所需的流 量。 实际上, 给料泵 2、 流量计 3 和变频器 5 构成了一个闭环的自动控制系统, 其控制的目标 是: 使经过给料泵 2 流过流量计 3 待混合液体的流量达到事先设定的所需流量。
     但是, 基于自动控制理论可知 : 任何闭环的自动控制系统在运行的初始阶段, 其与 预定要达到的控制目标总存在较大的误差, 该误差的消除必须经过一个过渡过程时间。
     参见图 2, 其中所显示的是 : 上述给料泵 2、 流量计 3 和变频器 5 构成的闭环液体流 量控制系统从启动初始达到液体流量稳定的过渡过程。显然, 在系统启动后的相当一段时 间内, 流过给料泵 2、 流量计 3 待混合液体的精度是不能得到保证的, 这使得基于流量计控 制液体混合的方式只能获得较低的混合精度, 通常只有百分之几的精度。
     另一方面, 由于待混合液体的比重会随温度的改变而发生变化, 以流量的方式来 测量待混合液体, 必然因待混合液体在不同的温度下比重不同而出现一定的误差。再有就 是: 当配方中的各种待混合液体的容量差较大时, 很难达到高精度的在线混合。例如 : 将 1000 升的 M 液体和 100 毫升的 N 液体进行混合, 由于 M 液体和 N 液体之间的量差高达 10000 倍, 如果使用流量计进行计量的方式, 100 毫升的液体量甚至有可能被忽略不计, 因此, 就上 述实例而言, 很难保证这两种液体在线混合的精度。
     综上, 现有的采用流量计对参与混合的液体进行计量的技术方案明显存在误差较 大, 不适于精度要求较高的液体在线混合。
     发明内容 本发明的一个方面在于提供一种多路液体混合系统, 它基于称重的方式来实现多 路的液体混合, 使得对各种待混合液体的计量不受液体的比重以及流量计误差的影响, 实 现高精度的液体在线混合。
     本发明的另一个方面在于提供一种液体在线混合系统, 它基于上述的多路液体混 合系统, 并可以任意地串联或者并联, 可以适应各种生产规模的高精度液体在线混合。
     本发明的一个方面采用如下的方案实现 :
     一种多路液体混合系统, 具有多个预处理液罐, 其中储存各种待混合液体 ; 任一预
     处理液罐经管道唯一地连接一给料泵, 给料泵的出口经液体管道连接到混合罐 ; 混合罐处 设置一第一称重传感器, 且称重信号连接到液体混合控制器 ; 液体混合控制器电气连接各 给料泵以及混合罐的混合操控装置。
     由于采用了称重传感器对进入混合罐中液体的质量进行计量, 避免了现有技术中 普遍采用流量计的计量方式所带来的较大误差, 使得计量精度能够得到很大的提高, 其精 度取决于对于称重传感器的测量分辨精度。 同时, 由于采用重量计量方式, 使得液体由于温 度变化导致的比重改变并不能影响计量的精度。
     本发明的另一个方面采用如下的方案实现 :
     一种液体在线混合系统, 至少包括一个以上前级混合单元和一个以上次级混合单 元; 前级混合单元和次级混合单元分别由多路液体混合系统构成 ;
     多路液体混合系统具有多个预处理液罐, 其中储存各种待混合液体 ; 任一预处理 液罐经管道唯一地连接一给料泵, 给料泵的出口经液体管道连接到混合罐 ; 混合罐处设置 一第一称重传感器, 且称重信号连接到液体混合控制器 ; 液体混合控制器电气连接各给料 泵以及混合罐的混合操控装置 ;
     任一前级混合单元的混合罐经一级间给料泵连接到一缓冲存储罐, 该缓冲存储罐 和一次级混合单元的预处理液罐设为一体。
     由于将前级混合单元、 次级单元进行串联和 / 或并联设置, 使得前级的液体混合 与次级的液体混合相互之间独立, 互不影响。 此外, 由于任何数量的前级混合单元可以采用 上述实施方式同级并联, 使得次级混合单元中对应的缓冲存储罐中的待混合液体的供给量 能够得到保证, 进而保证整个液体在线混合系统在高精度混合的前提下在线不间断生产。 使得这种液体在线混合系统能够适用于各种生产规模的要求。 附图说明
     图 1 是现有的液体混合系统示意图 ; 图 2 是现有液体流量闭环控制系统过渡过程的示意图 ; 图 3 是本发明液体混合系统一个实施方式的示意图 ; 图 4 是本发明液体混合系统另一个实施方式的示意图。 图 5 是本发明液体混合系统又一个实施方式的示意图 ; 图 6 是本发明液体在线混合系统一个实施方式的示意图。 图 7 是本发明液体在线混合系统另一个实施方式的示意图。具体实施方式
     以下实施例结合附图, 对本发明的技术方案做进一步的详细描述 :
     参见图 3, 本发明液体混合系统的一个具体实施方式中, 具有多个预处理液罐 1, 其中分别储存各种待混合液体 ; 任一预处理液罐 1 经液体管道唯一地连接一给料泵 2 ; 给料 泵 2 的出口经液体管道连接到混合罐 4。 借助于上述的系统, 各预处理液罐 1 中储存的待混 合液体都可以经由唯一的通路被输送到混合罐 4 中。
     与现有技术不同的是 : 本发明在给料泵 2 和混合罐 4 之间的管道上, 并不设置任何 流量检测装置, 而是在混合罐 4 处设置一称重传感器 6, 该称重传感器至少应当具有 1/216的分辨度。此外, 该称重传感器 6 的称重信号连接到一液体混合控制器 7 中, 该液体混合控 制器 7 接收到称重信号后, 将其与事前存储在液体混合控制器 7 的配方中相应待混合液体 的重量参数进行比较, 当该称重信号反映送入到混合罐 4 中相应的待混合液体的重量达到 配方中相应待混合液体的重量参数值时, 则控制相应的给料泵 2 停止运行, 并且当前述配 方中尚有其他待混合液体未被输送到混合罐 4 时, 开启相应的待混合液体给料泵, 继续向 混合罐 4 中输送相应的待混合液体, 直到前述配方中所有待混合液体均按照上述的方式输 送到混合罐 4 后, 液体混合控制器 7 控制所有的给料泵 2 停止运行 ; 此后, 启动混合罐 4 将 所有输送到混合罐 4 中的待混合液体进行混合。
     参见图 4, 其为本发明液体混合系统的另一个具体实施方式的示意图, 其中, 整个 系统的结构和组成与前述实施方式基本相同, 只是在前述实施方式的各预处理液罐 1 处进 一步增设有称重传感器 8。该称重传感器 8 的输出信号连接到液体混合控制器 7, 并同样至 少应当具有 1/216 的分辨度 ; 其作用是 : 第一, 可以利用称重传感器 8 监测所对应的预处理 液罐 1 中液体的存量, 以利于在预处理液罐 1 中的液量较低时及时补充 ; 第二, 在给料泵 2 向混合罐 4 注入待混合液体时, 可以利用称重传感器 8 传回的数据同步监测待混合液体的 流出量, 而在具体的操控中替代称重传感器 6 的作用。 参见图 5, 本发明液体混合系统的又一个具体实施方式中, 进一步在各预处理液罐 1 处增设一恒温加热器 9。设置该恒温加热器 9 的目的是确保各个预处理液罐 1 内待混合 液体的温度均保持在一恒定的温度范围之内。这样就可以使所有预处理液罐 1 中待混合液 体的比重不会受到环境温度改变的影响。
     本发明以上述各个实施方式具有如下的优点 :
     由于采用了称重传感器对进入混合罐 4 中的液体的质量进行计量, 避免了现有技 术中普遍采用流量计的计量方式所带来的较大误差, 使得计量精度能够得到很大的提高, 其精度取决于对于称重传感器的测量分辨精度 ; 例如 : 当采用具有 1/216 精度的数字称重 传感器时, 其量程精度可以达到六万五千分之一, 远远高于任何流量计的控制精度。同时, 由于采用重量计量方式, 而不是流量计量方式, 使得液体由于温度变化导致的比重改变并 不能影响计量的精度。 在此基础上, 由于对待混合液体采取了恒温的措施, 使得所有待混合 液体都能基于同一温度标准进行配料和计量, 更进一步确保了混合的精度要求。
     参见图 6, 为了实现前述高精度的液体在线混合, 可以将上述各个实施方式中的多 路液体混合系统作为独立的前级混合单元 A, 并根据相应的液体混合流程以及待混合液体 量, 将前述各个独立的混合单元 A 进行并联后, 再进一步与独立的次级混合单元 B 进行串 联, 即可以构成一多级、 高精度的液体在线混合系统。
     具体而言, 在一个基本的液体在线混合系统中, 任何一个前级混合单元 A 可以是 上述图 3、 4、 5 中任一具体实施方式的多路液体混合系统, 任一前级混合单元 A 的混合罐 4 均连接一级间给料泵 2a, 该级间给料泵 2a 受控于液体混合控制器 7, 其作用是将经过前级 混合单元 A 混合好的液体, 从混合罐 4 中及时地输送到缓冲存储罐 21 中, 使前级混合单元 A 能继续下一批次的混合。
     上述的次级混合单元 B, 其结构与前级混合单元 A 并无大的不同, 只是其中的缓冲 存储罐 21 即相当于前级混合单元 A 中的预处理液罐 1, 或者两者一体设置。在实际的多级 系统中, 就像上述前级混合单元 A 和次级混合单元 B 的关系一样, 任何次级混合单元 B 中的
     任一预处理液罐均可以作为与其相对应的前级混合单元 A 的缓冲存储罐 21。
     与前级混合单元 A 的内部结构基本相同, 在次级混合单元 B 中设置有多个缓冲存 储罐 21, 其在次级混合单元中的作用与前级混合单元 A 中的预处理液罐 9 一样, 其中储存各 种相对于前级混合单元 A 而言是混合液体成品的液体, 该液体相对于次级混合单元 B 而言 是待混合液体 ; 任一缓冲存储罐 21 经液体管道唯一地连接一给料泵 22, 给料泵 22 的出口 经液体管道连接到混合罐 41。 借助于上述的系统, 各缓冲存储罐 21 中储存的待混合液体都 可以经由唯一的通路被送到混合罐 41 中。
     与前级混合单元 A 一样 : 本发明的次级混合单元 B, 在给料泵 22 和混合罐 41 之间 的管道上, 并不设置任何流量检测装置, 而是在混合罐 41 处设置一称重传感器 6, 该称重传 感器至少应当具有 1/216 的分辨度。此外, 该高精度的称重传感器的称重信号连接到一液 体混合控制器 71 中, 该液体混合控制器 71 接收到称重信号后, 将其与事前存储的配方中相 应待混合液体的重量参数进行比较, 当该称重信号反映送入到混合罐 41 中相应的待混合 液体的重量达到配方中相应待混合液体的重量参数值时, 则控制相应的给料泵 22 停止运 行, 并且当前述配方中尚有其他待混合液体未被输送到混合罐 41 时, 开启相应的待混合液 体给料泵, 继续向混合罐 41 中输送相应的待混合液体, 直到前述配方中所有待混合液体均 按照上述的方式输送到混合罐 41 后, 液体混合控制器 71 控制所有的给料泵 22 停止运行, 并启动混合罐 41 将所有输送到混合罐 41 中的待混合液体进行混合。
     与上述图 4、 图 5 所示的方案一样, 次级混合单元 B 的各缓冲存储罐 21 处进一步 增设有称重传感器 8。该称重传感器 8 的输出信号连接到液体混合控制器 71, 并同样至少 应当具有 1/216 的分辨度 ; 其作用是 : 第一, 可以利用称重传感器 8 监测所对应的各缓冲存 储罐 21 中液体的存量, 以利于在各缓冲存储罐 21 中的液量较低时及时补充 ; 第二, 在给料 泵 2 向混合罐 4 注入待混合液体时, 可以利用称重传感器 8 传回的数据同步监测待混合液 体的流出量, 而在具体的操控中替代称重传感器 6 的作用。
     与前级混合单元 A 一样, 还可以在各缓冲存储罐 21 处增设一恒温加热器 9。设置 该恒温加热器 9 的目的是确保各缓冲存储罐 21 内待混合液体的温度均保持在一恒定的温 度范围之内。这样就可以使所有预缓冲存储罐 21 中待混合液体的比重不会受到环境温度 改变的影响。
     基于业界已经非常熟悉的情形, 一些体积较大的液体和一些体积较小的液体进行 混合时, 往往需要多级混合的操作。例如 : 将前述 1000 升的 M 液体和 100 毫升的 N 液体进 行混合, 为了保证混合的均匀度, 通常是先将 100 毫升的 N 液体与较少的 ( 例如 : 500 毫升 ) M 液体进行第一次混合, 使 100 毫升的 N 液体先在较少的 ( 例如 : 500 毫升 )M 液体中进行充 分地扩散、 混合, 然后再将混合了 N 液体和 M 液体的混合液体与稍多一些 ( 例如 : 5 升 )M 液 体进行混合 ; 此后, 可以再多次继续不断地扩散、 混合, 直到完成全部的 1000 升的 M 液体和 100 毫升的 N 液体充分混合。
     本发明上述前级混合单元 A 和次级混合单元 B 所构成的多级混合系统, 可以根据 前述体积较大的液体和体积较小的液体进行混合的方式, 而设定为多级, 具体的级数可以 根据需要计算确定。 但无论需要设置多少级, 任何相邻的两级之间的关系, 均可以采用前述 的液体在线混合系统之中, 前级混合单元 A 和次级混合单元 B 的结构关系。
     在一个液体在线混合系统之中, 任何一级的混合单元, 无论是前级混合单元 A 还是次级混合单元 B, 均可以在同级之间进行并联。例如, 参见图 7, 其中示出了两种同级并联 的具体实施方式 ; 其一是前级混合单元 A1 和前级混合单元 A2 的并联。即前级混合单元 A1 和前级混合单元 A2 混合完成的液体都经过各自对应的给料泵 2a 输送到次级混合单元 B 的 同一个缓冲存储罐 21a 之中。其二是前级混合单元 A2 与前级混合单元 A3 的并联。即前级 混合单元 A2 和前级混合单元 A2 混合完成的液体分别经过各自对应的给料泵 2a 输送到次 级混合单元 B 的不同的缓冲存储罐 21a、 21 之中。无论采用上述的哪一种并联方式, 或者两 种并联方式同时采用, 都可以根据实际的液体在线混合要求而定。
     需要说明的是 : 在一个液体在线混合系统之中, 无论是前级混合单元 A 中的液体 混合控制器 7 还是次级混合单元 B 中的液体混合控制器 71, 其既可以相互独立地设置, 也可 以集中地一体设置 ; 例如 : 集中地设置于一工业控制计算机内 ; 但无论如何, 它们和各个混 合单元中相应的各个部件的连接, 并不脱离此前各个具体实施方式以及附图 3、 4、 5 中所示 的关系。
     本发明以上各个液体在线混合系统的实施方式具有如下的优点 : 由于将前级混合 单元、 次级单元进行串联和 / 或并联设置, 使得前级的液体混合与次级的液体混合作业操 作相互之间独立, 互不影响。此外, 由于任何数量的前级混合单元都可以采用上述实施方 式中的两种同级并联方式连接, 使得次级混合单元中对应缓冲存储罐中待混合液体的供给 量能够得到保证, 进而保证了整个液体在线混合系统在高精度混合的前提下在线不间断生 产。使得这种液体在线混合系统能够适用于各种生产规模的要求。

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1、(10)申请公布号 CN 102806027 A(43)申请公布日 2012.12.05CN102806027A*CN102806027A*(21)申请号 201110145467.1(22)申请日 2011.05.31B01F 3/08(2006.01)B01F 15/04(2006.01)G05D 11/04(2006.01)(71)申请人王维加地址 100041 北京市石景山区西井路19号B楼1门申请人刘贵生王维毅(72)发明人王维加 刘贵生 王维毅(74)专利代理机构北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205代理人刘芳(54) 发明名称多路液体混合系统和液体在线混合系统(57) 摘要。

2、本发明公开了一种多路液体混合系统和液体在线混合系统,具有多个预处理液罐,其中储存各种待混合液体;任一预处理液罐经管道唯一地连接一给料泵,给料泵的出口经液体管道连接到混合罐;混合罐处设置一第一称重传感器,且称重信号连接到液体混合控制器;所述液体混合控制器电气连接各给料泵以及混合罐的混合操控装置。由于采用了称重传感器对进入混合罐中的液体的质量进行计量,使得计量精度能够得到很大的提高,远远高于采用流量计的控制精度。同时,由于采用重量计量方式,使得液体由于温度变化导致的比重改变并不能影响计量的精度。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书5页 附图4页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发。

3、明专利申请权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 4 页1/1页21.一种多路液体混合系统,具有多个预处理液罐,其中储存各种待混合液体;其特征在于:任一预处理液罐经管道唯一地连接一给料泵,给料泵的出口经液体管道连接到混合罐;所述混合罐处设置一第一称重传感器,且称重信号连接到液体混合控制器;所述液体混合控制器电气连接各给料泵以及混合罐的混合操控装置。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:所述第一称重传感器的量程分辨度小于或等于1/216。3.根据权利要求1或2所述的系统,其特征在于:所述预处理液罐设有第二称重传感器,该第二称重传感器的量程分辨度小于或等于1/216;且输出信号连接到液体混合。

4、控制器。4.根据权利要求1或2所述的系统,其特征在于:所述预处理液罐处设有一恒温加热器,用以使预处理液罐内待混合液体的温度保持在一恒定的温度范围之内。5.一种液体在线混合系统,其特征在于:至少包括一个以上前级混合单元和一个以上次级混合单元;所述前级混合单元和次级混合单元分别由多路液体混合系统构成;所述多路液体混合系统具有多个预处理液罐,其中储存各种待混合液体;任一预处理液罐经管道唯一地连接一给料泵,给料泵的出口经液体管道连接到混合罐;所述混合罐处设置一第一称重传感器,且称重信号连接到液体混合控制器;所述液体混合控制器电气连接各给料泵以及混合罐的混合操控装置;任一前级混合单元的混合罐经一级间给料。

5、泵连接到一缓冲存储罐,该缓冲存储罐和一次级混合单元的预处理液罐设为一体。6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于:所述多个前级混合单元的混合罐分别经一级间给料泵连接到一缓冲存储罐。7.根据权利要求5所述的系统,其特征在于:所述第一称重传感器的量程分辨度小于或等于1/216。8.根据权利要求5或6或7所述的系统,其特征在于:所述预处理液罐和/或缓冲存储罐设有第二称重传感器,该第二称重传感器的量程分辨度小于或等于1/216;且输出信号连接到液体混合控制器。9.根据权利要求5或6或7所述的系统,其特征在于:所述预处理液罐和/或缓冲存储罐处设有一恒温加热器,用以使预处理液罐和/或内待混合液体的温度保持。

6、在一恒定的温度范围之内。权 利 要 求 书CN 102806027 A1/5页3多路液体混合系统和液体在线混合系统技术领域0001 本发明涉及液体混合技术,特别是一种可以实现高精度、大流量多路液体混合系统以及液体在线混合系统,以实现在线、高精度的液体混合。背景技术0002 工业生产中涉及的在线液体混合,普遍采用流量计来对参与混合的液体进行计量(也可以采用计量泵)。参见图1,在实际的混合作业过程中,被混合的各种原料液体被存储在预处理液罐1之中。开始进行混合时,给料泵2从预处理液罐1中取出待混合液体,并经过管道送到混合罐4中。在给料泵2的推动下,待混合液体先由流量计3进行测量,流量计3将流量信号传。

7、给变频器5,变频器5将该流量信号与事先设定的流量参数进行比较,并根据比较的结果输出控制信号以调整给料泵2转速,使其输送的待混合液体量达到所需的流量。实际上,给料泵2、流量计3和变频器5构成了一个闭环的自动控制系统,其控制的目标是:使经过给料泵2流过流量计3待混合液体的流量达到事先设定的所需流量。0003 但是,基于自动控制理论可知:任何闭环的自动控制系统在运行的初始阶段,其与预定要达到的控制目标总存在较大的误差,该误差的消除必须经过一个过渡过程时间。0004 参见图2,其中所显示的是:上述给料泵2、流量计3和变频器5构成的闭环液体流量控制系统从启动初始达到液体流量稳定的过渡过程。显然,在系统启。

8、动后的相当一段时间内,流过给料泵2、流量计3待混合液体的精度是不能得到保证的,这使得基于流量计控制液体混合的方式只能获得较低的混合精度,通常只有百分之几的精度。0005 另一方面,由于待混合液体的比重会随温度的改变而发生变化,以流量的方式来测量待混合液体,必然因待混合液体在不同的温度下比重不同而出现一定的误差。再有就是:当配方中的各种待混合液体的容量差较大时,很难达到高精度的在线混合。例如:将1000升的M液体和100毫升的N液体进行混合,由于M液体和N液体之间的量差高达10000倍,如果使用流量计进行计量的方式,100毫升的液体量甚至有可能被忽略不计,因此,就上述实例而言,很难保证这两种液体。

9、在线混合的精度。0006 综上,现有的采用流量计对参与混合的液体进行计量的技术方案明显存在误差较大,不适于精度要求较高的液体在线混合。发明内容0007 本发明的一个方面在于提供一种多路液体混合系统,它基于称重的方式来实现多路的液体混合,使得对各种待混合液体的计量不受液体的比重以及流量计误差的影响,实现高精度的液体在线混合。0008 本发明的另一个方面在于提供一种液体在线混合系统,它基于上述的多路液体混合系统,并可以任意地串联或者并联,可以适应各种生产规模的高精度液体在线混合。0009 本发明的一个方面采用如下的方案实现:0010 一种多路液体混合系统,具有多个预处理液罐,其中储存各种待混合液体。

10、;任一预说 明 书CN 102806027 A2/5页4处理液罐经管道唯一地连接一给料泵,给料泵的出口经液体管道连接到混合罐;混合罐处设置一第一称重传感器,且称重信号连接到液体混合控制器;液体混合控制器电气连接各给料泵以及混合罐的混合操控装置。0011 由于采用了称重传感器对进入混合罐中液体的质量进行计量,避免了现有技术中普遍采用流量计的计量方式所带来的较大误差,使得计量精度能够得到很大的提高,其精度取决于对于称重传感器的测量分辨精度。同时,由于采用重量计量方式,使得液体由于温度变化导致的比重改变并不能影响计量的精度。0012 本发明的另一个方面采用如下的方案实现:0013 一种液体在线混合系。

11、统,至少包括一个以上前级混合单元和一个以上次级混合单元;前级混合单元和次级混合单元分别由多路液体混合系统构成;0014 多路液体混合系统具有多个预处理液罐,其中储存各种待混合液体;任一预处理液罐经管道唯一地连接一给料泵,给料泵的出口经液体管道连接到混合罐;混合罐处设置一第一称重传感器,且称重信号连接到液体混合控制器;液体混合控制器电气连接各给料泵以及混合罐的混合操控装置;0015 任一前级混合单元的混合罐经一级间给料泵连接到一缓冲存储罐,该缓冲存储罐和一次级混合单元的预处理液罐设为一体。0016 由于将前级混合单元、次级单元进行串联和/或并联设置,使得前级的液体混合与次级的液体混合相互之间独立。

12、,互不影响。此外,由于任何数量的前级混合单元可以采用上述实施方式同级并联,使得次级混合单元中对应的缓冲存储罐中的待混合液体的供给量能够得到保证,进而保证整个液体在线混合系统在高精度混合的前提下在线不间断生产。使得这种液体在线混合系统能够适用于各种生产规模的要求。附图说明0017 图1是现有的液体混合系统示意图;0018 图2是现有液体流量闭环控制系统过渡过程的示意图;0019 图3是本发明液体混合系统一个实施方式的示意图;0020 图4是本发明液体混合系统另一个实施方式的示意图。0021 图5是本发明液体混合系统又一个实施方式的示意图;0022 图6是本发明液体在线混合系统一个实施方式的示意图。

13、。0023 图7是本发明液体在线混合系统另一个实施方式的示意图。具体实施方式0024 以下实施例结合附图,对本发明的技术方案做进一步的详细描述:0025 参见图3,本发明液体混合系统的一个具体实施方式中,具有多个预处理液罐1,其中分别储存各种待混合液体;任一预处理液罐1经液体管道唯一地连接一给料泵2;给料泵2的出口经液体管道连接到混合罐4。借助于上述的系统,各预处理液罐1中储存的待混合液体都可以经由唯一的通路被输送到混合罐4中。0026 与现有技术不同的是:本发明在给料泵2和混合罐4之间的管道上,并不设置任何流量检测装置,而是在混合罐4处设置一称重传感器6,该称重传感器至少应当具有1/216说。

14、 明 书CN 102806027 A3/5页5的分辨度。此外,该称重传感器6的称重信号连接到一液体混合控制器7中,该液体混合控制器7接收到称重信号后,将其与事前存储在液体混合控制器7的配方中相应待混合液体的重量参数进行比较,当该称重信号反映送入到混合罐4中相应的待混合液体的重量达到配方中相应待混合液体的重量参数值时,则控制相应的给料泵2停止运行,并且当前述配方中尚有其他待混合液体未被输送到混合罐4时,开启相应的待混合液体给料泵,继续向混合罐4中输送相应的待混合液体,直到前述配方中所有待混合液体均按照上述的方式输送到混合罐4后,液体混合控制器7控制所有的给料泵2停止运行;此后,启动混合罐4将所有。

15、输送到混合罐4中的待混合液体进行混合。0027 参见图4,其为本发明液体混合系统的另一个具体实施方式的示意图,其中,整个系统的结构和组成与前述实施方式基本相同,只是在前述实施方式的各预处理液罐1处进一步增设有称重传感器8。该称重传感器8的输出信号连接到液体混合控制器7,并同样至少应当具有1/216的分辨度;其作用是:第一,可以利用称重传感器8监测所对应的预处理液罐1中液体的存量,以利于在预处理液罐1中的液量较低时及时补充;第二,在给料泵2向混合罐4注入待混合液体时,可以利用称重传感器8传回的数据同步监测待混合液体的流出量,而在具体的操控中替代称重传感器6的作用。0028 参见图5,本发明液体混。

16、合系统的又一个具体实施方式中,进一步在各预处理液罐1处增设一恒温加热器9。设置该恒温加热器9的目的是确保各个预处理液罐1内待混合液体的温度均保持在一恒定的温度范围之内。这样就可以使所有预处理液罐1中待混合液体的比重不会受到环境温度改变的影响。0029 本发明以上述各个实施方式具有如下的优点:0030 由于采用了称重传感器对进入混合罐4中的液体的质量进行计量,避免了现有技术中普遍采用流量计的计量方式所带来的较大误差,使得计量精度能够得到很大的提高,其精度取决于对于称重传感器的测量分辨精度;例如:当采用具有1/216精度的数字称重传感器时,其量程精度可以达到六万五千分之一,远远高于任何流量计的控制。

17、精度。同时,由于采用重量计量方式,而不是流量计量方式,使得液体由于温度变化导致的比重改变并不能影响计量的精度。在此基础上,由于对待混合液体采取了恒温的措施,使得所有待混合液体都能基于同一温度标准进行配料和计量,更进一步确保了混合的精度要求。0031 参见图6,为了实现前述高精度的液体在线混合,可以将上述各个实施方式中的多路液体混合系统作为独立的前级混合单元A,并根据相应的液体混合流程以及待混合液体量,将前述各个独立的混合单元A进行并联后,再进一步与独立的次级混合单元B进行串联,即可以构成一多级、高精度的液体在线混合系统。0032 具体而言,在一个基本的液体在线混合系统中,任何一个前级混合单元A。

18、可以是上述图3、4、5中任一具体实施方式的多路液体混合系统,任一前级混合单元A的混合罐4均连接一级间给料泵2a,该级间给料泵2a受控于液体混合控制器7,其作用是将经过前级混合单元A混合好的液体,从混合罐4中及时地输送到缓冲存储罐21中,使前级混合单元A能继续下一批次的混合。0033 上述的次级混合单元B,其结构与前级混合单元A并无大的不同,只是其中的缓冲存储罐21即相当于前级混合单元A中的预处理液罐1,或者两者一体设置。在实际的多级系统中,就像上述前级混合单元A和次级混合单元B的关系一样,任何次级混合单元B中的说 明 书CN 102806027 A4/5页6任一预处理液罐均可以作为与其相对应的。

19、前级混合单元A的缓冲存储罐21。0034 与前级混合单元A的内部结构基本相同,在次级混合单元B中设置有多个缓冲存储罐21,其在次级混合单元中的作用与前级混合单元A中的预处理液罐9一样,其中储存各种相对于前级混合单元A而言是混合液体成品的液体,该液体相对于次级混合单元B而言是待混合液体;任一缓冲存储罐21经液体管道唯一地连接一给料泵22,给料泵22的出口经液体管道连接到混合罐41。借助于上述的系统,各缓冲存储罐21中储存的待混合液体都可以经由唯一的通路被送到混合罐41中。0035 与前级混合单元A一样:本发明的次级混合单元B,在给料泵22和混合罐41之间的管道上,并不设置任何流量检测装置,而是在。

20、混合罐41处设置一称重传感器6,该称重传感器至少应当具有1/216的分辨度。此外,该高精度的称重传感器的称重信号连接到一液体混合控制器71中,该液体混合控制器71接收到称重信号后,将其与事前存储的配方中相应待混合液体的重量参数进行比较,当该称重信号反映送入到混合罐41中相应的待混合液体的重量达到配方中相应待混合液体的重量参数值时,则控制相应的给料泵22停止运行,并且当前述配方中尚有其他待混合液体未被输送到混合罐41时,开启相应的待混合液体给料泵,继续向混合罐41中输送相应的待混合液体,直到前述配方中所有待混合液体均按照上述的方式输送到混合罐41后,液体混合控制器71控制所有的给料泵22停止运行。

21、,并启动混合罐41将所有输送到混合罐41中的待混合液体进行混合。0036 与上述图4、图5所示的方案一样,次级混合单元B的各缓冲存储罐21处进一步增设有称重传感器8。该称重传感器8的输出信号连接到液体混合控制器71,并同样至少应当具有1/216的分辨度;其作用是:第一,可以利用称重传感器8监测所对应的各缓冲存储罐21中液体的存量,以利于在各缓冲存储罐21中的液量较低时及时补充;第二,在给料泵2向混合罐4注入待混合液体时,可以利用称重传感器8传回的数据同步监测待混合液体的流出量,而在具体的操控中替代称重传感器6的作用。0037 与前级混合单元A一样,还可以在各缓冲存储罐21处增设一恒温加热器9。。

22、设置该恒温加热器9的目的是确保各缓冲存储罐21内待混合液体的温度均保持在一恒定的温度范围之内。这样就可以使所有预缓冲存储罐21中待混合液体的比重不会受到环境温度改变的影响。0038 基于业界已经非常熟悉的情形,一些体积较大的液体和一些体积较小的液体进行混合时,往往需要多级混合的操作。例如:将前述1000升的M液体和100毫升的N液体进行混合,为了保证混合的均匀度,通常是先将100毫升的N液体与较少的(例如:500毫升)M液体进行第一次混合,使100毫升的N液体先在较少的(例如:500毫升)M液体中进行充分地扩散、混合,然后再将混合了N液体和M液体的混合液体与稍多一些(例如:5升)M液体进行混合。

23、;此后,可以再多次继续不断地扩散、混合,直到完成全部的1000升的M液体和100毫升的N液体充分混合。0039 本发明上述前级混合单元A和次级混合单元B所构成的多级混合系统,可以根据前述体积较大的液体和体积较小的液体进行混合的方式,而设定为多级,具体的级数可以根据需要计算确定。但无论需要设置多少级,任何相邻的两级之间的关系,均可以采用前述的液体在线混合系统之中,前级混合单元A和次级混合单元B的结构关系。0040 在一个液体在线混合系统之中,任何一级的混合单元,无论是前级混合单元A还说 明 书CN 102806027 A5/5页7是次级混合单元B,均可以在同级之间进行并联。例如,参见图7,其中示。

24、出了两种同级并联的具体实施方式;其一是前级混合单元A1和前级混合单元A2的并联。即前级混合单元A1和前级混合单元A2混合完成的液体都经过各自对应的给料泵2a输送到次级混合单元B的同一个缓冲存储罐21a之中。其二是前级混合单元A2与前级混合单元A3的并联。即前级混合单元A2和前级混合单元A2混合完成的液体分别经过各自对应的给料泵2a输送到次级混合单元B的不同的缓冲存储罐21a、21之中。无论采用上述的哪一种并联方式,或者两种并联方式同时采用,都可以根据实际的液体在线混合要求而定。0041 需要说明的是:在一个液体在线混合系统之中,无论是前级混合单元A中的液体混合控制器7还是次级混合单元B中的液体。

25、混合控制器71,其既可以相互独立地设置,也可以集中地一体设置;例如:集中地设置于一工业控制计算机内;但无论如何,它们和各个混合单元中相应的各个部件的连接,并不脱离此前各个具体实施方式以及附图3、4、5中所示的关系。0042 本发明以上各个液体在线混合系统的实施方式具有如下的优点:由于将前级混合单元、次级单元进行串联和/或并联设置,使得前级的液体混合与次级的液体混合作业操作相互之间独立,互不影响。此外,由于任何数量的前级混合单元都可以采用上述实施方式中的两种同级并联方式连接,使得次级混合单元中对应缓冲存储罐中待混合液体的供给量能够得到保证,进而保证了整个液体在线混合系统在高精度混合的前提下在线不间断生产。使得这种液体在线混合系统能够适用于各种生产规模的要求。说 明 书CN 102806027 A1/4页8图1图2说 明 书 附 图CN 102806027 A2/4页9图3图4图5说 明 书 附 图CN 102806027 A3/4页10图6说 明 书 附 图CN 102806027 A10。

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