DE102018129165A1 - Gas pressure measuring device with hollow fiber membrane bundle - Google Patents
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Abstract
Vorrichtung zur Bestimmung eines gesamten in einer Flüssigkeit gelösten Gasgehaltes, umfassend: ein gasgefülltes Messvolumen (2A, 2B), welches von der zu messenden Flüssigkeit durch eine semi-permeable, also füssigkeitsdichte aber gasdurchlässige, Membran (3) getrennt ist, und ein Druckbestimmungsmittel (4), insbesondere einen im Messvolumen angeordneter Drucksensor (41) mit einer angeschlossenen Auswerteelektronik (42), wobei die semi-permeable Membran als ein Bündel (3) aus einer Vielzahl von Hohlfasern (30) ausgebildet ist, und wobei jede der Hohlfasern über einen Innenraum verfügt und die Innenräume der Hohlfasern (31) des Hohlfaserbündels (3) miteinander in fluider Kommunikation stehen.Device for determining a total gas content dissolved in a liquid, comprising: a gas-filled measuring volume (2A, 2B) which is separated from the liquid to be measured by a semi-permeable, i.e. liquid-tight but gas-permeable, membrane (3), and a pressure determination means ( 4), in particular a pressure sensor (41) arranged in the measuring volume with connected evaluation electronics (42), the semi-permeable membrane being designed as a bundle (3) made up of a multiplicity of hollow fibers (30), and each of the hollow fibers being connected via a Has interior and the interiors of the hollow fibers (31) of the hollow fiber bundle (3) are in fluid communication with each other.
Description
Vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung des Gesamtdrucks eines in einer Flüssigkeit gelösten Gases oder Gasgemisches gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, einen Drucker oder eine Druckmaschine mit einer solchen Vorrichtung, sowie ein die Vorrichtung verwendendes Messverfahren.The present invention relates to a device for measuring the total pressure of a gas or gas mixture dissolved in a liquid according to the preamble of
In Flüssigkeiten gelöste Gase sind in einer Vielzahl technischer oder physiologischer Situationen relevant. Beispiele sind der Sauerstoffgehalt, auch Sauerstoffsättigung, des Blutes in der Medizin, der Stickstoffgehalt des Blutes beim Tauchen, der Sauerstoffgehalt von Gewässern in der Meeresbiologie und der Fischzucht oder der Sauerstoffgehalt von Druckertinte oder Binderflüssigkeit für 3D-Druckern. Ein weiteres Beispiel sind die beim Betreiben eines ölgekühlten Transformators entstehende (Kohlenwasserstoff-)Gase und Gasgemische, aus welchen sich Rückschlüsse über Art und Ausmaß von Defekten an dem Transformator ziehen lassen.Gases dissolved in liquids are relevant in a variety of technical or physiological situations. Examples are the oxygen content, also oxygen saturation, of the blood in medicine, the nitrogen content of the blood when diving, the oxygen content of water in marine biology and fish farming or the oxygen content of printer ink or binder liquid for 3D printers. Another example are the (hydrocarbon) gases and gas mixtures that arise when operating an oil-cooled transformer, from which conclusions can be drawn about the type and extent of defects on the transformer.
In vielen Fällen, wie etwa dem zuletzt genannten Beispiel, ist eine möglichst genaue Kenntnis des Anteils eines bestimmten Gases, gewünscht. In einigen anwendungsrelevanten Fällen ist jedoch auch schon die Kenntnis des Gesamtgehalts der in der Flüssigkeit gelösten Gase ausreichend oder sogar von alleinigem Interesse. Als ein Beispiel für ersteren Fall kann wieder der Anteil des im Wasser gelösten Sauerstoffs dienen. Dieser kann aus dem Gesamtanteil der darin gelösten Luft über die bekannten, temperaturabhängigen Verhältnisse von Sauerstoff zu Stickstoff und den restlichen Bestandteilen der Luft(Spurengase) bestimmt werden. Auch bei der Überwachung von ölgekühlten Transformatoren sind Schäden und Fehler des Geräts grundsätzlich auch anhand des Gesamtpartialdrucks der gelösten Gase erkennbar.In many cases, such as the last-mentioned example, it is desirable to know the proportion of a particular gas as precisely as possible. In some application-relevant cases, however, knowledge of the total content of the gases dissolved in the liquid is sufficient or even of sole interest. The proportion of the oxygen dissolved in the water can again serve as an example for the former case. This can be determined from the total proportion of the air dissolved therein via the known, temperature-dependent ratios of oxygen to nitrogen and the remaining components of the air (trace gases). When monitoring oil-cooled transformers, damage and faults in the device can also be recognized by the total partial pressure of the dissolved gases.
Situationen in denen der Gesamtgehalt gelöster Gase für sich alleine bereits die relevante Größe darstellt sind beispielsweise die Überwachung von Fischzuchtbecken, da ein zu hoher Anteil gelöster Luft eine Schädigung der Kiemen von Fischen zur Folge haben kann. Des Weiteren ist die Kenntnis des Gesamtgehalts auch auf dem Gebiet der Druckerei, sei es des konventionellen zweidimensionalen Drucks oder des heute immer wichtigeren 3D-Drucks relevant, da ein zu hoher Gehalt an gelösten Gasen, in der Regel Luft, zur Bildung von Gasbläschen in den Druckerdüsen führen kann, wodurch das Druckbild und die Druckqualität leiden.Situations in which the total content of dissolved gases is the relevant variable in itself are, for example, the monitoring of fish farms, since too much dissolved air can damage the gills of fish. Furthermore, knowledge of the total content is also relevant in the field of printing, be it conventional two-dimensional printing or 3D printing, which is becoming increasingly important today, since too high a content of dissolved gases, usually air, to form gas bubbles in the Can cause printer nozzles, which affects the print image and print quality.
Zur Messung des Gesamtgehalts in einer Flüssigkeit gelöster Gase sind im Stand der Technik Messvorrichtungen, üblicherweise als TDG (Total Dissolved Gas) Sensoren bezeichnet, bekannt, in welchen die Flüssigkeit durch eine semi-permeable Membran, also eine Membran welche nur von Teilchen in der Gasphase, nicht in der flüssigen Phase, durchdrungen werden kann, von einem gasgefüllten Messvolumen abgetrennt ist. In der Flüssigkeit gelöste Gase können nun durch die semi-permeable Membran hindurchtreten und in das Messvolumen des TDG-Sensors gelangen, sodass sich dort ein Druck einstellt, der dem Partialdruck aller gelösten Gase in der Flüssigkeit entspricht. Eine Messung des sich in dem Messvolumen einstellenden Drucks mittels eines Drucksensors gibt somit Aufschluss über den Gesamtdruck aller in der Flüssigkeit gelösten Gase. Über eine zusätzliche Messung des gesamten Flüssigkeitsdrucks kann auch der Gasanteil in der Flüssigkeit bestimmt werden.To measure the total content of gases dissolved in a liquid, measuring devices are known in the prior art, usually referred to as TDG (Total Dissolved Gas) sensors, in which the liquid passes through a semi-permeable membrane, i.e. a membrane which contains only particles in the gas phase , not in the liquid phase, can be penetrated, is separated from a gas-filled measuring volume. Gases dissolved in the liquid can now pass through the semi-permeable membrane and into the measuring volume of the TDG sensor, so that a pressure is set there that corresponds to the partial pressure of all dissolved gases in the liquid. A measurement of the pressure in the measuring volume by means of a pressure sensor thus provides information about the total pressure of all gases dissolved in the liquid. The proportion of gas in the liquid can also be determined by an additional measurement of the total liquid pressure.
Im Stand der Technik kommen Gasdrucksensoren mit einer einzelnen flächigen oder schlauchförmigen Membran zum Einsatz, um die Flüssigkeit vom Messvolumen abzutrennen. Diese Formwahl hat den Nachteil, dass die Membran eine vergleichsweise geringe Oberflächendichte aufweist, also pro Sensorvolumen nur eine relativ geringe Fläche zum Gasaustausch zwischen Messvolumen und Flüssigkeit zur Verfügung steht. Hierdurch wird die Reaktionszeit der Sensoren und ihrer Genauigkeit bei einem vorgegebenen Sensorvolumen begrenzt. Umgekehrt führt diese Wahl der Membranform zu einem sehr großen Sensorvolumen, wenn eine bestimmte Genauigkeit vorgegeben ist.
Im Stand der Technik ist es zwar bekannt, die Oberflächendichte durch Riffelung oder Wellung der Membran zu erhöhen, doch wird hierdurch nur eine vergleichsweise geringe Steigerung der Oberflächendichte erreicht.
Bei den im Stand der Technik bekannten TDG Sensoren der Firma OTT Hydromet, welche eine schlauchförmigen Membran gemäß der
Although it is known in the prior art to increase the surface density by corrugating or corrugating the membrane, this results in only a comparatively small increase in the surface density.
In the TDG sensors from OTT Hydromet known in the prior art, which have a tubular membrane according to the
Vorliegender Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, eine Messvorrichtung zur Bestimmung des Gesamtdrucks der in einer Flüssigkeit gelösten Gase oder Gasgemische zu schaffen, welche bei einer kompakten Bauform trotzdem eine hochgradig genaue und reaktionsschnelle Messung ermöglicht.The present invention is therefore based on the object of creating a measuring device for determining the total pressure of the gases or gas mixtures dissolved in a liquid, which nevertheless enables a highly accurate and responsive measurement in a compact design.
Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen, welche insbesondere gemäß Anspruch 14 in einem Drucker oder in einer Druckmaschine sowie unter Einsatz des Messverfahrens nach Anspruch 17 verwendet wird.This object is achieved by a device having the features specified in
Ein wesentliches Element der erfindungsgemäßen Gesamtgasdruck-Messvorrichtung ist die Verwendung einer Membran in Form eines Bündels aus hohlen Fasern. Jede dieser Fasern ist also ein langer, dünner Schlauch aus semi-permeablem (Membran)Material. „Lang und Dünn“ heißt hier zunächst nur, dass die Ausdehnung der Faser in einer Längsrichtung wesentlich größer ist als in der dazu senkrechten Querrichtung. Hinsichtlich der absoluten Länge und des absoluten Durchmessers der Hohlfasern ist ein weiter Wertebereich mit dem Grundgedanken vorliegender Erfindung vereinbar. Faseraußendurchmesser können im Bereich von 1 mm oder darunter, insbesondere 400 Mikrometer und darunter, Faserlängen im Bereich von 1 cm und darüber, insbesondere 10 cm und darüber liegen. Die Wandstärken, also Membrandicken, der erfindungsgemäß verwendeten Membran-Hohlfasern betragen dabei weniger als 500 Mikrometer, insbesondere weniger als 50 Mikrometer.
Die Querschnitte der Hohlfasern sind in der allgemeinsten Ausführung vorliegender Erfindung ebenfalls von keinem großen Belang, solange ein zum Gasaustausch oder zum Durchströmen der zu messenden Flüssigkeit ausreichender Innenraum vorhanden ist. Somit kann auch die Wandstärke der Hohlfasern, also die Stärke der Membran, weitgehend unabhängig vom Durchmesser der Hohlfasern gewählt werden.An essential element of the total gas pressure measuring device according to the invention is the Using a membrane in the form of a bundle of hollow fibers. Each of these fibers is a long, thin tube made of semi-permeable (membrane) material. “Long and thin” initially only means that the extension of the fiber in a longitudinal direction is significantly greater than in the perpendicular direction. With regard to the absolute length and the absolute diameter of the hollow fibers, a wide range of values is compatible with the basic idea of the present invention. Outer fiber diameters can be in the range of 1 mm or below, in particular 400 micrometers and below, fiber lengths in the range of 1 cm and above, in particular 10 cm and above. The wall thicknesses, ie membrane thicknesses, of the hollow membrane fibers used according to the invention are less than 500 micrometers, in particular less than 50 micrometers.
The cross-sections of the hollow fibers in the most general embodiment of the present invention are likewise of no great concern, as long as there is sufficient interior space for gas exchange or for the liquid to be measured to flow through. The wall thickness of the hollow fibers, that is to say the thickness of the membrane, can thus also be chosen largely independently of the diameter of the hollow fibers.
Diese Hohlfasern sind erfindungsgemäß zu einem Bündel zusammengefasst und miteinander derart verbunden, dass ihre Innenräume in fluider Kommunikation stehen, also ein gemeinsames, zusammenhängendes Volumen bilden. Grundsätzlich können die Fasern alle an einem beliebigen Punkten entlang ihrer Erstreckung mit beliebig vielen anderen Fasern verbunden sein. Eine strömungstechnisch günstige Ausgestaltung besteht jedoch insbesondere darin, dass alle Hohlfasern des Bündels in einem Punkt zusammenlaufen, bzw. alle mit je einem Ende an eine hohle Verteilerstruktur angeschlossen sind.According to the invention, these hollow fibers are combined into a bundle and connected to one another in such a way that their interiors are in fluid communication, that is to say form a common, coherent volume. In principle, the fibers can all be connected to any number of other fibers at any point along their extension. A fluidically favorable configuration, however, consists in particular in that all hollow fibers of the bundle converge at one point, or all are connected at one end to a hollow distributor structure.
Das Hohlfaserbündel der erfindungsgemäßen Messvorrichtung umfasst eine Vielzahl solcher Hohlfasern, zumindest also drei, besser einige zehn-, hunderte oder gar tausende Fasern.The hollow fiber bundle of the measuring device according to the invention comprises a large number of such hollow fibers, at least three, better a few tens, hundreds or even thousands of fibers.
Das Druckbestimmungsmittel kann ein Drucksensor, insbesondere ein piezoresistiver Drucksensor in Verbindung mit einer Auswerteelektronik sein. Alternativ kann auch ein mechanischer Drucksensor eingesetzt werden. Der Drucksensor ist im oder angrenzend an das Messvolumen angeordnet.The pressure determination means can be a pressure sensor, in particular a piezoresistive pressure sensor in connection with evaluation electronics. Alternatively, a mechanical pressure sensor can also be used. The pressure sensor is arranged in or adjacent to the measuring volume.
Durch die Ausführung der semipermeablen Membran als Hohlfaserbündel kann vorliegende Erfindung die Oberflächendichte, also die Membranfläche pro Volumen erhöhen und so, bei gegebenen Volumen, eine reaktionsschnellere und genauere Gasdruckmessung erreichen. Die Reaktionsschnelligkeit ist gesteigert, weil durch die erhöhte Membran- und also Gasaustauschfläche eine Änderung des Gasdrucks in der Flüssigkeit schneller zu einer messbaren Änderung des Drucks im Messvolumen führt. Bei der Messung eines zeitlich veränderlichen Signals, also Gesamtgasdrucks, ist aus diesem Grund die Genauigkeit ebenfalls erhöht. Umgekehrt kann eine erfindungsgemäße Messvorrichtung mit einer gewünschten Messgenauigkeit ein deutlich kleineres Volumen aufweisen, als Gesamtgasdruckmesser (TDG Sensoren) gemäß des Standes der Technik.By designing the semipermeable membrane as a hollow fiber bundle, the present invention can increase the surface density, that is to say the membrane area per volume, and thus, for a given volume, achieve a more rapid and more accurate gas pressure measurement. The reaction speed is increased because a change in the gas pressure in the liquid leads more quickly to a measurable change in the pressure in the measurement volume due to the increased membrane and gas exchange area. For this reason, the accuracy is also increased when measuring a signal that changes over time, i.e. total gas pressure. Conversely, a measuring device according to the invention with a desired measuring accuracy can have a significantly smaller volume than total gas pressure meters (TDG sensors) according to the prior art.
Bei der Ausgestaltung des Hohlfaserbündels mit innen hohler Verteilerstruktur, von welcher ausgehend die Fasern des Bündels abzweigen, ist insbesondere eine Anordnung des Druckbestimmungsmittels im Inneren oder in der Wand der Verteilerstruktur vorteilhaft. Eine solche Ausführungsform eignet sich besonders zum Einsatz in mit der zu messenden Flüssigkeit gefüllten Tanks oder Becken oder etwa im freien Wasser. Ebenso ist jedoch auch der Einsatz in einer Flüssigkeitsströmung denkbar, etwa einem durchströmten Rohr, in welches die erfindungsgemäße Messvorrichtung durch eine seitliche Öffnung eingebracht wird, wobei die Verteilerstruktur die Öffnung dichtend abschließt.In the configuration of the hollow fiber bundle with an internally hollow distributor structure, from which the fibers of the bundle branch off, an arrangement of the pressure determination means inside or in the wall of the distributor structure is particularly advantageous. Such an embodiment is particularly suitable for use in tanks or basins filled with the liquid to be measured or, for example, in free water. However, use in a liquid flow is also conceivable, for example a tube through which the measuring device according to the invention is introduced through a lateral opening, the distributor structure sealingly closing the opening.
In manchen Ausgestaltungen vorliegender Erfindung ist das Membran-Hohlfaserbündel innerhalb eines Gehäuses angeordnet. Dies dient zum einen dem Schutz der Hohlfasern vor mechanischen Beschädigungen, etwa durch starke Strömung innerhalb der Flüssigkeit oder darin umherschwimmende Objekte oder auch Beschädigungen beim Transport und der Montage der Messvorrichtung. Zum anderen werden durch ein Gehäuse, sofern dieses gasdicht ist, auch Ausführungsformen ermöglicht, bei denen nicht der Innenraum der Hohlfasern, sondern das zum Hohlfaserbündel sowie, je nach Ausführungsform, gegebenenfalls einer Verteilerstruktur, komplementäre Teilvolumen des Gehäuseinnenraums als Messvolumen dienen.
In einfachen Ausführungsformen ist das Gehäuse ein an beiden Enden verschlossener Hohlzylinder. Andere Formgebungen können jedoch im Rahmen verschiedener Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Messvorrichtung vorteilhafter sein.In some configurations of the present invention, the membrane hollow fiber bundle is arranged within a housing. On the one hand, this serves to protect the hollow fibers from mechanical damage, for example due to strong flow within the liquid or objects floating around in it, or also damage during transport and installation of the measuring device. On the other hand, a housing, insofar as it is gas-tight, also enables embodiments in which not the interior of the hollow fibers but rather the part volume of the housing interior complementary to the hollow fiber bundle and, depending on the embodiment, optionally a distributor structure, serve as the measurement volume.
In simple embodiments, the housing is a hollow cylinder closed at both ends. However, other shapes can be more advantageous in the context of various configurations of the measuring device according to the invention.
In jedem Fall muss das Gehäuse als Ein- und/oder Auslass für die Flüssigkeit mindestens eine Öffnung aufweisen. Andere Ausführungsformen sehen mehr als eine Öffnung vor. Beispielsweise könnte auch eine Vielzahl an Öffnungen vorgesehen sein, um den Flüssigkeitsaustausch zwischen Gehäuseaußenraum und Innenraum entsprechend zu erleichtern und hierdurch die Reaktion der erfindungsgemäßen auf eine Änderung des Gesamtgasgehalts in der Flüssigkeit zu beschleunigen. In einer Ausführungsform vorliegender Erfindung ist zumindest eine Seite des Gehäuses mit einer Gitterstruktur versehen. Alternativ können auch alle Gehäuseseiten im Wesentlichen als Gitterstruktur und somit das Gehäuse insgesamt als ein Gitterkäfig ausgeführt sein. Hierdurch wird bei nur geringem Gewichtszuwachs gegenüber der Ausführungsform ohne Gehäuse ein gewisser mechanischer Schutz des vergleichsweise empfindlichen Hohlfasermembranbündels mit nahezu ungestörtem Flüssigkeitsaustausch verbunden.In any case, the housing must have at least one opening as an inlet and / or outlet for the liquid. Other embodiments provide more than one opening. For example, a large number of openings could also be provided in order to correspondingly facilitate the exchange of liquid between the housing exterior and interior and thereby accelerate the reaction of the invention to a change in the total gas content in the liquid. In one embodiment of the present invention there is at least one side the housing with a lattice structure. Alternatively, all of the housing sides can also be designed essentially as a lattice structure and thus the housing as a whole as a lattice cage. As a result, with only a slight increase in weight compared to the embodiment without a housing, a certain mechanical protection of the comparatively sensitive hollow fiber membrane bundle is connected with an almost undisturbed liquid exchange.
In einer anderen Ausführungsform vorliegender Erfindung mit grundsätzlich zumindest flüssigkeitsdichtem Gehäuse sind zwei mit dem zum Hohlfaserbündel komplementären Teilvolumen des Gehäuseinneren kommunizierende Öffnungen vorgesehen. Hierdurch ist vorteilhaft erreicht, dass die zu messende Flüssigkeit durch eine der Öffnungen in das Gehäuse ein- und durch die andere wieder ausströmen kann. Somit wird es möglich, die erfindungsgemäße Messvorrichtung in ein die zu messende Flüssigkeit transportierendes Rohr oder einen Schlauch ein- bzw. zwischenzuschalten. Der durch die Vorrichtung verursachte Strömungswiderstand bzw. der verursachte Druckabfall, wird dabei vorteilhaft minimiert, wenn die Öffnungen an gegenüberliegenden Gehäuseseiten liegen und/oder das Gehäuseinnere inklusive der Anordnung des Hohlfaserbündels strömungsgünstig geformt ist.
Das gasgefüllte Messvolumen, welches durch das Druckbestimmungsmittel überwacht wird, ist bei diesen Ausführungsformen das Innere des Hohlfaserbündels und der gegebenfalls daran angeschlossenen Verteilerstrukturen. Zur strömungsgünstigen Ausgestaltung des Gehäuseinneren wird vorgeschlagen, bei Verwendung einer Verteilerstruktur diese im Bereich der Einlassöffnung anzuordnen.In another embodiment of the present invention with basically at least liquid-tight housing, two openings are provided that communicate with the partial volume of the interior of the housing that is complementary to the hollow fiber bundle. This advantageously ensures that the liquid to be measured can flow into the housing through one of the openings and flow out again through the other. It is thus possible to switch the measuring device according to the invention on or in between a tube or a hose transporting the liquid to be measured. The flow resistance or the pressure drop caused by the device is advantageously minimized if the openings are on opposite sides of the housing and / or the housing interior, including the arrangement of the hollow fiber bundle, is aerodynamically shaped.
In these embodiments, the gas-filled measurement volume that is monitored by the pressure determination means is the inside of the hollow fiber bundle and the distributor structures that may be connected to it. For the aerodynamic configuration of the housing interior, it is proposed to arrange this in the region of the inlet opening when using a distributor structure.
Eine weitere durchströmbare Ausführungsform sieht vor, die zu messende Flüssigkeit durch den Innenraum der Hohlfasern des Membranfaserbündels fließen zu lassen. Hierzu sind die Fasern mit jedem ihrer beiden Enden an eine von zwei Verteilerstrukturen angeschlossen. Jede der beiden Verteilerstrukturen ist einer Öffnung im Gehäuse zugeordnet, wobei das Innere der Verteilerstrukturen mit der jeweiligen Öffnung in fluider Kommunikation steht. Somit ist eine flüssigkeitsdichte Unterteilung des Gehäuseinneren in ein zum Hohlfaserbündel und den Verteilerstrukturen komplementäres Teilvolumen und ein die Innenräume der Hohlfasern und Verteilerstrukturen umfassendes Teilvolumen erreicht. Der zu messende Flüssigkeitsstrom wird nun durch eine erste Öffnung zuerst in das Innere der ersten Verteilerstruktur geleitet, wo er sich auf die einzelnen Hohlfasern verzweigt. In der zweiten Verteilerstruktur vereinigen sich die Teilströme wieder und verlassen schließlich durch die zweite Öffnung das Gehäuse.
Das gasgefüllte Messvolumen ist bei dieser Ausführungsform durch das zum Hohlfaserbündel und den Verteilerstrukturen komplementäre Volumen gebildet. Durch das Druckbestimmungsmittel wird also der sich in diesem Teilvolumen einstellende Gasdruck gemessen, insbesondere ist in diesem Teilvolumen oder daran angrenzend, beispielsweise in die Gehäusewand integriert, ein Drucksensor des Druckbestimmungsmittels angeordnet.Another embodiment that can be flowed through provides for the liquid to be measured to flow through the interior of the hollow fibers of the membrane fiber bundle. For this purpose, the fibers are connected at each of their two ends to one of two distributor structures. Each of the two distributor structures is assigned to an opening in the housing, the interior of the distributor structures being in fluid communication with the respective opening. A liquid-tight subdivision of the interior of the housing into a partial volume complementary to the hollow fiber bundle and the distributor structures and a partial volume comprising the interior spaces of the hollow fibers and distributor structures is thus achieved. The liquid stream to be measured is now first led through a first opening into the interior of the first distributor structure, where it branches onto the individual hollow fibers. In the second distributor structure, the partial flows reunite and finally leave the housing through the second opening.
In this embodiment, the gas-filled measurement volume is formed by the volume which is complementary to the hollow fiber bundle and the distributor structures. The pressure determining means thus measures the gas pressure which arises in this partial volume, in particular a pressure sensor of the pressure determining means is arranged in this partial volume or adjacent thereto, for example integrated into the housing wall.
Insbesondere mittels der durchströmbaren Ausführungsformen der Messvorrichtung gemäß vorliegender Erfindung wird ein Einsatz auf beweglichen Teilen einer Druckmaschine oder eines (3D-)Druckers, insbesondere auf oder in der Nähe des Druckkopfes, möglich. Um die Gefahr einer Gasblasenbildung mit dadurch bedingter Verschlechterung des Druckbildes in Echtzeit erkennen zu können, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, den Gesamtgasgehalt der Druckertinte, bzw. der Binderflüssigkeit bei 3D-Druckern, mittels der erfindungsgemäßen TDG-Messvorrichtung zu bestimmen. Nur die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt eine ausreichend genaue und reaktionsschnelle Vorrichtung in der für diese Anwendung unabdingbaren Kompaktheit auszuführen.In particular, by means of the flow-through embodiments of the measuring device according to the present invention, use on moving parts of a printing press or a (3D) printer, in particular on or in the vicinity of the print head, is possible. In order to be able to recognize in real time the danger of gas bubbles forming and the resulting deterioration of the print image, it is proposed according to the invention to determine the total gas content of the printer ink or the binder liquid in 3D printers by means of the TDG measuring device according to the invention. Only the device according to the invention allows a sufficiently precise and responsive device to be designed in the compactness that is essential for this application.
Der Begriff „Druckertinte“ soll hier allgemein alle für die Schaffung eines bestimmten Druckbildes nötige in Druckern oder Druckmaschinen eingesetzten und üblicherweise über Zuleitungen aus einem Reservoir an einen oder mehrere Druckkopf/köpfe gelieferte flüssigen Medien umfassen.
Der Begriff „Binderflüssigkeit“ soll vorliegend alle im 3D-Druck zur Herstellung eines Druckobjekts eingesetzten Flüssigkeiten umfassen, egal ob mit oder ohne darin vorhandenen festen Partikeln.The term “printer ink” here is intended to encompass in general all of the liquid media used in printers or printing presses for the creation of a specific print image and usually supplied via lines from a reservoir to one or more print heads.
In the present case, the term “binder liquid” is intended to encompass all liquids used in 3D printing to produce a printed object, regardless of whether with or without solid particles present therein.
Die Reaktionsgeschwindigkeit wird noch erhöht, wenn das erfindungsgemäße Messverfahren zur Druckbestimmung eingesetzt wird. Hierbei wird aus einem gemessenen tatsächlichen zeitlichen Verlauf des Gesamtgasdrucks ein Extrapolationswert errechnet, mit dem der tatsächlich vorliegende Gasdruckwert besser angenähert werden soll und der einem erwarteten Gleichgewichtsdruckwert bei einer angenommenen stufenförmigen Druckänderung entspricht. Die Messzeit, definiert als die minimale Zeit, die die Vorrichtung ab einer stufenförmigen Druckänderung benötigt, um den neuen Druckwert innerhalb der gegebenen Messgenauigkeit zu ermitteln, lässt sich hierdurch in den meisten Fällen mehr als halbieren.The reaction rate is further increased if the measuring method according to the invention is used for pressure determination. In this case, an extrapolation value is calculated from a measured actual course over time of the total gas pressure, with which the actually present gas pressure value is to be approximated better and which corresponds to an expected equilibrium pressure value with an assumed step-like pressure change. The measurement time, defined as the minimum time that the device requires from a step-like pressure change in order to determine the new pressure value within the given measurement accuracy, can be more than halved in most cases.
Die bei dem erfindungsgemäßen Messverfahren bevorzugt eingesetzte Extrapolationsformel ist gegeben durch:
Hierbei ist
Vorteilhafte Weiterbildungen vorliegender Erfindung werden im Folgenden vorgestellt. Sie können einzeln oder in Kombination realisiert werden, solange sie sich nicht gegenseitig ausschließen.Advantageous developments of the present invention are presented below. They can be implemented individually or in combination, as long as they are not mutually exclusive.
Die Verteilerstruktur, welche eine fluide Kommunikation zwischen den Innenräumen der einzelnen Membranhohlfasern des Faserbündels ermöglicht, kann auch dadurch gebildet werden, dass die parallel nebeneinander gelegten Hohlfasern an ihren offenen Enden zusammengeklebt und das so geschaffene pfropfartige Ende des Hohlfaserbündels mit einer flüssigkeits- und gasdichten Kappe verschlossen wird. Das Druckbestimmungsmittel kann dann im Inneren dieser Kappe bzw. in deren Wandung eingelassen angeordnet sein.The distributor structure, which enables fluid communication between the interior spaces of the individual hollow membrane fibers of the fiber bundle, can also be formed by gluing the hollow fibers placed next to each other in parallel at their open ends and closing the graft-like end of the hollow fiber bundle thus created with a liquid and gas-tight cap becomes. The pressure determination means can then be arranged in the interior of this cap or in the wall thereof.
Um eine Möglichst eine schnelle Reaktion auf eine zeitliche Änderung des Gesamtgasdrucks in der zu messenden Flüssigkeit zu erreichen, wird vorgeschlagen das Messvolumen zu minimieren. Im Falle der durchströmbaren Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Messvorrichtung, bei der das Innere der Hohlfasern zusammen mit dem Inneren einer gegebenenfalls vorhandenen Verteilerstruktur das gasgefüllte Messvolumen bilden, wird zu diesem Zweck die Verwendung von Fasern mit einem, bei gegebenen Außendurchmesser, einem möglichst geringen Innendurchmesser empfohlen. Hierdurch wird das Innenvolumen der hohlen Fasern minimiert.In order to achieve the fastest possible reaction to a change in the total gas pressure in the liquid to be measured, it is proposed to minimize the measurement volume. In the case of the flow-through designs of the measuring device according to the invention, in which the inside of the hollow fibers together with the inside of a possibly existing distributor structure form the gas-filled measuring volume, the use of fibers with a minimum inside diameter for the given outside diameter is recommended for this purpose. This minimizes the internal volume of the hollow fibers.
Im Falle der durchströmbaren Ausführungsformen, bei welcher die Flüssigkeit durch das Innere der Hohlfasern geleitet wird und das zum Hohlfaserbündel komplementäre Teilvolumen des Gehäuseinneren das Messvolumen bildet, wird vorgeschlagen, letzteres zu minimieren, indem das Hohlfaserbündel das Gehäuseinnere möglichst vollständig ausfüllen.
Hierzu sollten die Hohlfasern zunächst möglich geordnet und parallel verlaufend im Gehäuseinneren verlegt werden. Weiterhin können Hohlfasern unterschiedlichen Durchmessers verwendet werden. Da sich aus fertigungstechnischen Gründen Hohlfasern unterhalb eines gewissen (Außen-)Durchmessers nicht herstellen lassen, können auch nur die größeren Fasern des HohlfasermembranBündels als Hohlfasern ausgeführt sein, während die Fasern mit kleinerem Durchmesser massiv sind. Dadurch sind sie zwar nicht von der Flüssigkeit durchströmbar, tragen aber vorteilhaft dazu bei, das Messvolumen zu verringern.
Weiterhin kann außer des üblichen kreisrunden Umrisses des Hohlfaserquerschnitts auch ein Umriss in einer flächenfüllenden Geometrie, etwa in der Form eines regelmäßigen Hexagons, Dreiecks oder eines Quadrats gewählt werden. Das Hexagon hat hier den Vorteil, dass es noch näher an der Kreisform ist und darum ungewünschte Messvolumenerhöhungen durch nicht exakt parallel verlegte Fasern im Vergleich zur Quadrat- oder Dreiecksform geringer sind.In the case of the flow-through embodiments in which the liquid is passed through the interior of the hollow fibers and the partial volume of the interior of the housing which is complementary to the hollow fiber bundle forms the measurement volume, it is proposed to minimize the latter by the hollow fiber bundle filling the interior of the housing as completely as possible.
For this purpose, the hollow fibers should first be arranged and run parallel to the inside of the housing. Hollow fibers of different diameters can also be used. Since hollow fibers below a certain (outer) diameter cannot be produced for manufacturing reasons, only the larger fibers of the hollow fiber membrane bundle can be designed as hollow fibers, while the fibers with a smaller diameter are solid. As a result, although the liquid cannot flow through them, they advantageously contribute to reducing the measurement volume.
In addition to the usual circular outline of the hollow fiber cross section, an outline can also be selected in a surface-filling geometry, for example in the form of a regular hexagon, triangle or square. The advantage of the hexagon here is that it is even closer to the circular shape and therefore undesired increases in the measurement volume due to fibers that are not laid exactly parallel are smaller compared to the square or triangular shape.
Weiterhin trägt zur Minimierung des komplementären Volumens auch bei, wenn das Gehäuseinnere in Form und Größe an das Hohlfaserbündel angepasst ist. Insbesondere wird vorgeschlagen das Gehäuse, zumindest aber das Gehäuseinnere, in drei Abschnitte, zwei Endabschnitte mit dazwischenliegendem Mittelabschnitt, zu unterteilen. Der Mittelabschnitt sollte einen konstanten Querschnitt, die Endabschnitte im Gegensatz hierzu ein vom Mittelabschnitt ausgehend sich zu einem Scheitel verjüngende Querschnitte aufweisen. Insbesondere sollte die dreidimensionale Form des Mittelabschnitts die eines (Hohl)Zylinders oder eines (hohlen) Sechseckprismas, die der Endabschnitte entsprechend die eines Kegels oder einer Halbkugel bzw. einer Sechseckpyramide, ggf. mit gewölbten Seiten haben.Furthermore, the complementary volume is also minimized if the shape and size of the interior of the housing is adapted to the hollow fiber bundle. In particular, it is proposed to subdivide the housing, or at least the interior of the housing, into three sections, two end sections with an intermediate middle section. The middle section should have a constant cross section, the end sections, in contrast, have a cross section tapering from the middle section to a vertex. In particular, the three-dimensional shape of the central section should have that of a (hollow) cylinder or a (hollow) hexagon prism, that of the end sections corresponding to that of a cone or a hemisphere or a hexagonal pyramid, possibly with curved sides.
Eine im Inneren des Gehäuses angeordnete, mit dem Gehäuse verbundene Verteilerstruktur kann bevorzugt eine halbkugelförmige Außenfläche zum Anschluss der Hohlfasern haben, wobei der Radius dieser Halbkugel in etwa ein Viertel des Durchmessers des Hohlfaserbündels und damit ebenfalls bevorzugt in etwa ein Viertel des Innendurchmessers des Mittelabschnitts des Gehäuses entspricht.
Andere Ausführungsformen vorliegender Erfindung weisen ein insgesamt zylindrisches Hohlfasermembranbündel auf, bei dem alle Fasern gleich lang, möglichst parallel zueinander verlegt und an beiden Enden derart zusammengeklebt sind, dass durch die erhärtete Klebstoffmatrix ein gasdichter Pfropfen gebildet ist. Das Gehäuseinnere kann bei dieser Ausführungsform, bis auf eine etwaige Anpassung an die Feinstruktur der Außenfläche des Hohlfaserbündels, eine einfache Zylinderform haben. Eine Verteilerstruktur im Sinne einer separaten, zum Anschluss der Hohlfasern geeigneten Struktur ist hier nicht nötig bzw. diese wird durch die verklebten Hohlfaserenden und die Klebstoffmatrix selbst gebildet.
Da sich die Hohlfasern, um eine vollständige Umhüllung des Endes mit Klebstoff und somit einen gasdichten Verschluss zu garantieren, an den Enden nicht berühren dürfen, kommt es bei der Verwendung von Hohlfasern mit über ihre Länge konstantem Querschnitt zu einer Verdickung an den Enden des Hohlfaserbündels. Um eine nachteilige Erhöhung des Messvolumens zu vermeiden, wird vorgeschlagen, entweder das Gehäuseinnere so zu Formen, dass es sich an den Querschnitt des Hohlfaserbündels anschmiegt, also in einem Mittelbereich einen geringeren Innendurchmesser als an den Enden aufweist. Alternativ können auch Hohlfasern mit im Bereich der Enden geringerem Außendurchmesser verwendet werden, so dass der Querschnitt des Hohlfaserbündels insgesamt auch nach dem Verkleben der Faserenden im Wesentlichen zylindrisch ist.A distributor structure arranged in the interior of the housing and connected to the housing can preferably have a hemispherical outer surface for connecting the hollow fibers, the radius of this hemisphere being approximately a quarter of the diameter of the hollow fiber bundle and thus likewise preferably approximately a quarter of the inner diameter of the central section of the housing corresponds.
Other embodiments of the present invention have an overall cylindrical hollow fiber membrane bundle, in which all fibers are laid with the same length, as parallel as possible to one another, and are glued together at both ends in such a way that a gas-tight plug is formed by the hardened adhesive matrix. In this embodiment, the interior of the housing can have a simple cylindrical shape, except for any adaptation to the fine structure of the outer surface of the hollow fiber bundle. A distributor structure in the sense of a separate structure suitable for connecting the hollow fibers is not necessary here, or this is formed by the glued hollow fiber ends and the adhesive matrix itself.
Since the hollow fibers must not touch at the ends in order to guarantee a complete covering of the end with adhesive and thus a gas-tight seal, the use of hollow fibers with a cross section that is constant over their length leads to a thickening at the ends of the hollow fiber bundle. In order to avoid a disadvantageous increase in the measurement volume, it is proposed to either shape the interior of the housing in such a way that that it clings to the cross section of the hollow fiber bundle, that is to say has a smaller inner diameter in a central region than at the ends. Alternatively, hollow fibers with a smaller outer diameter in the area of the ends can also be used, so that the cross section of the hollow fiber bundle is essentially cylindrical even after the fiber ends have been glued.
Werden nur einseitig offene Hohlfasern verwendet, welche mit ihren jeweiligen offenen Ende wie beschrieben verklebt sind, sind auch Ausführungsformen ohne Gehäuse möglich. Bei diesen würde eine fluide Kommunikation zwischen den Hohlfaserinnenräumen unter Abschluss von der Flüssigkeit dadurch erreicht, dass über das propfartige veklebte Ende des Hohlfaserbündels eine gas- und flüssigkeitsdicht schließende Kappe aufgeschoben wird. Die Dichtheit an der Berührfläche zwischen Kappeninnenseite und der Außenseite des pfropfenartigen Hohlfaserbündelendes kann gegebenenfalls durch Verwendung eines Dichtrings sichergestellt werden. Das Druckbestimmungsmittel in Form eines Drucksensors könnte in die Wand der Kappe, beispielsweise bei einer Kappe mit rundem Grundriss, in deren Mittelpunkt, eingelassen sein.If only hollow fibers which are open on one side and which are glued to their respective open ends as described are used, embodiments without a housing are also possible. In these, fluid communication between the hollow fiber interiors, with the liquid being closed, would be achieved in that a gas- and liquid-tight sealing cap is pushed over the plug-like, glued end of the hollow fiber bundle. The tightness on the contact surface between the inside of the cap and the outside of the plug-like hollow fiber bundle end can optionally be ensured by using a sealing ring. The pressure determining means in the form of a pressure sensor could be embedded in the wall of the cap, for example in the case of a cap with a round outline, in the center thereof.
Das Messvolumen weist bevorzugt eine Entgasungsöffnung auf. Diese ist während des Messens durch ein Ventil verschlossen. welches jedoch geöffnet werden kann um den Druck im Messvolumen zu reduzieren, indem entweder das Gas aus dem Messvolumen in einen Außenraum niedrigeren Drucks entweichen gelassen wird oder aktiv abgepumpt wird. Hierdurch kann die erfindungsgemäße Messvorrichtung eine Doppelfunktion als Entgasungsvorrichtung etwa für Druckertinte oder Binderflüssigkeit eines 3D Druckers erfüllen. Sobald bei der einer Gesamtgasdruckmessung die Überschreitung eines Grenzwertes festgestellt wird, wird das Entgasungsventil für eine gewisse Zeit geöffnet, wobei diese Zeit anhand der Schwellüberschreitung, etwa proportional hierzu, gewählt sein kann. Um zu verhindern, dass im Druckkopf aufgrund von Druckunterschieden im System Blasen entstehen, muss die Tinte weit von der Gassättigung sein.The measurement volume preferably has a degassing opening. This is closed by a valve during the measurement. which, however, can be opened to reduce the pressure in the measuring volume, either by letting the gas escape from the measuring volume into an outside space of lower pressure or by actively pumping it out. As a result, the measuring device according to the invention can fulfill a double function as a degassing device, for example for printer ink or binder liquid of a 3D printer. As soon as the exceeding of a limit value is determined during a total gas pressure measurement, the degassing valve is opened for a certain time, this time being able to be selected on the basis of the threshold exceeding, approximately proportional to it. To prevent bubbles from forming in the printhead due to pressure differences in the system, the ink must be far from gas saturation.
Unter normalen Bedingungen herrscht im Messvolumen immer ein geringerer Druck als in der zu messenden Flüssigkeit. Bei komplett entgastem Wasser ist das nur noch der Dampfdruck des Wassers, bei Zimmertemperatur ca. 25 mBar absolut. Aufgrund dieser geringen Drücke wird daher das Messvolumen in der Regel dadurch entgast, dass die Entgasungsöffnung an ein Vakuum angeschlossen wird.Under normal conditions there is always a lower pressure in the measuring volume than in the liquid to be measured. With completely degassed water this is only the steam pressure of the water, at room temperature approx. 25 mbar absolute. Because of these low pressures, the measurement volume is usually degassed by connecting the degassing opening to a vacuum.
Ausführungsformen vorliegender Erfindung weisen zusätzlich zu dem Mittel zur Bestimmung des (Gas)Drucks im Messvolumen, mindestens ein weiteres Druckbestimmungsmittel auf, mit welchem ein Druck der zu messenden Flüssigkeit bestimmbar ist. Insbesondere wird vorgeschlagen, Ausführungsformen vorliegender Erfindung mit Gehäuse mit einem Drucksensor in dem zum Messvolumen komplementären (Flüssigkeits-)Volumen auszustatten. Hierdurch wird der relative Gasdruck in der Flüssigkeit bestimmbar. Werden bei einer durchströmbaren Ausführungsform der Messvorrichtung vorliegender Erfindung zwei (Flüssigkeits-)Drucksensoren verwendet, von denen jeweils einer im Bereich der Ein- bzw. der Ausströmöffnung angeordnet ist, so ist zusätzlich zum relativen Gasdruck auch der durch den Strömungswiderstand des Gehäuseinneren verursachte Druckabfall bestimmbar.Embodiments of the present invention have, in addition to the means for determining the (gas) pressure in the measurement volume, at least one further pressure determination means with which a pressure of the liquid to be measured can be determined. In particular, it is proposed to provide embodiments of the present invention with a housing with a pressure sensor in the (liquid) volume complementary to the measurement volume. This makes it possible to determine the relative gas pressure in the liquid. If two (liquid) pressure sensors are used in a flow-through embodiment of the measuring device of the present invention, one of which is arranged in each case in the area of the inflow or outflow opening, the pressure drop caused by the flow resistance of the interior of the housing can also be determined in addition to the relative gas pressure.
Weitere Eigenschaften, Merkmale und Vorteile vorliegender Erfindung ergeben sich aus den nachfolgend anhand der Figuren vorgestellten Ausführungsbeispielen. Diese sollen vorliegende Erfindung nur erläutern und in keiner Weise das in den unabhängigen Ansprüchen wiedergegebene allgemeine Prinzip der Erfindung einschränken.Further properties, features and advantages of the present invention result from the exemplary embodiments presented below with reference to the figures. These are only intended to illustrate the present invention and in no way limit the general principle of the invention set out in the independent claims.
Es zeigen:
-
1 : In drei Teilfiguren Längsschnitte dreier verschiedener Varianten einer ersten, gehäuselosen Ausführungsform der Messvorrichtung vorliegender Erfindung -
2 : in zwei Teilfiguren Längsschnitte durch eine zweite und eine dritte Ausführungsform, jeweils mit einem Gehäuse, bei welchen das Messvolumen durch die Hohlfaserinnenräume gebildet ist -
3 : Einen Längsschnitt durch eine vierte Ausführungsform mit einem Gehäuse, bei welcher das Messvolumen durch das zum Innenraum der Hohlfasern komplementäre Teilvolumen des Gehäuseinneren gebildet ist -
4 : In vier Teilfiguren Querschnitte durch verschiedene Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Messvorrichtung mit unterschiedlichen Hohlfaserquerschnitten -
5 : In drei Teilfiguren, Längsschnitte durch drei verschiedene, vorteilhaft geformte Gehäuse -
6 : Einen beispielhaften zeitlichen Verlauf des gemessenen und des nach dem erfindungsgemäßen Messverfahren extrapolierten Drucks bei einer angenommenen stufenförmigen Druckänderung
-
1 : In three partial figures, longitudinal sections of three different variants of a first, housing-free embodiment of the measuring device of the present invention -
2nd : in two partial figures, longitudinal sections through a second and a third embodiment, each with a housing in which the measurement volume is formed by the hollow fiber interior -
3rd : A longitudinal section through a fourth embodiment with a housing, in which the measurement volume is formed by the partial volume of the interior of the housing which is complementary to the interior of the hollow fibers -
4th : In four partial figures, cross sections through different embodiments of the measuring device according to the invention with different hollow fiber cross sections -
5 : In three partial figures, longitudinal sections through three different, advantageously shaped housings -
6 : An exemplary time course of the measured and of the pressure extrapolated according to the measuring method according to the invention with an assumed step-like pressure change
In
Die erfindungsgemäße Messvorrichtung
Die in den Teilfiguren B und C gezeigte Variante unterscheiden sich von der in Teilfigur A gezeigten durch die Realisierung der fluiden Kommunikation der Innenräume der Hohlfasern
Die in Variante
The measuring device according to the
The variant shown in sub-figures B and C differ from the one shown in sub-figure A in that the fluid communication of the interiors of the hollow fibers is realized
The one in variant
Die erste Ausführungsform stellt in allen ihren Varianten eine Realisierung des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips dar, bei der nur die grundlegenden Komponenten Hohlfaserbündel und Druckbestimmungsmittel eingesetzt werden. Sie eignet sich besonders zur Gesamtgasdruckmessung in vergleichsweise großen Volumina wenig bewegter Flüssigkeiten ohne potentiell die recht empfindlichen Hohlfasern schädigende, in der Flüssigkeit umherschwimmende Objekte. Sie wird hierbei bevorzugt an einem Schwimmer befestigt freischwebend oder auf geeignete Weise befestigt in dem Flüssigkeitsvolumen, etwa einem Tank oder einem Becken, eingesetzt.The first embodiment in all its variants represents an implementation of the principle on which the invention is based, in which only the basic components of hollow fiber bundles and pressure determination means are used. It is particularly suitable for measuring total gas pressure in comparatively large volumes of little-moving liquids without potentially damaging hollow fibers, which float around in the liquid. It is preferably attached to a float in a free-floating manner or attached in a suitable manner in the liquid volume, for example a tank or a basin.
Bei der in Teilfigur A gezeigten zweiten Ausführungsform besteht der Unterschied zur ersten Ausführungsform aus
Eine Möglichkeit, den Flüssigkeitsaustausch mit dem Außenraum
Das Druckbestimmungsmittel
Die zweite Ausführungsform stellt in Form des Gehäuses einen Schutz für die vergleichsweise empfindlichen Hohlfasern des Bündels zur Verfügung und eignet sich dadurch auch für den Einsatz in stark bewegten Flüssigkeitsvolumen und/oder bei Gegenwart von in der Flüssigkeit schwimmenden Objekten, welche die erfindungsgemäße Messvorrichtung beschädigen könnten. Ebenso ist die Messvorrichtung durch das Gehäuse bei Transport und Montage mechanisch geschützt.In the second embodiment shown in sub-figure A, the difference from the first embodiment consists
One way of fluid exchange with the outside
The pressure determining means
The second embodiment, in the form of the housing, provides protection for the comparatively sensitive hollow fibers of the bundle and is therefore also suitable for use in strongly moving liquid volumes and / or in the presence of objects floating in the liquid which could damage the measuring device according to the invention. The measuring device is also mechanically protected by the housing during transport and assembly.
Diesen Zweck erfüllt auch das Gehäuse
Die Hohlfasern
The
Der Drucksensor
Die dritte Ausführungsform eignet sich zur Zwischenschaltung in einen Schlauch oder ein Rohr, in welchem die zu messende Flüssigkeit strömt, beispielsweise im Rahmen einer Echtzeitmessung des Gesamtgasgehalts der Tinte oder des Binders eines (3D-)Druckers oder einer Druckmaschine. Besonders vorteilhaft ermöglicht die erfindungsgemäße Messvorrichtung aufgrund ihrer, der hohen Oberflächendichte des Membran-Hohlfaserbündels zu verdankende, geringen Baugröße hierbei eine Gasdruckmessung ausreichender Genauigkeit am oder kurz vor dem Druckkopf.The third embodiment is suitable for interposition in a hose or a tube in which the liquid to be measured flows, for example in the context of a real-time measurement of the total gas content of the ink or the binder of a (3D) printer or a printing machine. Particularly advantageously, the measuring device according to the invention, due to its small size, thanks to the high surface density of the membrane hollow fiber bundle, enables a gas pressure measurement of sufficient accuracy at or shortly before the print head.
Die Vorrichtung
Das gasgefüllte Messvolumen
The
The gas-filled measuring volume
Es wird vorgeschlagen, wie dargestellt den Drucksensor
Die Entgasungsöffnung
Grundsätzlich könnte auch zu der in
The
Basically, it could also lead to the in
Die Hohlfasern
Der Durchmesser der Hohlfasern ist ein Kompromiss zwischen Oberflächendichte der Membran, also der Oberfläche der Hohlfasern
Hierzu könnte auch die Verwendung eines Hohlfaserbündels
Obwohl diese Überlegungen strenggenommen nur den Innenquerschnitt- und/oder Durchmesser betreffen, entspricht dieser im Wesentlichen dem Außenquerschnitt und, zuzüglich der Stärke der mehr oder weniger gleichförmig starken Membranoberfläche der Hohlfasern, auch dem Außendurchmesser.This could include the use of a hollow fiber bundle
Although, strictly speaking, these considerations only concern the inside cross-section and / or diameter, this essentially corresponds to the outside cross-section and, in addition to the thickness of the more or less uniformly strong membrane surface of the hollow fibers, also to the outside diameter.
In Teilfigur A ist eine einfache Version mit einem Hohlfaserbündel
Dies wird weiter verbessert, wenn Hohlfasern verschiedenen Durchmessers eingesetzt und insbesondere, wie in Teilfigur B gezeigt, alternierend angeordnet werden. Teilfigur B zeigt Hohlfasern
Eine weitere Möglichkeit, die Packungsdichte zu erhöhen ist in
Um das komplementäre Volumen
Das zum Hohlfaserbündel komplementäre Volumen im Gehäuseinneren kann mittels der in den Teilfiguren der
Beide zeigen im Längsschnitt ein Gehäuse
In beiden Fällen werden in beiden Enden Verteilerstrukturen, dargestellt ist nur die Struktur
Die Minimierung des komplementären Teilvolumens
Um bei der vierten Ausführungsform die Verstopfungswahrscheinlichkeit bzw. -zeit zu verbessern, könnte der im Inneren der Verteilerstrukturen vorhandene Raum auch genutzt werden, um die Abzweigungen der Hohlfasern reinigende, strömungsgetriebene Impeller zu beherbergen.In order to improve the clogging probability or time in the fourth embodiment, the space available inside the distributor structures could also be used to accommodate the branches of the hollow fibers cleaning, flow-driven impellers.
In
Die gepunktete Linie stellt den angenommenen Verlauf des tatsächlichen Gesamtgasdrucks
Die durchgezogene Linie ist der zeitliche Verlauf des durch das Druckbestimmungsmittel tatsächlich gemessenen Wertes pm(t). Aufgrund der endlichen Diffusionsgeschwindigkeit der Gasteilchen durch die Membranoberflächen der Hohlfasern, der aufgrund der endlichen Strömungsgeschwindigkeit endlichen Zeitdauer, bis dass zu messende Signal, d.h. der Sprung im Gesamtgasdruck, in der gesamten Messvorrichtung tatsächlich anliegt sowie der endlichen Größe des Messvolumens ist die Antwort auf die Druckänderung im Messsignal verzögert. Erst nach einer Zeit t1 wird erkennbar, dass überhaupt eine Druckänderung stattgefunden hat, nämlich wenn die Druckänderung im Messvolumen die Empfindlichkeitsschwelle dp des Druckbestimmungsmittels übersteigt. Bis sich der neue Gleichgewichts-Messwert des Gesamtgasdrucks
The dotted line represents the assumed course of the actual total gas pressure
The solid line is the time course of the value p m (t) actually measured by the pressure determining means. Due to the finite rate of diffusion of the gas particles through the membrane surfaces of the hollow fibers, the finite time due to the finite flow velocity until the signal to be measured, i.e. the jump in total gas pressure, is actually present in the entire measuring device and the finite size of the measuring volume is the answer to the pressure change delayed in the measurement signal. Only after a time t 1 can it be recognized that a pressure change has actually taken place, namely when the pressure change in the measurement volume exceeds the sensitivity threshold dp of the pressure determining means. Until the new equilibrium measurement of the total gas pressure
BezugszeichenlisteReference symbol list
- 11
- MessvorrichtungMeasuring device
- 2A, 2B2A, 2B
- MessvolumenMeasuring volume
- 2323
- VerteilerstrukturDistribution structure
- 2424th
- KlebstoffmatrixAdhesive matrix
- 2525th
- Kappecap
- 33rd
- Membran-HohlfaserbündelMembrane hollow fiber bundle
- 31, 31'31, 31 '
- Membran-HohlfaserMembrane hollow fiber
- 44th
- DruckbestimmungsmittelPressure determining means
- 4141
- DrucksensorPressure sensor
- 4242
- AuswerteeinheitEvaluation unit
- 4343
- Platinecircuit board
- 55
- Gehäusecasing
- 5a, 5b5a, 5b
- Gehäuse-EndabschnitteHousing end sections
- 5m5 m
- GehäusemittelabschnittHousing middle section
- 5g5g
- Gehäusewand in GitterstrukturHousing wall in lattice structure
- 5050
- GehäuseinneresInterior of the housing
- 5151
-
durch Hohlfasern und Verteilerstruktur gebildetes Teilvolumen von
50 partial volume formed by hollow fibers anddistributor structure 50 - 52, 52a, 52b52, 52a, 52b
-
mit Teilvolumen
51 kommunizierende Öffnungenwithpartial volume 51 communicating openings - 5454
- Verdickungthickening
- 5555
- EntgasungsöffnungDegassing opening
- 5656
- VentilValve
- 58, 58a, 58b58, 58a, 58b
-
mit Teilvolumen
59 kommunizierende Öffnungenwithpartial volume 59 communicating openings - 5959
-
zum Hohlfaserbündel und der/den Verteilerstrukturen komplementäres Teilvolumen von
50 to the hollow fiber bundle and the distributor structures complementary part volume of50 - 100100
- (flüssigkeitsgefüllter) Außenraum(liquid-filled) outdoor space
- D1, D2D1, D2
- HohlfaserdurchmesserHollow fiber diameter
- dd
- GehäuseinnendurchmesserHousing inside diameter
- RR
-
Radius einer halbkugelförmigen Ausführung von
23 Radius of a hemispherical version of23
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturPatent literature cited
- US 5763762 [0006]US 5763762 [0006]
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---|---|
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Citations (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3871228A (en) * | 1973-05-14 | 1975-03-18 | Us Navy | Permeable membrane gas saturometer |
US4366700A (en) * | 1981-06-03 | 1983-01-04 | Gerald Bouck | Apparatus for measuring the differential pressure of dissolved gases in a fluid medium |
US4662210A (en) * | 1985-09-27 | 1987-05-05 | Aoust Brian G D | Multiple parameter temperature, dissolved gas and atmospheric pressure measuring method and apparatus |
US5121627A (en) * | 1990-05-21 | 1992-06-16 | Aoust Brian G D | Integrated miniaturized sensor for measuring total dissolved gas and liquid vapor |
WO1995014223A1 (en) * | 1993-11-19 | 1995-05-26 | Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation | Diffusion cell |
US5763762A (en) | 1992-01-13 | 1998-06-09 | Sweeney, Jr.; John W. | Total dissolved gas pressure sensor, replaceable collector module and process |
JPH11114387A (en) * | 1997-10-20 | 1999-04-27 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | Composite hollow fiber membrane and removing method of gas dissolved in aqueous solution by using composite hollow fiber membrane |
DE10222165A1 (en) * | 2002-05-19 | 2003-11-27 | Michael Meyberg | Partial pressure measurement probe for determination of gas concentrations e.g. oxygen and hydrogen in gas mixtures or solutions, has a gas-permeable, liquid-tight plastics membrane supported on a porous carrier |
DE10220944C1 (en) * | 2002-04-29 | 2003-12-18 | Ufz Leipzighalle Gmbh | Measuring method and measuring cell for determining the single gas concentrations in a fluid |
US20060070525A1 (en) * | 2004-10-01 | 2006-04-06 | Bruce Johnson | System for the transfer and detection of gas dissolved in fluid under pressure |
JP2009204330A (en) * | 2008-02-26 | 2009-09-10 | Sii Printek Inc | Concentration measuring instrument of dissolved gas, concentration measuring method of dissolved gas and inkjet recording apparatus |
WO2009144813A1 (en) * | 2008-05-30 | 2009-12-03 | Dic株式会社 | Process for manufacturing deaerating hollow fiber module |
WO2013147186A1 (en) * | 2012-03-30 | 2013-10-03 | 三菱レイヨン株式会社 | Composite hollow fiber membrane and hollow fiber membrane module |
JP2013202575A (en) * | 2012-03-29 | 2013-10-07 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | Composite hollow fiber membrane for degassing and hollow fiber membrane module |
WO2015012293A1 (en) * | 2013-07-24 | 2015-01-29 | 三菱レイヨン株式会社 | External-perfusion hollow-fiber membrane module and inkjet printer having said module |
JP2015167939A (en) * | 2014-03-10 | 2015-09-28 | 三菱レイヨン株式会社 | Deaeration hollow fiber membrane module |
JP2015167940A (en) * | 2014-03-10 | 2015-09-28 | 三菱レイヨン株式会社 | Deaeration hollow fiber membrane module |
WO2015161968A1 (en) * | 2014-04-25 | 2015-10-29 | Primetals Technologies Austria GmbH | Monitoring of a pressurized gas-based cleaning process in a hose filter installation |
WO2016104155A1 (en) * | 2014-12-24 | 2016-06-30 | Dic株式会社 | Hollow-fiber degassing module and inkjet printer |
WO2016104509A1 (en) * | 2014-12-24 | 2016-06-30 | Dic株式会社 | Hollow-fiber degassing module and inkjet printer |
DE102016004573A1 (en) * | 2015-04-22 | 2016-10-27 | Mann+Hummel Gmbh | Hollow fiber module, fluid treatment device and method for forming a hollow fiber module |
CN106334456A (en) * | 2016-10-21 | 2017-01-18 | 中国科学院大连化学物理研究所 | Hollow fiber separating membrane module |
DE112015005360T5 (en) * | 2014-11-28 | 2017-08-17 | Dic Corporation | HOLLOW FIBER GAS MODULE AND INK JET PRINTER |
WO2018034183A1 (en) * | 2016-08-17 | 2018-02-22 | 三菱ケミカル・クリンスイ株式会社 | Hollow fiber membrane module, degassing and gas supplying device, inkjet printer, and device for manufacturing carbonated spring |
-
2018
- 2018-11-20 DE DE102018129165.5A patent/DE102018129165A1/en not_active Withdrawn
Patent Citations (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3871228A (en) * | 1973-05-14 | 1975-03-18 | Us Navy | Permeable membrane gas saturometer |
US4366700A (en) * | 1981-06-03 | 1983-01-04 | Gerald Bouck | Apparatus for measuring the differential pressure of dissolved gases in a fluid medium |
US4662210A (en) * | 1985-09-27 | 1987-05-05 | Aoust Brian G D | Multiple parameter temperature, dissolved gas and atmospheric pressure measuring method and apparatus |
US5121627A (en) * | 1990-05-21 | 1992-06-16 | Aoust Brian G D | Integrated miniaturized sensor for measuring total dissolved gas and liquid vapor |
US5763762A (en) | 1992-01-13 | 1998-06-09 | Sweeney, Jr.; John W. | Total dissolved gas pressure sensor, replaceable collector module and process |
WO1995014223A1 (en) * | 1993-11-19 | 1995-05-26 | Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation | Diffusion cell |
JPH11114387A (en) * | 1997-10-20 | 1999-04-27 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | Composite hollow fiber membrane and removing method of gas dissolved in aqueous solution by using composite hollow fiber membrane |
DE10220944C1 (en) * | 2002-04-29 | 2003-12-18 | Ufz Leipzighalle Gmbh | Measuring method and measuring cell for determining the single gas concentrations in a fluid |
DE10222165A1 (en) * | 2002-05-19 | 2003-11-27 | Michael Meyberg | Partial pressure measurement probe for determination of gas concentrations e.g. oxygen and hydrogen in gas mixtures or solutions, has a gas-permeable, liquid-tight plastics membrane supported on a porous carrier |
US20060070525A1 (en) * | 2004-10-01 | 2006-04-06 | Bruce Johnson | System for the transfer and detection of gas dissolved in fluid under pressure |
JP2009204330A (en) * | 2008-02-26 | 2009-09-10 | Sii Printek Inc | Concentration measuring instrument of dissolved gas, concentration measuring method of dissolved gas and inkjet recording apparatus |
WO2009144813A1 (en) * | 2008-05-30 | 2009-12-03 | Dic株式会社 | Process for manufacturing deaerating hollow fiber module |
JP2013202575A (en) * | 2012-03-29 | 2013-10-07 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | Composite hollow fiber membrane for degassing and hollow fiber membrane module |
WO2013147186A1 (en) * | 2012-03-30 | 2013-10-03 | 三菱レイヨン株式会社 | Composite hollow fiber membrane and hollow fiber membrane module |
WO2015012293A1 (en) * | 2013-07-24 | 2015-01-29 | 三菱レイヨン株式会社 | External-perfusion hollow-fiber membrane module and inkjet printer having said module |
JP2015167939A (en) * | 2014-03-10 | 2015-09-28 | 三菱レイヨン株式会社 | Deaeration hollow fiber membrane module |
JP2015167940A (en) * | 2014-03-10 | 2015-09-28 | 三菱レイヨン株式会社 | Deaeration hollow fiber membrane module |
WO2015161968A1 (en) * | 2014-04-25 | 2015-10-29 | Primetals Technologies Austria GmbH | Monitoring of a pressurized gas-based cleaning process in a hose filter installation |
DE112015005360T5 (en) * | 2014-11-28 | 2017-08-17 | Dic Corporation | HOLLOW FIBER GAS MODULE AND INK JET PRINTER |
WO2016104155A1 (en) * | 2014-12-24 | 2016-06-30 | Dic株式会社 | Hollow-fiber degassing module and inkjet printer |
WO2016104509A1 (en) * | 2014-12-24 | 2016-06-30 | Dic株式会社 | Hollow-fiber degassing module and inkjet printer |
DE102016004573A1 (en) * | 2015-04-22 | 2016-10-27 | Mann+Hummel Gmbh | Hollow fiber module, fluid treatment device and method for forming a hollow fiber module |
WO2018034183A1 (en) * | 2016-08-17 | 2018-02-22 | 三菱ケミカル・クリンスイ株式会社 | Hollow fiber membrane module, degassing and gas supplying device, inkjet printer, and device for manufacturing carbonated spring |
CN106334456A (en) * | 2016-10-21 | 2017-01-18 | 中国科学院大连化学物理研究所 | Hollow fiber separating membrane module |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
KEMMER, Frank N.: Membrane separation. In: The NALCO water handbook. Second ed. New York : McGraw-Hill, 1988. S. 15.1-15.20. - ISBN 0-07-045872-3 * |
LEE, Jong-Heun. Gas sensors using hierarchical and hollow oxide nanostructures: overview. Sensors and Actuators B: Chemical, 2009, 140. Jg., Nr. 1, S. 319-336. * |
t507 total Dissolved Gas pressure/temperature probe, Information Sheet 20-010 rev. 001 03/10 In-Situ Inc. 23.3.2010 https://in-situ.com/wp-content/uploads/2015/03/TDG-507-Probe-Manual.pdf * |
T900 TOTAL DISSOLVED GAS PRESSURE PROBE, Information Sheet 20-006 11/06 In-Situ Inc. 16.11.2016 https://www.fondriest.com/pdf/in-situ_tdg_manual.pdf * |
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