RU2640664C1 - Система дозирования жидкой присадки в поток топлива - Google Patents
Система дозирования жидкой присадки в поток топлива Download PDFInfo
- Publication number
- RU2640664C1 RU2640664C1 RU2016139665A RU2016139665A RU2640664C1 RU 2640664 C1 RU2640664 C1 RU 2640664C1 RU 2016139665 A RU2016139665 A RU 2016139665A RU 2016139665 A RU2016139665 A RU 2016139665A RU 2640664 C1 RU2640664 C1 RU 2640664C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fuel
- additive
- liquid additive
- sensor
- liquid
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/80—Energy efficient operational measures, e.g. ground operations or mission management
Landscapes
- Loading And Unloading Of Fuel Tanks Or Ships (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам заправки летательных аппаратов на стоянке. Система дозирования жидкой присадки в перекачиваемое по трубопроводу топливо заданной плотности и заданного количества содержит расходный бак (5) с присадкой. На выходе из расходного бака (5) установлены фильтр (10) и насос-дозатор (11). Система также содержит шаговый электродвигатель (12), подключенный к насосу-дозатору (11) присадки, датчик (13) расхода жидкой присадки и датчик (6) плотности жидкой присадки, и блок управления (14) последовательностью операций дозирования. К входам блока управления (14) подключены датчик (3) плотности топлива, датчик плотности (6) жидкой присадки, датчик (4) расхода топлива и датчик (13) расхода жидкой присадки, а выходы - к управляющему входу шагового электродвигателя (12) и исполнительного механизма (2), перекрывающего подачу топлива по трубопроводу. Изобретение улучшает качество топливной смеси. 1 ил.
Description
Изобретение относится к оборудованию дозирования жидкой присадки, в частности жидкости «И», в топливо на аэродромах или палубах авианосцев, преимущественно к стационарным устройствам транспортировки жидкого топлива для заправки летательных аппаратов на стоянках, и может быть использовано во всех областях техники при дозировании малых количеств жидких реагентов в текущий по трубе поток.
Известна система дозирования жидкой присадки, включающая трубопровод, контейнер, изогнутую трубку для подачи жидкости из трубопровода в контейнер, открытый конец которой размещен в трубопроводе против потока жидкости, трубку для подачи присадки, соединяющую контейнер с трубопроводом, запорную арматуру. Внутри контейнера герметично установлен поршень, оборудованный штоком, причем шток выведен вверх контейнера и оснащен регулировочными грузами, при этом контейнер сверху выше поршня снабжен стравливающим клапаном, соединенным с атмосферой, а снизу ниже поршня - загрузочным каналом, соединенным с емкостью и служащим для дозированной подачи присадки в контейнер (см. патент RU №2300698, кл. F17D 3/12, 10.02.2006 г.).
Недостатком указанной системы является периодический ввод присадки в перекачиваемую среду, при котором осуществляется прерывистое дозирование жидкой присадки путем чередования дозирования и остановки ее ввода, а также низкая точность дозирования из-за отсутствия связи процесса дозирования с текущей величиной подачи перекачиваемой среды.
Наиболее близкой по технической сущности и взятой за прототип является система ввода жидкой присадки в поток текучей среды, содержащая основной бак и приспособление для отпуска заданного количества присадки в поток текучей среды в виде расходного бака, связанного с основным баком, и дозатора присадки, кинематически связанного с датчиком расхода топлива (см. патент RU №90428, кл. B67D 3/00, 16.07.2009 г. - прототип).
Недостатком указанной системы является невозможность дозирования в массовых количествах и ограниченность диапазона регулирования объема дозирования, обусловленные жесткой кинематической связью дозатора присадки с датчиком расхода, которая имеет возможность устанавливать объемный расход жидкой присадки только 0,1 или 0,2 или 0,3% к объемному расходу топлива, что приводит к недостаточно качественному приготовлению топлива.
Технический результат изобретения - повышение качества смеси за счет создания условий работы системы дозирования с возможностью контроля непрерывного равномерного дозирования заданного количества жидкой присадки либо в объемных количествах, либо в массовых количествах в трубопровод топлива в процессе заправки летательного аппарата.
Указанный технический результат достигается тем, что система дозирования жидкой присадки в перекачиваемое по трубопроводу топливо заданной плотности и заданного количества, содержащая расходный бак с присадкой, на выходе из которого установлены фильтр и насос-дозатор, при заправке летательного аппарата согласно изобретению дополнительно содержит шаговый электродвигатель, подключенный к насосу-дозатору присадки, датчик расхода жидкой присадки и датчик плотности жидкой присадки, и блок управления последовательностью операций дозирования, к входам которого подключены датчики плотности топлива и жидкой присадки, датчики расхода топлива и жидкой присадки, а выходы - к управляющему входу шагового электродвигателя и исполнительного механизма, перекрывающего подачу топлива по трубопроводу.
На фиг. 1 представлена блок-схема системы дозирования жидкой присадки в поток топлива.
В системе дозирования жидкой присадки поток топлива протекает по трубопроводу 1 подачи топлива к летательному аппарату. В этом трубопроводе 1 установлен механизм 2, перекрывающий подачу топлива. За механизмом 2, перекрывающим подачу топлива, установлен датчик 3 плотности топлива, за которым установлен датчик 4 расхода топлива (как вариант, может быть установлен объемный расходомер ролико-лопастного типа с рабочим объемом 1000 см3/об). В баке 5 жидкой присадки установлены датчик 6 плотности жидкой присадки, датчик 7 максимального уровня жидкой присадки и датчик 8 минимального уровня жидкой присадки. Жидкая присадка поступает по трубопроводу 9 через фильтр 10 к насосу-дозатору 11, который через муфту (не показана) подключен к шаговому электродвигателю 12 (как вариант, может быть использован электродвигатель SM86150 НПФ «Электропривод» г. С.-Петербург, имеющий шаг 1,8°). На трубопроводе 9 подачи жидкой присадки между насосом-дозатором 11 и трубопроводом 1 подачи топлива установлен датчик 13 расхода жидкой присадки (как вариант, может быть установлен объемный расходомер ролико-лопастного типа с рабочим объемом 5 см3/об). В систему дозирования жидкой присадки установлен блок управления 14, имеющий линию ввода расчетного значения подачи топлива 15 и линию ввода расчетного процентного количества подачи жидкой присадки 16 в поток топлива. Блок управления 14 обеспечивает мониторинг (получение информации о показаниях датчиков 7 и 8 уровня жидкой присадки, датчика 3 плотности топлива, датчика 6 плотности жидкой присадки, датчика 4 расхода топлива, датчика 13 расхода жидкой присадки), анализ (проведение сравнительных расчетов между показаниями, полученными от датчиков 7 и 8 уровня жидкой присадки, датчика 3 плотности топлива, датчика 6 плотности жидкой присадки, датчика 4 расхода топлива, датчика 13 расхода жидкой присадки и вводимыми расчетными значениями подачи топлива, введенного по линии 15, и подачи жидкой присадки, введенной по линии 16), управление (управление шаговым электродвигателем 12 и управляющим элементом механизма 2 на основании проведенного анализа), работа с энергонезависимой памятью (формирование данных о работе системы).
Система дозирования жидкой присадки в поток топлива работает следующим образом.
Перед началом заправки летательного аппарата в блок управления 14 по линии 15 ввода расчетного значения подачи топлива вводят значение количества Qрт необходимого топлива либо в объемных величинах, либо в массовых величинах, и на это количество топлива по линии 16 вводится расчетное значение количества жидкой присадки Qрп в диапазоне от 0,1% до 0,3% либо в объемных величинах, либо в массовых величинах, причем оно должно быть равномерно распределено Qрт в виде эмульсии в течение всего времени заправки летательного аппарата. Жидкая присадка находится в баке 5. С датчика 6 плотности присадки сигнал ρп поступает в блок управления 14. С датчика 7 уровня жидкой присадки сигнал Hmax поступает в блок управления 14, а с датчика 8 уровня жидкой присадки сигнал Hmin также поступает в блок управления 14. По сигналу блока управления 14, механизм 2 открывается, и поток топлива поступает к летательному аппарату. Сразу происходит измерение текущих значений расхода Qт и плотности топлива ρт, и сигнал с датчиков 3 и 4 поступает в блок управления 14. Блок управления 14 включает шаговый электродвигатель 12, связанный через муфту с насосом-дозатором 11, установленным на трубопроводе 9 подачи жидкой присадки. Жидкая присадка из бака 5 по трубопроводу 9 через фильтр 10, насос-дозатор 11 и датчик расхода 13 попадает в поток топлива, проходящий по трубопроводу 1. При этом датчик расхода 13 непрерывно считывает количество присадки и передает информацию в блок управления 14. В процессе заправки датчик 3 плотности топлива и датчик 6 присадки передают непрерывно информацию в блок управления 16. Кроме того, блок управления 16 получает информацию от датчика 7 максимального уровня присадки и датчика 8 минимального уровня присадки.
Блок управления 14 вычисляет по формулам, на основании полученных данных, массовый объем жидкой присадки и определяет количество жидкости, вводимое в топливо:
где Q1 - количество (часовой расход) ПВК-жидкости, дм3 (дм3/ч);
q - количество ПВК-жидкости, кг;
К - массовая доля ПВК-жидкости в топливе, %;
Q - объем топлива, дм3 (при определении часового расхода жидкости - подача перекачивающего средства, дм3/ч);
D - плотность топлива при данной температуре, кг/дм3;
d - плотность ПВК-жидкости при данной температуре, кг/дм3.
Полученные результаты измерения и вычислений блок управления 14 сравнивает с заданными значениями, полученными по линиям 15 и 16, и по сигналу рассогласования подает сигнал на управляющий вход шагового электродвигателя 12 насоса-дозатора 11, который либо снижает, либо повышает подачу жидкой присадки в поток топлива в пределах от 0,1% до 0,3% от количества подаваемого топлива.
В случае если значения параметров, полученных от датчиков расхода 4 и 13, датчиков уровня 7 и 8, выходят за пределы допустимых значений, блок управления 14 подает сигналы на механизм 2, который перекрывает подачу топлива, и на управляющий вход шагового электродвигателя 12, который останавливает насос-дозатор 11.
Пример. Необходимо заправить самолет ИЛ-76 топливом Т-1 Qрт=12000 кг. При конкретных условиях полета, требуется ввести в топливо 0,16% жидкой присадки от количества подаваемого топлива. Система дозирования жидкой присадки обеспечит подачу 19,2 кг жидкой присадки в соответствии с заданными параметрами полета.
Предлагаемая система дозирования жидкой присадки в поток топлива позволяет вводить необходимое расчетное процентное количество жидкой присадки в диапазоне от 0,1% до 0,3% от количества заданного топлива либо в объемных величинах, либо в массовых величинах, которое необходимо подать в поток топлива равномерно и непрерывно в течение всего времени заправки летательного аппарата, снизить расход присадки за счет повышения точности дозирования, исключить возможность превышения подачи присадки в топливо, обеспечить непрерывную равномерную подачу жидкой присадки в поток топлива пропорционально подаче топлива в течение всего времени перекачивания топлива.
Claims (1)
- Система дозирования жидкой присадки в перекачиваемое по трубопроводу топливо заданной плотности и заданного количества, содержащая расходный бак с присадкой, на выходе из которого установлены фильтр и насос-дозатор, при заправке летательного аппарата, отличающаяся тем, что дополнительно содержит шаговый электродвигатель, подключенный к насосу-дозатору присадки, датчик расхода жидкой присадки и датчик плотности жидкой присадки, и блок управления последовательностью операций дозирования, к входам которого подключены датчики плотности топлива и жидкой присадки, датчики расхода топлива и жидкой присадки, а выходы к управляющему входу шагового электродвигателя и исполнительного механизма, перекрывающего подачу топлива по трубопроводу.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016139665A RU2640664C1 (ru) | 2016-10-11 | 2016-10-11 | Система дозирования жидкой присадки в поток топлива |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016139665A RU2640664C1 (ru) | 2016-10-11 | 2016-10-11 | Система дозирования жидкой присадки в поток топлива |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2640664C1 true RU2640664C1 (ru) | 2018-01-11 |
Family
ID=68235343
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016139665A RU2640664C1 (ru) | 2016-10-11 | 2016-10-11 | Система дозирования жидкой присадки в поток топлива |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2640664C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU221123U1 (ru) * | 2023-07-14 | 2023-10-19 | Закрытое акционерное общество НПО "Авиатехнология" | Устройство автоматизированного дозированного ввода противоводокристаллизационной жидкости в авиационное топливо в массе |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4275860A (en) * | 1977-07-05 | 1981-06-30 | Brabazon Jack A | Full span shipboard fueling system for aircraft |
RU57688U1 (ru) * | 2005-12-28 | 2006-10-27 | Сергей Генрихович Аронов | Топливозаправщик аэродромный (варианты) и устройство контроля наполнения фильтра-водоотделителя топливом |
RU90428U1 (ru) * | 2009-07-16 | 2010-01-10 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Авиатехнология" | Система ввода добавки в поток текучей среды |
RU2529102C2 (ru) * | 2009-05-05 | 2014-09-27 | Дезотель | Топливозаправщик и способ заправки топливом летательного аппарата при помощи такого топливозаправщика |
-
2016
- 2016-10-11 RU RU2016139665A patent/RU2640664C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4275860A (en) * | 1977-07-05 | 1981-06-30 | Brabazon Jack A | Full span shipboard fueling system for aircraft |
RU57688U1 (ru) * | 2005-12-28 | 2006-10-27 | Сергей Генрихович Аронов | Топливозаправщик аэродромный (варианты) и устройство контроля наполнения фильтра-водоотделителя топливом |
RU2529102C2 (ru) * | 2009-05-05 | 2014-09-27 | Дезотель | Топливозаправщик и способ заправки топливом летательного аппарата при помощи такого топливозаправщика |
RU90428U1 (ru) * | 2009-07-16 | 2010-01-10 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Авиатехнология" | Система ввода добавки в поток текучей среды |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU221123U1 (ru) * | 2023-07-14 | 2023-10-19 | Закрытое акционерное общество НПО "Авиатехнология" | Устройство автоматизированного дозированного ввода противоводокристаллизационной жидкости в авиационное топливо в массе |
RU222374U1 (ru) * | 2023-07-14 | 2023-12-21 | Закрытое акционерное общество НПО "Авиатехнология" | Устройство автоматизированного дозированного ввода азота в авиационное топливо |
RU223152U1 (ru) * | 2023-08-14 | 2024-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "РН-Аэро" | Устройство дозирования противоводокристаллизационной жидкости (пвкж) в авиатопливо |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA3103416C (en) | Methods and systems for inline mixing of hydrocarbon liquids | |
CA3104319C (en) | Methods and systems for spillback control of in-line mixing of hydrocarbon liquids | |
CN108700445B (zh) | 用于监控大型船舶的油料添加的测量装置 | |
US10472255B2 (en) | Fluid metering system | |
CN104024808A (zh) | 用于分配流体介质的方法 | |
CN110124546B (zh) | 乳化液浓度在线监测配比系统 | |
CN107219869A (zh) | 一种乳化液自动配比控制方法及系统 | |
RU2640664C1 (ru) | Система дозирования жидкой присадки в поток топлива | |
RU2682063C1 (ru) | Способ контроля метрологических характеристик стационарных или мобильных замерных установок и поверочная установка для его реализации | |
RU102513U1 (ru) | Бак с дозатором | |
RU2704037C1 (ru) | Установка дозирования реагента в трубопровод | |
RU129554U1 (ru) | Устройство для определения параметров нефтегазоводяного потока | |
RU128569U1 (ru) | Устройство для дозирования жидкости | |
RU2744108C2 (ru) | Устройство для дозирования жидких реагентов | |
CN207213649U (zh) | 溶液上料系统 | |
RU59715U1 (ru) | Измеритель продукции скважины по нефти, газу и воде | |
RU2716796C2 (ru) | Способ автоматической одоризации природного газа и устройство для его реализации | |
RU2736032C2 (ru) | Устройство для прецизионного дозирования жидкости | |
RU223152U1 (ru) | Устройство дозирования противоводокристаллизационной жидкости (пвкж) в авиатопливо | |
RU2593672C1 (ru) | Устройство для измерения дебита нефтяных скважин | |
CA3028750A1 (en) | Fluid metering system | |
RU2307977C1 (ru) | Способ дозирования реагента-деэмульгатора | |
RU2742567C2 (ru) | Устройство для объемного дозирования жидких реагентов | |
RU2543702C1 (ru) | Способ и стенд для определения гидравлических остатков незабора топлива в баке ракеты | |
RU2740022C2 (ru) | Самотестирующееся устройство автоматического дозирования реагентов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181012 |