[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2640664C1 - Система дозирования жидкой присадки в поток топлива - Google Patents

Система дозирования жидкой присадки в поток топлива Download PDF

Info

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
Application number
RU2016139665A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Яковлевич Зарецер
Яков Михайлович Зарецер
Джамиль Умярович Думболов
Игорь Тихонович Севрюков
Максим Юрьевич Лысенко
Алексей Викторович Кирилов
Original Assignee
Евгений Яковлевич Зарецер
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Евгений Яковлевич Зарецер filed Critical Евгений Яковлевич Зарецер
Priority to RU2016139665A priority Critical patent/RU2640664C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640664C1 publication Critical patent/RU2640664C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/80Energy 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:
Figure 00000001
, дм3;
Figure 00000002
, кг,
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)

  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.
RU2016139665A 2016-10-11 2016-10-11 Система дозирования жидкой присадки в поток топлива RU2640664C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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