UA77219C2 - Method and device for gravimetric batching of free-flowing materials - Google Patents

Method and device for gravimetric batching of free-flowing materials Download PDF

Info

Publication number
UA77219C2
UA77219C2 UA20040604236A UA20040604236A UA77219C2 UA 77219 C2 UA77219 C2 UA 77219C2 UA 20040604236 A UA20040604236 A UA 20040604236A UA 20040604236 A UA20040604236 A UA 20040604236A UA 77219 C2 UA77219 C2 UA 77219C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
pressure
tank
storage tank
container
gravimetric
Prior art date
Application number
UA20040604236A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Pfister Gmbh
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 Pfister Gmbh filed Critical Pfister Gmbh
Publication of UA77219C2 publication Critical patent/UA77219C2/uk

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G13/00Weighing apparatus with automatic feed or discharge for weighing-out batches of material
    • G01G13/02Means for automatically loading weigh pans or other receptacles, e.g. disposable containers, under control of the weighing mechanism
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G13/00Weighing apparatus with automatic feed or discharge for weighing-out batches of material
    • G01G13/02Means for automatically loading weigh pans or other receptacles, e.g. disposable containers, under control of the weighing mechanism
    • G01G13/022Material feeding devices
    • G01G13/028Material feeding devices by pneumatic carrying means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G13/00Weighing apparatus with automatic feed or discharge for weighing-out batches of material
    • G01G13/02Means for automatically loading weigh pans or other receptacles, e.g. disposable containers, under control of the weighing mechanism
    • G01G13/04Means for automatically loading weigh pans or other receptacles, e.g. disposable containers, under control of the weighing mechanism involving dribble-feed means controlled by the weighing mechanism to top up the receptacle to the target weight
    • G01G13/10Means for automatically loading weigh pans or other receptacles, e.g. disposable containers, under control of the weighing mechanism involving dribble-feed means controlled by the weighing mechanism to top up the receptacle to the target weight wherein the main feed is effected by pneumatic conveying means, e.g. by fluidised feed of granular material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G13/00Weighing apparatus with automatic feed or discharge for weighing-out batches of material
    • G01G13/24Weighing mechanism control arrangements for automatic feed or discharge
    • G01G13/26Weighing mechanism control arrangements for automatic feed or discharge involving fluid-pressure systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Weight Measurement For Supplying Or Discharging Of Specified Amounts Of Material (AREA)
  • Basic Packing Technique (AREA)
  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
  • Ship Loading And Unloading (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)
  • Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Road Paving Machines (AREA)

Description

Опис винаходу
Винахід стосується способу та пристрою для гравіметричного дозування сипких матеріалів за 2 обмежувальними ознаками відповідно п.1 та п.б формули.
Такі спосіб і пристрій для завантаження ємності порошкоподібним матеріалом відомі з заявки (ОЕЗ34 13 757,
Ат). У цьому випадку принаймні одна живильна труба відкривається до ємності; крізь неї порошкоподібний сипкий матеріал послідовно відбирають з однієї або кількох ємностей, зважують там і після відкриття донного затвору подають до змішувача. Такі змішувачі для дозованих партій порошкоподібних матеріалів 70 використовуються, наприклад, у керамічній промисловості при роботі з кількома різними в'яжучими, наповнювачами, фарбами та добавками. Сипкі матеріали подають до дозувальної ємності шнековими або пневматичними конвеєрами. Точність дозування по суті залежить від тиску, під яким знаходиться дозувальна апаратура у потоці матеріалу, що транспортується пневматично. Щоб забезпечити досить точне дозування, треба уникати стрибків тиску, які виникають у потоці, наприклад, при спрацьовуванні клапанів. Часто вхідні та 12 вихідні трубопроводи для завантаження і розвантаження прокладають у зоні з'єднань горизонтально, щоб перепади тиску не впливали на зважувальну камеру. Цих заходів недостатньо, щоб виключити вплив умов тиску на ваговий сигнал, отже, результати зважування можуть виявитися хибними навіть при невеликих перепадах тиску або незначних витоках повітря.
Спосіб регулювання зважувальної ємності відомий з заявки (ОЕ, 33 10 735, АТ), де вплив стрибків тиску на результати зважування зводиться до мінімуму шляхом визначення поправочного коефіцієнту при очевидних змінах навантаження або ваги у зважувальній ємності, виходячи з температури або тиску, а потім цей коефіцієнт додасться або віднімається від сигналу вагів. Оскільки на сигнал вагів здійснюється пряма дія, про здатність калібрування такого сигналу нічого не сказано.
З заявки (ЕР, В, 0 644 406) на ім'я заявника відома конструкція датчика тиску для вимірювання тиску в с 29 зважувальній ємності. Сигнал від зважувальних камер сприймається електронною зважувальною системою і (3 реєструється лише у випадках, коли він не перевищує певну порогову величину тиску або не падає нижче порогової величини. Цим уникається зважування в умовах надмірного негативного чи позитивного тиску, що може викривити результати зважування відкаліброваною ваговою камерою та електронною зважувальною системою. Реєстрація результатів зважування та перехід до наступної операції дозування не відбуваються, доки о 30 тиск у зважувальній ємності не відповідатиме по суті атмосферному тискові. Ця система мало придатна для «- пневмотранспорту, особливо у разі транспортування малих обсягів матеріалу з відповідно малими обсягами повітря. сч
З (ЕК, 2631443) відомий спосіб гравіметричного дозування сипких матеріалів, відповідно до якого сипкий ча матеріал попередньо витримують у проміжній ємності і вивантажують лише після досягнення вирівняної 35 величини тиску. -
Отже, в основу винаходу покладено завдання створити спосіб гравіметричного дозування сипких матеріалів та відповідний пристрій, що забезпечуватимуть підвищену точність дозування, особливо при транспортуванні малих обсягів. «
Це завдання вирішується тим, що в способі гравіметричного дозування сипкого матеріалу, що подається з З 70 бункера до накопичувальної ємності, зважується там шляхом визначення вагового сигналу, який надсилається с до електронної зважувальної системи, та вивантажується з ємності до гравіметричного дозатора, сипкий
Із» матеріал попередньо витримують у проміжній ємності перед зважуванням у накопичувальній ємності і вивантажують лише після досягнення вирівняної величини тиску. Відповідно до винаходу, тиск у проміжній ємності та/або накопичувальній ємності скидають після досягнення певного зростання тиску. 45 Це завдання вирішується також тим, що в пристрої для гравіметричного дозування сипкого матеріалу, який 7 містить ємність, що спирається на принаймні одну зважувальну камеру, з'єднану з електронною зважувальною -І системою, гнучкі з'єднання з лінією подачі сипкого матеріалу та гравіметричний дозатор, який відрізняється тим, що перед накопичувальною ємністю встановлений клапанний затвор з проміжною ємністю, а електронна ді зважувальна система додатково з'єднана з датчиком тиску у пневмоконвеєрі і датчиком тиску у проміжній ємності -щ 20 для визначення величини тиску вирівнювання.
Проміжна ємність з запірним клапаном перед зважувальною ємністю або накопичувальною ємністю для с гравіметричного дозувального пристрою регулює подачу сипкого матеріалу та його вивантаження з накопичувальної ємності. Це виключає будь-який витік повітря з пневмотранспортної системи, особливо на початку процесу дозування. Ця компенсація впливів сил від трубопроводів, що завантажують та розвантажують гравіметричний дозувальний пристрій, призводить до підвищення точності дозування.
ГФ) Інші переважні варіанти здійснення винаходу наведені у залежних пунктах формули.
Далі винахід пояснюється докладніше з посиланням на додані креслення. о На кресленні зображено варіант виконання зважувального дозатора, де накопичувальна ємність 1 гравіметричного дозувального пристрою 20 спирається на принаймні одну зважувальну камеру 2, розташовану в 60 даному випадку під рамою. Вихід зважувальної камери 2 приєднано до електронної зважувальної системи З з вбудованим блоком управління дозуванням (показано штрих-пунктирними лініями), який реєструє, обробляє та виводить на дисплей комп'ютера дані про вагу накопичувальної ємності 1 та вагу матеріалу, що проходить через дозувальний пристрій 20. Блок управління дозуванням також приводить до дії нижню заслінку 4 живильної труби 1а, яка відкривається до трубчастої проміжної ємності 6, з'єднаної з бункером 7, що знаходиться над нею. Під бо бункером 7 розташовані повзун (не показаний) та верхня заслінка 5, які приводяться до дії електронною зважувальною системою З або блоком управління дозуванням. Отже, проміжну ємність 6 з заслінками можна приводити до дії різними способами, завдяки чому утворюється так званий клапанний затвор.
Під накопичувальною ємністю 1 встановлено вивантажувальну заслінку 10 або шибер, який також приводиться до дії блоком управління дозуванням і поєднаний з гравіметричним дозувальним пристроєм 20 за допомогою пневморозвантажувача, переважно роторного дозатора. Отже, накопичувальна ємність 1 роторного дозатора 20 заповнюється через клапанний затвор, утворений двома заслінками 4 та 5 і проміжною ємністю 6, наступним чином:
Спочатку відчиняється верхня заслінка 5 проміжної ємності 6. Сипкий матеріал, наприклад, коксовий пил, /о витікає з бункера 7 (коли відчинений верхній повзун) до проміжної ємності 6, що знаходиться між верхньою заслінкою 5 та нижньою заслінкою 4. Верхня заповнювальна заслінка 5 зачиняється через певний час або за сигналом датчика рівня 8 у проміжній ємності 6. Тиск у заповненій коксом проміжній ємності 6 замірюється датчиком тиску 9, і сигнал тиску надходить до електронної зважувальної системи З, і тиск регулюється пристроєм регулювання тиску, вбудованим до електронної зважувальної системи 3, до рівня або трохи вище /5 рівня, що існує в накопичу вальній ємності 1, виміряного датчиком тиску 29, шляхом подачі стиснутого повітря через насос 16. Перепад тиску утворюється, зокрема, витоком повітря з пневмоконвеєра 11 при випорожненні дозувального пристрою 20. Потім відчиняється нижня заслінка 4 за командою від електронної зважувальної системи 3. Коксовий пил висипається через заповнювальну трубу та до розташованої під нею накопичувальної ємності 1. Нижня заслінка 4 проміжної ємності б знову зачиняється через заданий проміжок часу або після 2о надходження сигналу випорожнення від датчика рівня 8. Тиск повітря у проміжній ємності б за потреби вирівнюється з тим, що існує у накопичувальній ємності 1, шляхом відчинення перепускного клапана 12. Цей цикл повторюється з різними інтервалами часу відповідно до характеристик течії матеріалу та потрібної продуктивності роторного дозатора 20 і вимог до рівня заповнення відповідно до ваги накопичувальної ємності 1.
Далі коксовий пил безперервно тече з накопичувальної ємності 1 на колесо роторного дозатора 20. Як сч об Зазначалося вище, колесо або ротор дозатора може обертатися навколо осі 18, спираючись або будучи підвішеним до зважувачьної камери 2, і надає таким чином сигнал ваги. Як і бункер 7, накопичувальна ємність 1 (8) може містити вентиляційний пристрій 13, що псевдозріджує коксовий пил. Додаткову опору потокові матеріалу створює мішалка безперервної дії 15 з приводом від двигуна, що встановлена у накопичувальній ємності 1.
Рівень заповнення накопичувальної ємності 1 гравіметрично вимірюється датчиком, і заповнення регулюється Ге! зо дією на клапанний затвор 4, 5.
Як зазначено вище, доцільно встановлювати датчик тиску 9 у проміжній ємності 6, щоб визначати тиску ній (87 та урівнювати його з тиском у накопичувальній ємності 1, визначеним датчиком тиску 29. Датчик тиску 9, як і с датчик 29, поєднаний з електронною зважувальною системою 3, яка визначає конкретну порогову величину і, в залежності від бажаної точності, задає поріг тиску таким, щоб перепад був близьким до нуля. Лише коли датчик в.
Зв Тиску 9 проміжної ємності 6 виявляє такий тиск, у порівнянні з яким тиск у резервуарі 1, визначений датчиком ї- 29, відповідає поправочному коефіцієнтові перепаду тиску, переважно близькому до нуля, електронна зважувальна система З надсилає сигнал відкриття нижньої заслінки 4, а отже, дозування наступної порції до накопичувальної ємності 1 дозволяється лише тоді, коли рівень тиску в обох ємностях приблизно однаковий.
Більш того, ще один датчик тиску 19 може визначати тиск у вивантажувачі 11 пневмоконвеєра з метою « погодження сигналів тиску з тими, що надходять від датчиків тиску 9 та 29 до електронної зважувальної системи з с З. Оскільки у проміжній ємності б може бути досягнутий відносно високий тиск навіть при малому обсязі . матеріалу, доцільно встановити там принаймні один вентиляційний пристрій 12 для швидкого скидання тиску, а аби якомога скоріше забезпечити заданий граничний рівень тиску, зокрема, повне вирівнювання тиску. У вентиляційному пристрої 12 можна поставити фільтр, щоб запобігти викидові сипкого матеріалу. Аналогічний пристрій скидання тиску 17 встановлений у накопичувальній ємності 1 також з метою вирівнювання тиску з тим. -І що мас місце у проміжній ємності. Навпаки, до ємностей 1 та 6 можна нагнітати стиснуте повітря насосом 16, якщо це потрібно, щоб збалансувати або відрегулювати тиск перед відчиненням нижньої заслінки 4.
Ш- У варіанті з пневмоконвеєром 11 не може бути ані витоків повітря, ані хибних показань тиску завдяки ко компенсації режимів тиску в накопичувальній ємності 1 та проміжній ємності 6 за допомогою клапанних затворів
З, 5. У результаті вимірювання тиску датчиками 9 та 29 або 19 можна оптимізувати подачу сипкого матеріалу на - роторний дозатор 20. Якщо у накопичувальній ємності 1 утворюється надлишок тиску, тиск у проміжній ємності 6
Ге можна підвищити стиснутим повітрям через насос, що призведе до вирівнювання тиску з накопичувальною ємністю 1. Регулювання режимів тиску в проміжній ємності б та накопичувальній ємності | дозволяє підвищити точність дозування, запобігаючи хибним потокам та зворотній течії частинок у роторному дозаторі 20.
Протилежна ситуація має місце у разі негативного тиску в накопичувальній ємності 1. Негативний тиск у накопичувальній ємності 1 може утворитися, наприклад, коли вивантажувач 11 пневмоконвеєра працює на (Ф, всмоктування. Можна компенсувати тиск, скидаючи або нагнітаючи повітря до накопичувальної ємності 1 або ка проміжної ємності 6, перш ніж відчиняти нижню заслінку 4 для подачі сипкого матеріалу.

Claims (8)

60 Формула винаходу
1. Спосіб гравіметричного дозування сипкого матеріалу, що подають з бункера до накопичувальної ємності, зважують в ній шляхом визначення вагового сигналу, який надсилають до електронної зважувальної системи, та де вивантажують з ємності до гравіметричного дозатора, сипкий матеріал попередньо витримують у проміжній ємності (6) перед зважуванням у накопичувальній ємності (1) і вивантажують лише після досягнення вирівняної величини тиску, який відрізняється тим, що тиск у проміжній ємності (6) та/або накопичувальній ємності (1) скидають після досягнення певного зростання тиску.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що тиск у проміжній ємності (6) та в накопичувальній ємності (1) Вимірюють безперервно.
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що величину тиску вирівнювання встановлюють з перепадом тиску близько нуля.
4. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що величини тиску, виміряні у проміжній ємності (6) та/або в накопичувальній ємності (1), зокрема величину перепаду тиску, надсилають до блока керування дозуванням або /о електронної зважувальної системи (3) для регулювання дозатора (20).
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що до проміжної ємності (6) та/або до накопичувальної ємності (1) нагнітають повітря насосом (16).
6. Пристрій для гравіметричного дозування сипкого матеріалу, який містить ємність, що спирається на принаймні одну зважувальну камеру, з'єднану з електронною зважувальною системою, гнучкі з'єднання з лінією подачі сипкого матеріалу та гравіметричний дозатор, який відрізняється тим, що перед накопичувальною ємністю (1) встановлений клапанний затвор (4, 5) з проміжною ємністю (6), а електронна зважувальна система додатково з'єднана з датчиком тиску у пневмоконвеєрі (11) і датчиком тиску у проміжній ємності (6) для визначення величини тиску вирівнювання.
7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що у проміжній ємності (6) встановлений принаймні один датчик рівня заповнення (8).
8. Пристрій за пп. 6 або 7, який відрізняється тим, що проміжна ємність (6) та накопичувальна ємність (1) містять кожна датчик (9, 29) для визначення тиску. с щі 6) (о) «- с у -
- . и? -і -і іме) - 70 3е) іме) 60 б5
UA20040604236A 2001-11-03 2002-04-11 Method and device for gravimetric batching of free-flowing materials UA77219C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10153425A DE10153425A1 (de) 2001-11-03 2001-11-03 Verfahren und Vorrichtung zum gravimetrischen Dosieren von Schüttgut
PCT/EP2002/012261 WO2003040666A1 (de) 2001-11-03 2002-11-04 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM GRAVIMETRISCHEN DOSIEREN VON SCHüTTGUT

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA77219C2 true UA77219C2 (en) 2006-11-15

Family

ID=7704142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA20040604236A UA77219C2 (en) 2001-11-03 2002-04-11 Method and device for gravimetric batching of free-flowing materials

Country Status (17)

Country Link
US (1) US7175048B2 (uk)
EP (1) EP1444490B1 (uk)
JP (1) JP4084304B2 (uk)
KR (1) KR100912758B1 (uk)
CN (1) CN1294408C (uk)
AT (1) ATE369544T1 (uk)
AU (1) AU2002351823B2 (uk)
BR (1) BR0213859B1 (uk)
CA (1) CA2469267C (uk)
DE (2) DE10153425A1 (uk)
DK (1) DK1444490T3 (uk)
EA (1) EA005447B1 (uk)
ES (1) ES2291522T3 (uk)
MX (1) MXPA04004207A (uk)
PL (1) PL206410B1 (uk)
UA (1) UA77219C2 (uk)
WO (1) WO2003040666A1 (uk)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6722294B2 (en) * 2002-08-06 2004-04-20 Vitro Global, S.A. Method and apparatus for feeding a pulverized material
AT503853B1 (de) * 2003-05-12 2008-01-15 Steinwald Kurt Vorrichtung zum dosieren pulverförmiger materialien
DE20312073U1 (de) * 2003-08-05 2004-12-23 Volkmann Gmbh Vakuumfördervorrichtung mit Wäge- oder Dosiereinrichtung
WO2006000237A1 (en) * 2004-06-23 2006-01-05 Ecolab Inc. Method for multiple dosage of liquid products, dosing appartus and dosing system
US7270249B1 (en) * 2005-03-03 2007-09-18 Burkhead Ronnie J Pneumatic metering apparatus for flowable solids product
DE102006041298A1 (de) * 2006-09-01 2008-03-20 Bühler AG Mikrodosiereinrichtung
ATE480754T1 (de) * 2007-02-13 2010-09-15 Mettler Toledo Ag Dosiervorrichtung mit einer aufnahmevorrichtung für eine einsetzbare einheit
US20100284768A1 (en) * 2007-10-04 2010-11-11 Olin-Nunez Miguel Angel Method and apparatus for feeding a pulverized material
CN101514918B (zh) * 2008-02-21 2012-03-28 上海国强生化工程装备有限公司 一种补料称重计量控制装置
DE102008020218B3 (de) * 2008-04-22 2009-11-19 Azo Holding Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Überführung von fließfähigem Schüttgut
WO2009143402A2 (en) * 2008-05-23 2009-11-26 Vexor Technology, Inc. Method and apparatus to deliver solid fuel to a combustion zone
USRE48951E1 (en) 2015-08-05 2022-03-01 Ecolab Usa Inc. Hand hygiene compliance monitoring
US9102509B2 (en) 2009-09-25 2015-08-11 Ecolab Inc. Make-up dispense in a mass based dispensing system
US9051163B2 (en) * 2009-10-06 2015-06-09 Ecolab Inc. Automatic calibration of chemical product dispense systems
US8511512B2 (en) * 2010-01-07 2013-08-20 Ecolab Usa Inc. Impact load protection for mass-based product dispensers
CN102788658B (zh) * 2012-07-24 2014-04-30 东北大学 一种用于量筒散粒体底部压力测试的室内实验装置及方法
DE102012224054A1 (de) * 2012-12-20 2014-06-26 Henkel Ag & Co. Kgaa Vorrichtung zum Befördern eines Betriebsstoffes
US9700864B2 (en) * 2014-01-20 2017-07-11 Johnson Matthey Process Technologies, Inc. Addition system and process for adding material to one or more units
GB2520191B (en) 2014-09-24 2015-10-07 Lpw Technology Ltd A powder container comprising a pressure vessel and a pilot line
RU2620905C1 (ru) * 2016-05-31 2017-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Способ автоматического дозирования сыпучих материалов и устройство для его осуществления
US11193813B2 (en) * 2016-07-27 2021-12-07 Bühler AG Dosing and weighing device and method for determining the weight of a product in a dosing and weighing device
CN110383355B (zh) 2017-03-07 2021-08-27 埃科莱布美国股份有限公司 用于手部卫生分配器的监测模块
CN110418946B (zh) * 2017-03-10 2022-03-29 株式会社佐竹 流量测量装置及流量测量方法
CN107117401A (zh) * 2017-06-12 2017-09-01 合肥固泰自动化有限公司 一种基于稳流搅拌仓的定量喷煤粉系统
US10529219B2 (en) 2017-11-10 2020-01-07 Ecolab Usa Inc. Hand hygiene compliance monitoring
EP3900307A1 (en) 2018-12-20 2021-10-27 Ecolab USA, Inc. Adaptive route, bi-directional network communication
CN114275554B (zh) * 2021-12-07 2024-05-14 内蒙古益婴美乳业有限公司 一种混粉加工用定量投料装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3228563A (en) * 1962-04-03 1966-01-11 Stanley L Rankin Device with positive displacement valve unit
US3677540A (en) * 1969-04-21 1972-07-18 Ambac Ind Material discharge control apparatus
LU66430A1 (uk) * 1972-11-08 1973-02-05
JPS5373168A (en) * 1976-12-13 1978-06-29 Hokushin Gohan Kk Measuring method and apparatus for weight of powdered articles in wind sending process
DE2805565B1 (de) * 1978-02-10 1979-06-07 Gattys Verfahrenstech Dosiereinrichtung fuer Schuettgueter bei pneumatischen Foerderanlagen
US4427133A (en) * 1980-01-23 1984-01-24 Halliburton Company Additive material metering system with weighing means
FR2511149A1 (fr) * 1981-08-04 1983-02-11 Roussel Uclaf Dispositif et procede de dosage de quantites predeterminees d'au moins un produit
DE3310735A1 (de) 1983-03-24 1984-09-27 Carl Schenck Ag, 6100 Darmstadt Justierverfahren fuer eine waegevorrichtung und dazu geeignete vorrichtung
DE3413757A1 (de) * 1984-04-12 1985-10-24 Kurt F. 8942 Ottobeuren Lipfert Verfahren und vorrichtung zum beschicken eines behaelters mit pulvrigen guetern
LU85811A1 (fr) * 1985-03-15 1986-10-06 Wurth Paul Sa Installation de chargement d'un four a cuve
CH668641A5 (de) * 1985-04-04 1989-01-13 Buehler Ag Geb Verfahren und vorrichtung zur automatischen erfassung des durchsatzes eines schuettgutstromes, z.b. getreide.
FR2631443A1 (fr) 1988-05-16 1989-11-17 Hasler Freres Int Sa Procede de dosage de produits et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede
EP0606608B1 (fr) * 1993-01-13 1998-02-25 Paul Wurth S.A. Procédé pour l évacuation de résidus solides d'une installation d'épuration de gaz
DE4332030A1 (de) * 1993-09-21 1995-03-23 Pfister Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum gravimetrischen Dosieren von Schüttgütern
US5450984A (en) * 1994-04-29 1995-09-19 K-Tron Technologies, Inc. Material feeding apparatus
CN2295998Y (zh) * 1997-03-07 1998-10-28 江阴市华夏包装机械有限公司 粉粒包装机自动称重式计量装置
CN2362110Y (zh) * 1999-01-05 2000-02-02 侯瑞恒 一种定量秤
US6121556A (en) * 1999-01-26 2000-09-19 Cole; Brand D. Granular material weighing system
CN2524228Y (zh) * 2002-01-18 2002-12-04 苑志超 打包机专用复合式计量秤

Also Published As

Publication number Publication date
EA200400626A1 (ru) 2004-10-28
WO2003040666A1 (de) 2003-05-15
KR100912758B1 (ko) 2009-08-18
EA005447B1 (ru) 2005-02-24
BR0213859A (pt) 2004-08-31
CA2469267C (en) 2012-09-11
CN1585891A (zh) 2005-02-23
DK1444490T3 (da) 2007-12-27
ATE369544T1 (de) 2007-08-15
CN1294408C (zh) 2007-01-10
EP1444490A1 (de) 2004-08-11
EP1444490B1 (de) 2007-08-08
MXPA04004207A (es) 2004-09-13
PL370688A1 (en) 2005-05-30
BR0213859B1 (pt) 2014-12-23
KR20050043738A (ko) 2005-05-11
PL206410B1 (pl) 2010-08-31
US7175048B2 (en) 2007-02-13
ES2291522T3 (es) 2008-03-01
US20050145420A1 (en) 2005-07-07
JP2005509151A (ja) 2005-04-07
DE10153425A1 (de) 2003-05-15
JP4084304B2 (ja) 2008-04-30
CA2469267A1 (en) 2003-05-15
AU2002351823B2 (en) 2008-04-10
DE50210661D1 (de) 2007-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA77219C2 (en) Method and device for gravimetric batching of free-flowing materials
US5670751A (en) Bulk material weighing container with pressure feedback
KR0143227B1 (ko) 유동물질의 정량측정 장치 및 그 측정방법과 그 방법의 응용
RU2219503C2 (ru) Способ управления питателем на основе измерения потерь в весе
JPH03138217A (ja) ニユーマチツク式のサクシヨンコンベヤ装置
JPS58204325A (ja) ばら積材料を連続的に重量配量および空気圧搬送するための装置
CN110182608A (zh) 一种计量装置及计量方法
JP2003130719A (ja) 粉粒体計量装置
JPS61284615A (ja) 流動性の生成物を重量により配量する装置
CN117775738B (zh) 密封型失重式色母粒喂料机及其精准喂料的控制方法
CN102183287B (zh) 基于失重原理的粉状物料连续计量控制方法及其装置
JPH09126841A (ja) 電磁流量測定装置とその流量補正方法
CN209727227U (zh) 一种计量装置
JPH08136314A (ja) 液体またはばらばらな材料のような流動可能な物質の量に基づいて配分する方法及び装置
CN223117561U (zh) 正压气力输送系统
CN213932780U (zh) 一种失重秤
CN2541410Y (zh) 粉状物料阀控减重连续计量装置
CN219161425U (zh) 一种多组分批量双斗式配料秤
CN220114845U (zh) 一种全自动真空灌装系统
CN113819980A (zh) 质量流量计的标定设备及其标定方法
JPS618628A (ja) 穀粒の秤量袋詰装置
CN208868323U (zh) 一种饲料高精度定量包装称
JPS5841256B2 (ja) 微粉粒体用パツカ−スケ−ル
SU1760336A1 (ru) Устройство дл объемно-весового дозировани сыпучих материалов
UA80942A (en) Automatic hopper weigher for free-flowing materials