Некоторые результаты экспериментальной оценки насоса-дозатора
Приведем некоторые результаты экспериментальной оценки одной из модификаций дозирующего диафрагменного (сильфонного) насоса, предназначенного для подачи различных жидкостей в асептических условиях.
Основным узлом насоса является дозирующая гидравлическая головка [77] (рис. 30). Возможность достижения;Рис. 30. Гидравлическая головка сильфонного дозировочного насоса:
1 — патрубок всасывающий; 2— дублирующий сильфон поршня; 3— корпус головки; 4— рабочий сильфон поршня; 5 — патрубок нагнетательный;
6 — клапан ниппельный;
7 — шток сильфонного поршня; 8 — пневмоэлек
трический датчик. .
и гарантированного поддержания асептических условии- в дозирующей головке подтверждена экспериментально^ путем проверки герметичности с помощью галоидного течеискателя, а также изучения стерилизуемости внутренних полостей с оценкой температурных полей и последующим дозированием предварительно простерилизован- ной питательной среды. Дозирующая головка указанной конструкции может стерилизоваться так же, как и все элементы монтажных схем ферментаторов, т. е. с помощью водяного насыщенного пара, подающегося под .давлением.
Как уже отмечалось, важной характеристикой дозаторов является производительность, поэтому приведем некоторые результаты, полученные при дозировании подсолнечного масла (рис. 31, а) и 40%-ного водного раствора глюкозы (рис. 31,6). Линейная зависимость произ-
~Рис. 31. Изменение производительности дозатора по подсолнечному маслу (а) и 40%-му водному раствору глюкозы (б) в зависимости от частоты колебаний сильфонного поршня (f) при различной величине амплитуды:
7 — 0,50 мм; 2 — 0,35 мм; 3 — 0,2 мм; Q«— производительность насоса.
водительности от частоты наблюдается для амплитуд 0,2 и 0,35 мм во всем диапазоне изученных частот (50— 160 колебаний в минуту).
Для каждого типа конструкции сильфонных насосов- .дозаторов должны экспериментально устанавливаться допустимые диапазоны изменения как амплитуды, так и частоты колебаний сильфонного поршня. Применительно ж рассмотренной выше конструкции показано, что с ве- .178
роятностью 99% ошибка дозирования не будет превышать 1%, если выполняются требования неравенств;
По-видимому, конкретные величины амплитуды и частоты колебаний сильфонного поршня будут различными: для отличающихся типов конструкций дозаторов. Их экспериментальное определение гарантирует в последующем необходимую точность дозирования, а следовательно, и стабильность поддержания требуемого параметра,, например pH.
9.4.