184060. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a szilárd bázis leválasztására áramló közegekből
184 060 tőszerkezet. A Illa léptetőszerkezet egy I pneumatikus hengerből és az általa szakaszosan forgatott elosztóegységből, valamint a hozzá tartozó vezérlésből áll. Az 1 pneumatikus henger alternáló mozgását az 5 és 6 végálláskapcsoló határolják le, míg a mozgást az 1 pneumatikus hengerre csatlakozó 2, 3 fojtó-visszacsapó szelepek határozzák meg. Az 5, 6 végálláskapcsolók egy 4 főszeleppel és egy 11 időkapcsoló kimenetével is össze vannak kötve. Az 1 pneumatikus henger dugattyújának rudja az elosztószerkezet 7 kilincskerekével kapcsolódik. A Illa léptetőegységben van elrendezve egy 8 táplevegőtartály, amely egy 9 légtelenítőszeleppel, s ez utóbbi a 7 kilincskerékkel kapcsolódik. A 9 légtelenítőszelep egy 10 negátorral van összekötve. A 10 negátor egyik bemenete a 11 időzítőegységgel (időkapcsolóval) van összekötve, amely a 4 főszerepre is csatlakozik. Az 5 végálláskapcsoló bemenete egy 12 memóriaegység kimenetével van összekötve. A 12 memóriaegység bemeneteire egy-egy 13 és 14 erősítő van kötve, amelyek egyik bemenetére egy 15 mérőelem csatlakozik, míg másik bemenetűk egymással van összekötve. A berendezés a következőképpen működik: Ha az I műveleti egységben a szűrőfelületen kialakult nyomásesés a művelet számára kedvezőtlen értéket ér el, a II mérő-vezérlő egység utasítására indul a III ímpulzusgenerátor, és a beállított frekvenciájú és amplitúdójú ellenáramú tisztítóimpulzusokat mindaddig ismétli, amíg a szűrőfelületen a nyomás esés ismét a művelet számára kedvező szint alá nem esik. A Illa léptetőegység frekvenciáját a 2 és 3 fojtó és visszacsapó szelepekkel lehet beállítani. Az 1 pneumatikus henger folyamatos, alternáló mozgását biztosító 5 és 6 végálláskapcsolók a 4 főszelepet közvetlenül, illetve a 11 időzítő egységen keresztül váltják át. A 2 és 3 fojtó és visszacsapó szelepek az 1 pneumatikus henger sebességét, ezáltal a 7 elosztóegység lépésfrekvenciáját szabályozzák. A 10 negátoron és gyors 9 légtelenítő szelepen keresztül a 8 tartály ekkor táplevegővel töltődik fel. Amikor a 7 kilincskerék a következő állásba lépett, megnyomja a 6 végálláskapcsolót. Ekkor a 10 negátor lezár, s ennek következtébensa 9 légtelenítő szelep a 8 tartályban tárolt sűrített levegőt az elosztóegység 7a csőtengelyébe (lásd: 3. ábrát) engedi. Ez addig tart, amíg az időkapcsoló a 4 főszelepet késleltetve átváltja, miáltal az 1 pneumatikus henger a 6 végálláskapcsolót elengedi. A folyamat mindaddig ismétlődik, amíg a 12 memóriaegység az „1” állapotban van, tehát az 5 végálláskapcsolót táplevegővel látja el. Az önmagában ismert max.-min. 15 mérőelem a szűrőelem két oldala közötti Ap minimális nyomáskülönbségnél a 14 erősítőn keresztül’ a 12 memóriát a „0” helyzetbe váltja át, miáltal az 1 pneumatikus henger alaphelyzetben megáll, így a tisztítási folyamat is szünetel. A szűrőelem eltömődése következtében a Ap nyomáskülönbség megnő. Ha eléri a beállított maximális értéket, akkor a 15 mérőelem a 13 erősítőn át a 12 memóriát átváltja és a tisztítási folyamat ismét elkezdődik. A 3. ábrán látjuk vázlatos elrendezésben a levegő 9 elosztására szolgáló elosztóegységet. A 7d dob belsejébe vezet a 7a csőtengely, amely az ábrabeli 7 kilincskerékktl van összeszerelve. A 7e furatok az elosztástól függően a 7a csőtengely alsó végéhez csatlakozó 7c elosztócsővel kerülnek fedésbe, s így a levegő a megfelelő nyílásokon át áramlik a szürőfelületre. Egy további kiviteli példa szerint felépített berendezés továbbfejlesztése a 2. ábra szerinti megoldásnak. A továbbfejlesztés arra irányul, hogy olyan szűrőberendezésekben, ahol több szűrőelem párhuzamosan dolgozik, bizonyos technológiáknál ügyelni kell a szűrőelemek egyenlő tisztítására. Az e kiviteli példa szerinti berendezéssel ezt oly módon biztosítjuk, hogy a Ap nyomáskülönbség mérését mindig az elosztószerkezet egy kitüntetett helyzetében, a nulla helyzetben végezzük. Ezzel azt érjük el, hogyha a Ap nyomáskülönbség értéke a beállított maximum fölé emelkedik, akkor az elosztószerkezet dobja legalább egy fordulatot tesz meg és minden szűrőelemet egyformán tisztít. Az elosztószerkezet nulla helyzetben egy 21 végálláskapcsolót működtet. Mivel az 13 és 14 erősítők nulla helyzeti 21 végálláskapcsoló révén lépnek üzembe, a Ap nyomáskülönbség mérése csak nulla helyzetben történik. Ha viszont a Ap nyomáskülönbség eléii a maximumot, a 12 memóriaegység a 13 erősítőn át „1" helyzetbe vált és az 1 pneumatikus munkahenger egy teljes fordulaton lépteti a 7 kilincskereket. Az ezen kiviteli példának megfelelő berendezésben a 10 negátor egy 16 logikai kapun át egy 17 nyomáscsökkentővel van összekötve, amely egy további 18 memóriaegységre csatlakozik. A 18 memóriaegység egyik bemenetére egy 20 logikai kapu (ÉS-kapu) van kötve, amelynek egyik bemenetére egy 19 időkapcsoló, másik bementére pedig a 13 erősítő kimenete van kötve. Ugyanezen 13 erősítő másik bemenetére egy további 21 végálláskapcso'ó kimenete csatlakozik. Az ezen kiviteli példának megfelelő berendezésben a különbség az előzőkhöz képest még az is, hogy a 4 főszelep all időkapcsolóhoz történő csatlakozása előtt leágazva, a 10 negátor egyik bemenetére is csatlakozik. A berendezés további működése a következőképpen történik: a 7 kilincskerék léptetésével, az első fordulat alatt a 18 memóriaegység és a 17 nyomáscsökkentő működése révén a 8 levegő tartály a tápnyomásnál alacsonyabb nyomásra töltődik, tehát a tisztító impulzusok csökkentett amplitudójúak. Az első körülfordulás után, nulla helyzetben a 21 végálláskapcsoló impulzusa aktiválja a 13 és 14 erősítőket. I bben az esetben, ha a Ap nyomáskülönbség a művelet számára kedvező érték alá esett, a rendszer leáll, mert a 15 mérőelem jele a 14 erősítőn keresztül a 12 memóriát „0” helyzetbe váltja át és így az 5 végálláskapcsoló nem kap táplevegőt. Ha viszont a Ap még mindig kedvezőtlenül nagy, akkor a 13 erősítő jele egy időben hat a 20 logikai kapura, így a 19 időkapcsoló jelével a 18 memóriaegység az „1” helyzetbe vált. Ezáltal a 8 táplevegőtartály megkerülő vezetékén a levegő a 17 nyomáscsökkentőt megkerüli és a tartály a tápnyomás szintjére töltődik, vagyis a tisz10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6