PL191459B1 - Zawór - Google Patents
ZawórInfo
- Publication number
- PL191459B1 PL191459B1 PL347038A PL34703899A PL191459B1 PL 191459 B1 PL191459 B1 PL 191459B1 PL 347038 A PL347038 A PL 347038A PL 34703899 A PL34703899 A PL 34703899A PL 191459 B1 PL191459 B1 PL 191459B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- valve
- rare earth
- magnet
- high energy
- magnets
- Prior art date
Links
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 34
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 claims description 25
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 claims description 18
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 229910001047 Hard ferrite Inorganic materials 0.000 claims description 5
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052772 Samarium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 claims description 2
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 claims description 2
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N neodymium atom Chemical compound [Nd] QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N samarium atom Chemical compound [Sm] KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 18
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 2
- 238000010616 electrical installation Methods 0.000 description 2
- 229910052747 lanthanoid Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000002602 lanthanoids Chemical class 0.000 description 2
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 230000005279 excitation period Effects 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 230000012447 hatching Effects 0.000 description 1
- 239000000383 hazardous chemical Substances 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000001846 repelling effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/02—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
- F16K31/06—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid
- F16K31/08—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid using a permanent magnet
- F16K31/082—Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid using a permanent magnet using a electromagnet and a permanent magnet
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Magnetically Actuated Valves (AREA)
- Valve Housings (AREA)
- Lift Valve (AREA)
- Compressor (AREA)
- Check Valves (AREA)
- Electrically Driven Valve-Operating Means (AREA)
Abstract
1. Zawór skladajacy sie z kadluba zaworu oraz umieszczonego wnim elementu zaworu ruchomego pomiedzy dwoma stalymi i oddziel- nymi magnesowalnymi elementami, a ponadto element zaworu zawiera co najmniej jeden wysokoenergetyczny magnes o duzej zawarto- sci pierwiastków ziem rzadkich, oraz wyposa- zono zawór w srodki do generowania pola ma- gnetycznego, znamienny tym, ze srodki do generowania pola magnetycznego skladaja sie zpojedynczej cewki (10, 26) znajdujacej sie poza kadlubem (8) zaworu. PL PL PL PL PL PL
Description
Opis wynalazku
Wynalazek dotyczy zaworu służącego do kontroli przepływu cieczy, gazów lub płynów, mającego szczególne znaczenie w uszczelnionych systemach przewodów. Systemy takie używane są na przykład, między innymi, w przemyśle spożywczym, przy zwalczaniu pożarów, w lotnictwie, aeronautyce, kosmonautyce, w przemyśle gazowym i naftowym, służbie zdrowia, w przemyśle farmaceutycznym, usługowym oraz w przemyśle maszyn wysokoprzetworzonych.
Małe, niskociśnieniowe zawory przeważnie wytwarzane są z mosiądzu, aluminium lub ztworzyw sztucznych, podczas gdy większe zawory są zwykle wytwarzane z mosiądzu lub innych stopów metali. Stopy metali, takie jak stal nierdzewna, mogą być wymagane, gdy sterowany płyn jest korozyjny. Zawory mogą być uruchamiane ręcznie lub mechanicznie, poprzez serwomechanizm, a także magnetycznie lub pneumatycznie poprzez przepływ sterowanego płynu. Omawiany wynalazek dotyczy zaworu uruchamianego magnetycznie.
Znane są ze stanu techniki zawory, w których impuls prądu elektrycznego służy do uruchamiania zaworu. Jednakże problemem związanym z tradycyjnymi typami zaworów elektromagnetycznych jest to, że cewki mogą generować wielką ilość energii cieplnej. Tak więc, ograniczone jest wykorzystanie tradycyjnych zaworów elektromagnetycznych przy cieczach kriogenicznych oraz możliwe są problemy z higieną przy użyciu ich w przemyśle spożywczym. Dodatkowo takie zawory wymagają sprężyny powrotnej i mechanizmu z nurnikiem. Sprężyna/nurnik jest w stanie zamknąć zawór przeciwnie do kierunku ciśnienia w układzie, w momencie, gdy zasilanie cewki zostanie odłączone. Dodatkowo tradycyjne zawory elektromagnetyczne wymagają uszczelki do oddzielenia wewnętrznego ciśnienia w układzie po jednej stronie sprężyny/nurnika od ciśnienia atmosferycznego. Takie uszczelki mogą się zużywać i/lub pękać, powodując wten sposób wycieki cieczy, które mogą być zarówno niebezpieczne, jak i kosztowne. Zawory stosujące takie uszczelki są opisane w opisach patentowych US 4690371 i GB 2228831.
Większość zaworów o dużych średnicach, wykorzystywanych w przemyśle, wymaga znaczących instalacji elektrycznych i/lub aparatury wykorzystującej sprężone powietrze, służących do kontroli przepływu cieczy lub gazów. Same w sobie aparatury wykorzystujące sprężone powietrze wymagają instalacji elektrycznej i w związku ztym olbrzymie mogą być koszty oraz trudności w instalacji omawianych zaworów elektromagnetycznych o dużych średnicach.
Kolejną trudnością związaną z tradycyjnymi zaworami elektromagnetycznymi jest to, że są one kosztowne w utrzymaniu, gdyż wymagają ciągłego zasilania energią. Tak więc, na przykład zawór elektromagnetyczny, który używany jest jedynie okazjonalnie, przypuszczalnie raz lub dwa razy do roku, musi pozostać w pełni zasilany energią przez cały okres. Może to być niezwykle kosztowne pod względem zużytej mocy w watach.
Zawór, który byłby łatwy w instalacji, efektywny pod względem kosztów utrzymania oraz zawierałby mniejszą ilość uszczelek i ruchomych części, przyniósłby natychmiastową korzyść dla wielu gałęzi przemysłu oraz posiadałby szerokie zastosowanie.
Zgodnie z wynalazkiem, zawór zawiera kadłub i, umieszczony w nim, element zaworu, ruchomy pomiędzy dwoma stałymi i oddzielnymi magnesowalnymi elementami, a ponadto element zaworu zawiera co najmniej jeden wysokoenergetyczny materiał magnetyczny o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich oraz wyposażono zawór w środki do generowania pola magnetycznego. Zawór według wynalazku charakteryzuje się tym, że środki do generowania pola magnetycznego składają się z pojedynczej cewki znajdującej się poza kadłubem zaworu.
Kadłub zaworu stanowi ogranicznik zapobiegający przejściu elementu zaworu przez środki do generowania pola magnetycznego.
Rozpiętość powierzchni bocznej elementu zaworu jest większa niż rozpiętość powierzchni bocznej środków do generowania pola magnetycznego.
Pierwszy magnetyczny lub magnesowalny element składa się z obudowy cewki.
Rozpiętość powierzchni bocznej elementu zaworu jest taka sama jak rozpiętość powierzchni bocznej obudowy cewki.
Korzystnie cewka jest zasilana energią za pomocą bezpośrednio stosowanego, zasilania prądem elektrycznym.
Korzystnie cewka jest zasilana energią przy pomocy baterii akumulatorowej.
Korzystnie cewka zbudowana jest z żelaza lub ferrytu twardego.
Drugi magnetyczny lub magnesowalny element składa się z magnetycznego materiału.
PL 191 459 B1
Element zaworu wyposażono w wiele wysokoenergetycznych magnesów, o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich, ułożonych w okrąg.
Korzystnie wysokoenergetyczne magnesy o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich są rozmieszczone w równych odstępach od siebie.
Wysokoenergetyczny magnes lub magnesy o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich zbudowany jest/są z neodymu i/lub z samaru.
Korzystnie magnes lub magnesy zawierają przynajmniej jeden inny pierwiastek niż pierwiastki ziem rzadkich.
Magnes lub magnesy zawierają przynajmniej jeden z następujących pierwiastków żelazo, bor, kobalt.
Korzystnie wysokoenergetyczny magnes lub magnesy o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich jest lub są trwale namagnetyzowane, a ich oś magnetyczna ustawiona w dowolnie wybranym kierunku.
Wspomniany wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich jest w formie dysku o istotnie równoległych ścianach, adysk jest namagnetyzowany a oś magnetyczna jest ustawiona prostopadle do wspomnianych ścian, ponadto dysk stanowi wymieniony element zaworu.
Korzystnie zawór jest kolisty, patrząc z góry, i jego średnica przekracza 5 cm.
Zawór korzystnie zawiera środki do tworzenia pola magnetycznego generowanego na okres pomiędzy 0,25 a 10 sekund.
Ponadto zawór zawiera jedną lub więcej uszczelek spoczynkowych zamontowanych na elemencie zaworu lub na elemencie zaworu oraz na kadłubie zaworu.
Korzystnie element zaworu ma przekrój w kształcie litery T.
Pierwszy wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich jest umieszczony wewnątrz prostopadłej, środkowej części, a wielość dodatkowych wysokoenergetycznych magnesów o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich jest umieszczona w układzie kolistym, na około środkowej części.
Zawór według wynalazku nie wymaga zastosowania żadnej formy uszczelnienia pomiędzy cewką a gniazdem zaworu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy, jest brak zagrożenia jakimkolwiek wyciekiem z wnętrza zaworu do otaczającego go środowiska, co powoduje, że omawiany wynalazek jest szczególnie przydatny jako zawór regulacyjny do kanałów/rur zawierających przepływające materiały wybuchowe i/lub materiały niebezpieczne i/lub materiały, które muszą być wolne od materiałów chorobotwórczych.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładach wykonania, przedstawionych na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat zasilania energią wysokoenergetycznego magnesu o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich, fig. 2 przedstawia pierwszy przykład wykonania zaworu, zgodnie z omawianym wynalazkiem, fig. 3 przedstawia drugi przykład wykonania zaworu, zgodnie z omawianym wynalazkiem.
Na fig. 1 przedstawiono wysokoenergetyczny magnes stanowiący element zaworu o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 (zwanych także lantanowcami) posiadający bieguny południowy (S) i północny (N), prąd jest przepuszczany w wybranym kierunku, który to kierunek z powierzchnią 2 tworzy kąt 90°. Po namagnesowaniu wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 jest gotowy do umieszczenia w zaworze według omawianego wynalazku.
Na fig. 2 przedstawiono pierwszy przykład wykonania zaworu skonstruowanego według omawianego wynalazku. W tym przykładzie wykonania zawór służy do użycia z zestawem rur 3i4, gdzie rury 3i4są tak ustawione, że tworzą prostokąt. W przypadku gdy zawór 5 jest w pozycji otwartej, płynny materiał przepływa w kierunku od X do Y. Jednakże, akurat w przypadku fig. 2, wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 znajduje się w pozycji zamkniętej, opierając się o uszczelki 6, które zostały umieszczone wewnątrz gniazda 7 z magnetycznego, materiału, części kadłuba 8 zaworu. Kadłub 8 zaworu nie jest skonstruowany z materiału magnetycznego.
Naprzeciwko rury 3, zawór zaopatrzono w obudowę 9 cewki. Obudowa 9 cewki jest zbudowana z żelaza lub z ferrytu twardego i wjej wnętrzu osadzone są cewki 10. W przypadku, gdy cewki 10 są zasilone energią przy zastosowaniu prądu elektrycznego, wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 zostaje przyciągnięty i porusza się poprzez przestrzeń 12 do obszaru 11. Gdy wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 znajdzie się w obszarze 11, oprze się na wewnętrznej powierzchni 13 kadłuba 8 zaworu, jednocześnie znajdzie się on w pozycji otwartej, pozwalając w ten sposób na swobodny przepływ płynu z rury 4do
PL 191 459 B1 rury 3, zgodnie z kierunkiem od X do Y. Prąd nie musi być stosowany ciągle, a potrzebuje jedynie być użyty przez taki czas, aby był on wystarczający do przyciągnięcia wysokoenergetycznego magnesu do powierzchni 13. Gdy dopływ prądu zostanie wstrzymany, magnes pozostanie na omawianej pozycji dzięki sile przyciągania do materiału z żelaza lub ferrytu twardego w obudowie 9 cewki. Gdy przepływ prądu zostanie odwrócony, ponownie wymagane jest jedynie zastosowanie tego przez krótki czas, wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 zostanie odepchnięty od powierzchni 13i wróci poprzez przestrzeń 12 tak, aby oprzeć się na uszczelkach 6 po przeciwległej stronie. Wtedy wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 jest trwale przytrzymywany w pozycji, w gnieździe 7 z magnetycznego materiału tak, że zawór jest wzamkniętej pozycji, aż do momentu, w którym zajdzie potrzeba ponownego uruchomienia zaworu.
Opisany powyżej zawór może pozostać przez długotrwałe okresy zarówno w otwartym, jak i zamkniętym trybie operacyjnym. Cecha ta powoduje, że zawór, skonstruowany według omawianego wynalazku, posiada zastosowanie szczególnie w gałęziach przemysłu, które wymagają jedynie sporadycznej lub rzadkiej regulacji zaworu, wten sposób dostarczone zostało znaczne udoskonalenie zaworów, w stosunku do wcześniejszego stanu techniki, jednocześnie przy oszczędności kosztów, jako że zawór, skonstruowany według omawianego wynalazku, nie musi być w stanie ciągłego zasilania energią.
Na fig. 3 przedstawiono alternatywny przykład wykonania zaworu skonstruowanego według omawianego wynalazku. W tym przykładzie wykonania rury 14i 15 są ustawione w linii wzdłuż wspólnej osi i przepływ płynu następuje w kierunku od X do Y. Wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 jest osadzony w obudowie 16, magnesu, która jest odpowiednio ukształtowana, aby w momencie, gdy zawór jest w pozycji zamkniętej, opiera się na gnieździe 17 z magnetycznego materiału. Magnesy o małej średnicy, to jest używane w zaworach o średnicy większej niż 5 cm zostały tak ustawione, aby uformować okrąg na około gniazda 17 z magnetycznego materiału. Nie jest praktyczna produkcja dysków, które mają dużą średnicę, z magnesów o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich (lantanowców), do zastosowania w zaworach o średnicy większej niż 5 cm, ponieważ magnesy o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich są z natury kruche i skłonne do uszkodzeń w wyniku działania cewki. W konsekwencji niezbędne jest zaprojektowanie jednostek mających zapobiegać uszkodzeniom magnesów o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich w trakcie ich eksploatacji.
Obudowa 16 magnesu zawiera przynajmniej trzy, a najlepiej więcej, magnesów 20, umieszczonych wewnątrz ramienia 21 obudowy 16 magnesu, ramiona 21, w pełnej pozycji zamkniętej (nie przedstawiono), opierają się w sposób taki, że leżą na tej samej płaszczyźnie co otaczająca je powierzchnia 22 gniazda 17 z magnetycznego materiału. Gniazdo 17 z magnetycznego materiału jest związane z kilkoma uszczelkami 18i 19, wcelu uniknięcia wycieków. Część 23 obudowy 16 magnesu jest wytworzona z niemagnetycznego materiału. Na fig. 3, przy pomocy kierunku zakreskowania, przedstawiono jak element zaworu w postaci części 28 z niemagnetycznego materiału, rozciąga się na około obwodu ramion 21, aż do punktu 29.
W tym szczególnym przykładzie wykonania, wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 oraz związane z nim gniazdo 17 z magnetycznego materiału pod względem przekroju są w kształcie litery T, kształt ten uformowany jest przez ramiona 21i stanowiącą główny kadłub część 28. W pozycji otwartej wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 oraz związana znim obudowa głównego kadłuba, to jest część 28 znajdują się na pozycji wewnątrz wgłębienia 23. Wgłębienie 23 zostało uformowane wewnątrz szczytu zestawu 24 i składa się z materiałów niemagnetycznych we wszystkich otaczających ścianach. Szczyt zestawu 24 wyposażono w uszczelkę 25 z żywicy epoksydowej na najwyższej powierzchni, jednocześnie osadzone są wewnątrz szczytu zestawu 24 rdzenie magnetyczne, które mogą być zasilane energią poprzez prąd doprowadzony przez druty/wtyczki 27. Zabezpieczenie w postaci uszczelki 25 z żywicy epoksydowej jest sposobem na uniknięcie pogarszania się zestawów magnesów, jednakże poza tym zestaw może być pokryty tworzywem sztucznym lub obudowany metalową osłoną.
W trakcie działania wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1 oscyluje pomiędzy dwoma wspominanymi trybami operacyjnymi, to jest otwartą i zamkniętą pozycją poprzez zmianę kierunku napięcia wzbudzenia prądu stałego przepływającego przez cewkę 26. Zmiana kierunku prądu działa albo powodując przyciągnięcie, albo odepchnięcie wysokoenergetycznego magnesu w formie dysku, w trakcie okresów albo otwarcia albo zamknięcia zaworu. W pozycji otwartej, część 28 obudowy 15 magnesu znajduje się wewnątrz wgłębienia 23. Wgłębienie 23 służy
PL 191 459 B1 jako amortyzator tłokowy przez to zmniejszając prędkość pierwiastków ziem rzadkich oraz tłumiąc uderzenie w ten sposób unikając jakiegokolwiek wstrząsu dla magnesu w momencie wchodzenia do wgłębienia 23.
W momencie zamykania zaworu, uszczelka 19, gumowy pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym umieszczony poniżej elementu zaworu w postaci ramion 21 obudowy i na górnej powierzchni gniazda 17 z magnetycznego materiału służy jako sprężyna/amortyzator wstrząsów, która zapobiega uszkodzeniom magnesu. W pozycji zamkniętej, ramiona 21 obudowy 16 magnesu przylegają do powierzchni 22 i uszczelce 19 gniazda z magnetycznego materiału 17. Niezbędne jest jedynie zasilenie energią cewki 26 przez krótki okres, przeważnie 0,25-10 sekund, w obu kierunkach. Okres wzbudzenia jest relatywnie krótki, ponieważ w momencie, gdy dysk z wysokoenergetycznego magnesu jest w otwartej pozycji, jest on w niej przytrzymywany dzięki swojemu własnemu przyciąganiu magnetycznemu do materiału z żelaza lub ferrytu twardego, który wykorzystany został do konstrukcji cewki. W pozycji zamkniętej, wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich 1jest przytrzymywany na miejscu dzięki różnicy ciśnień w zaworze oraz dodatkowo, dzięki swojemu własnemu przyciąganiu magnetycznemu do materiałów magnetycznych woraz na około gniazda 17 z magnetycznego materiału, a także dzięki magnesom 20.
Zawór skonstruowany według omawianego wynalazku dostarcza znaczących korzyści wporównaniu z wcześniejszym stanu techniki zaworów, zarówno w pod względem kosztów, jaki i czasu utrzymania, dodatkowo ponad możliwości szerokiego zastosowania omawianego zaworu w wielu działach przemysłu.
Claims (23)
- Zastrzeżenia patentowe1. Zawór składający się z kadłuba zaworu oraz umieszczonego w nim elementu zaworu ruchomego pomiędzy dwoma stałymi i oddzielnymi magnesowalnymi elementami,aponadtoelement zaworu zawiera co najmniej jeden wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich, oraz wyposażono zawór w środki do generowania pola magnetycznego, znamienny tym, że środki do generowania pola magnetycznego składają się z pojedynczej cewki (10, 26) znajdującej się poza kadłubem (8) zaworu.
- 2. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że kadłub (8) zaworu stanowi ogranicznik zapobiegający przejściu elementu zaworu przez środki do generowania pola magnetycznego.
- 3. Zawór według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że rozpiętość powierzchni bocznej elementu zaworu jest większa niż rozpiętość powierzchni bocznej środków do generowania pola magnetycznego.
- 4. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że pierwszy magnetyczny lub magnesowalny element składa się z obudowy (9, 24) cewki.
- 5. Zawór według zastrz. 4, znamienny tym, że rozpiętość powierzchni bocznej elementu zaworu jest taka sama jak rozpiętość powierzchni bocznej obudowy (9, 24) cewki.
- 6. Zawór według zastrz. 4 albo 5, znamienny tym, że cewka (10, 26) jest zasilana energią za pomocą bezpośrednio stosowanego, zasilania prądem elektrycznym.
- 7. Zawór według zastrz. 4 albo 5, znamienny tym, że cewka (10, 26) jest zasilana energią przy pomocy baterii akumulatorowej.
- 8. Zawór według zastrz. 4 albo 5, znamienny tym, że cewka (10, 26) zbudowana jest z żelaza lub ferrytu twardego.
- 9. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że drugi magnetyczny lub magnesowalny element składa się z magnetycznego materiału.
- 10. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że element zaworu wyposażono w wiele wysokoenergetycznych magnesów, o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich, ułożonych w okrąg.
- 11. Zawór według zastrz. 10, znamienny tym, że wysokoenergetyczne magnesy o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich są rozmieszczone w równych odstępach od siebie.
- 12. Zawór według zastrz. 10 albo 11, znamienny tym, że wysokoenergetyczny magnes lub magnesy o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich zbudowany jest/są z neodymu i/lub z samaru.
- 13. Zawór według zastrz. 12, znamienny tym, że magnes lub magnesy zawierają przynajmniej jeden inny pierwiastek niż pierwiastki ziem rzadkich.
- 14. Zawór według zastrz. 13, znamienny tym, że magnes lub magnesy zawierają przynajmniej jeden z następujących pierwiastków żelazo, bor, kobalt.PL 191 459 B1
- 15. Zawór według zastrz. 13 albo 14, znamienny tym, że wysokoenergetyczny magnes lub magnesy o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich jest lub są trwale namagnetyzowane, aichoś magnetyczna ustawiona w dowolnie wybranym kierunku.
- 16. Zawór według zastrz. 10 albo 11, znamienny tym, że wspomniany wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich jest w formie dysku o równoległych ścianach.
- 17. Zawór według zastrz. 16, znamienny tym, że dysk jest namagnetyzowany a oś magnetyczna jest ustawiona prostopadle do wspomnianych ścian.
- 18. Zawór według zastrz. 16, znamienny tym, że dysk stanowi wymieniony element zaworu.
- 19. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że zawór jest kolisty, patrząc z góry, i jego średnica przekracza 5 cm.
- 20. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera środki do tworzenia pola magnetycznego generowanego na okres pomiędzy 0,25 a 10 sekund.
- 21. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera jedną lub więcej uszczelek spoczynkowych (6, 19) zamontowanych na elemencie zaworu lub na elemencie zaworu oraz na kadłubie (8) zaworu.
- 22. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że element zaworu ma przekrój w kształcie litery T.
- 23. Zawór według zastrz. 22, znamienny tym, że pierwszy wysokoenergetyczny magnes o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich jest umieszczony wewnątrz prostopadłej, środkowej części, a wielość dodatkowych wysokoenergetycznych magnesów o dużej zawartości pierwiastków ziem rzadkich jest umieszczona w układzie kolistym, na około środkowej części.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GBGB9821352.3A GB9821352D0 (en) | 1998-10-02 | 1998-10-02 | Valve assembly |
GBGB9918822.9A GB9918822D0 (en) | 1999-08-11 | 1999-08-11 | Valve assembly |
PCT/GB1999/003259 WO2000020785A1 (en) | 1998-10-02 | 1999-10-01 | Valve assembly |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL347038A1 PL347038A1 (en) | 2002-03-11 |
PL191459B1 true PL191459B1 (pl) | 2006-05-31 |
Family
ID=26314442
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL347038A PL191459B1 (pl) | 1998-10-02 | 1999-10-01 | Zawór |
Country Status (25)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6517045B1 (pl) |
EP (1) | EP1092107B1 (pl) |
JP (1) | JP2002526735A (pl) |
CN (1) | CN1115503C (pl) |
AT (1) | ATE214467T1 (pl) |
AU (1) | AU754059B2 (pl) |
BR (1) | BR9914216A (pl) |
CA (1) | CA2345977C (pl) |
CZ (1) | CZ294104B6 (pl) |
DE (1) | DE69901035T2 (pl) |
DK (1) | DK1092107T3 (pl) |
EA (1) | EA002398B1 (pl) |
ES (1) | ES2173757T3 (pl) |
GB (1) | GB2356917B (pl) |
HK (1) | HK1039364A1 (pl) |
HU (1) | HUP0103522A3 (pl) |
IL (1) | IL141201A (pl) |
MX (1) | MXPA01003375A (pl) |
NO (1) | NO318626B1 (pl) |
NZ (1) | NZ509635A (pl) |
PL (1) | PL191459B1 (pl) |
PT (1) | PT1092107E (pl) |
TR (1) | TR200100913T2 (pl) |
UA (1) | UA67804C2 (pl) |
WO (1) | WO2000020785A1 (pl) |
Families Citing this family (48)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10123171A1 (de) * | 2001-05-12 | 2002-11-14 | Bosch Gmbh Robert | Magnetventil zur Steuerung eines Einspritzventils einer Brennkraftmaschine |
UA57881C2 (uk) * | 2001-12-29 | 2003-07-15 | Микола Сергійович Бабич | Спосіб керування магнітним потоком електромагніта і електромагніт(варіанти), що реалізує спосіб. |
US7086383B2 (en) * | 2003-04-04 | 2006-08-08 | Siemens Vdo Automotive Inc. | Permanent magnet digital purge valve |
DE202004006156U1 (de) * | 2004-04-19 | 2004-08-26 | Bürkert Werke GmbH & Co. KG | Magnetantrieb für ein Ventil |
US7775052B2 (en) | 2004-05-07 | 2010-08-17 | Delavan Inc | Active combustion control system for gas turbine engines |
US7314208B1 (en) * | 2004-09-30 | 2008-01-01 | Sandia Corporation | Apparatus and method for selectively channeling a fluid |
US7357236B2 (en) * | 2005-08-18 | 2008-04-15 | Dana Automotive Systems Group, Llc | Pressure relief valve actuator for hydraulic torque coupling actuator |
GB0519783D0 (en) * | 2005-09-29 | 2005-11-09 | Schlumberger Holdings | Actuator |
US7665305B2 (en) * | 2005-12-29 | 2010-02-23 | Delavan Inc | Valve assembly for modulating fuel flow to a gas turbine engine |
US8162287B2 (en) * | 2005-12-29 | 2012-04-24 | Delavan Inc | Valve assembly for modulating fuel flow to a gas turbine engine |
US7527069B2 (en) * | 2006-08-28 | 2009-05-05 | Honeywell International Inc. | Electromagnetic split flapper pressure relief valve |
US8105487B2 (en) | 2007-09-25 | 2012-01-31 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | Manifolds for use in conducting dialysis |
US9358331B2 (en) | 2007-09-13 | 2016-06-07 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | Portable dialysis machine with improved reservoir heating system |
US9308307B2 (en) | 2007-09-13 | 2016-04-12 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | Manifold diaphragms |
US8240636B2 (en) | 2009-01-12 | 2012-08-14 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | Valve system |
US8597505B2 (en) | 2007-09-13 | 2013-12-03 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | Portable dialysis machine |
CA2706919C (en) | 2007-11-29 | 2018-03-06 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | System and method for conducting hemodialysis and hemofiltration |
JP2009191846A (ja) * | 2008-02-12 | 2009-08-27 | Delavan Inc | ガスタービン・エンジンの燃焼安定性制御方法及び装置 |
US8200410B2 (en) | 2008-03-12 | 2012-06-12 | Delavan Inc | Active pattern factor control for gas turbine engines |
DE102008045697A1 (de) * | 2008-09-04 | 2010-03-11 | Dichtungstechnik G. Bruss Gmbh & Co. Kg | Ventil insbesondere für die Kurbelgehäuseentlüftung eines Kraftfahrzeugs |
WO2010042666A2 (en) | 2008-10-07 | 2010-04-15 | Xcorporeal, Inc. | Priming system and method for dialysis systems |
NZ592652A (en) * | 2008-10-30 | 2013-10-25 | Fresenius Med Care Hldg Inc | Modular, portable dialysis system |
US20100140519A1 (en) * | 2008-12-04 | 2010-06-10 | General Electric Company | Electromagnetic actuators |
WO2010114932A1 (en) | 2009-03-31 | 2010-10-07 | Xcorporeal, Inc. | Modular reservoir assembly for a hemodialysis and hemofiltration system |
US8850872B2 (en) | 2009-05-08 | 2014-10-07 | Opw Fuel Management Systems, Inc. | Line leak detector and method of using same |
TW201100681A (en) * | 2009-06-30 | 2011-01-01 | Well Shin Technology Co Ltd | Magnetic valve |
CN102470046A (zh) * | 2009-08-19 | 2012-05-23 | 爱尔康研究有限公司 | 磁驱动高速气动阀 |
ES2859481T3 (es) | 2009-11-24 | 2021-10-04 | Opko Diagnostics Llc | Mezcla y suministro de fluidos en sistemas microfluídicos |
US8434310B2 (en) * | 2009-12-03 | 2013-05-07 | Delavan Inc | Trim valves for modulating fluid flow |
MD338Z (ro) * | 2010-04-27 | 2011-09-30 | Институт Сельскохозяйственной Техники "Mecagro" | Supapă pneumatică |
GB201201178D0 (en) | 2012-01-25 | 2012-03-07 | Sinvent As | Novel enzymes |
CN104583655A (zh) * | 2012-07-09 | 2015-04-29 | 诺格伦公司 | 电磁体辅助的压力致动阀 |
US9201036B2 (en) | 2012-12-21 | 2015-12-01 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | Method and system of monitoring electrolyte levels and composition using capacitance or induction |
US9157786B2 (en) | 2012-12-24 | 2015-10-13 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | Load suspension and weighing system for a dialysis machine reservoir |
US9288950B2 (en) * | 2013-07-06 | 2016-03-22 | Christopher Hebison | Non-invasive sprinkler |
US9354640B2 (en) | 2013-11-11 | 2016-05-31 | Fresenius Medical Care Holdings, Inc. | Smart actuator for valve |
DE102013224719A1 (de) * | 2013-12-03 | 2015-06-03 | Robert Bosch Gmbh | Magnetbaugruppe für ein Magnetventil |
US10016977B2 (en) * | 2014-06-04 | 2018-07-10 | System S.P.A. | Device for the inkjet printing of fluids, in particular glazes, onto tiles |
DE102014010042A1 (de) * | 2014-06-28 | 2015-12-31 | Auma Riester Gmbh & Co. Kg | Armaturen-Schließvorrichtung und Verfahren zum Bereithalten einer Armaturen-Schließvorrichtung |
ES2687438T3 (es) * | 2014-10-17 | 2018-10-25 | Copreci, S.Coop. | Aparato a gas con válvula |
GB201421022D0 (en) * | 2014-11-26 | 2015-01-07 | Mcnestry Martin | Electrically operated fluid flow valve arrangement for low energy watering devices |
CN107975607A (zh) * | 2017-12-06 | 2018-05-01 | 永嘉县信诚科技服务有限公司 | 一种无泄漏油罐车气动罐底阀 |
JP2020003042A (ja) * | 2018-06-29 | 2020-01-09 | 株式会社Screenホールディングス | 開閉弁およびこの開閉弁を備えた基板処理装置 |
JP7377628B2 (ja) * | 2019-06-05 | 2023-11-10 | 未来工業株式会社 | 弁装置及び配管構造 |
US11125352B1 (en) * | 2020-01-31 | 2021-09-21 | United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Magnetically actuated fluid control valve |
GB2610404B (en) * | 2021-09-02 | 2023-09-13 | Equinor Energy As | Electronic inflow control device |
TWI792686B (zh) * | 2021-11-17 | 2023-02-11 | 白翼誌 | 磁控流體遮斷器 |
GB2626790A (en) * | 2023-02-03 | 2024-08-07 | Phinia Delphi Luxembourg Sarl | Magnetically damped valve system |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3203447A (en) * | 1963-10-09 | 1965-08-31 | Skinner Prec Ind Inc | Magnetically operated valve |
DE1232424B (de) * | 1965-11-29 | 1967-01-12 | Gerhard Wollank Dipl Phys | Elektromagnetisches, schnell schliessendes Ventil |
FR2296805A1 (fr) * | 1975-01-06 | 1976-07-30 | Dba | Electrovanne miniature |
GB1591471A (en) * | 1977-06-18 | 1981-06-24 | Hart J C H | Electromagnetic actuators |
GB1602306A (en) * | 1977-08-17 | 1981-11-11 | Vapor Corp | Magnetic latch for pressure relief valve |
US4306589A (en) * | 1980-01-09 | 1981-12-22 | The Aro Corporation | Low power solenoid-operated air valve with magnetic latching |
DE3026133A1 (de) | 1980-07-10 | 1982-02-18 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Elektromagnetisches ventil |
JPS58196378A (ja) * | 1982-05-12 | 1983-11-15 | Nippon Denso Co Ltd | 電磁弁装置 |
US4481389A (en) * | 1982-08-02 | 1984-11-06 | Liquid Level Lectronics, Inc. | Magnetic control device |
DE3338111C2 (de) | 1983-10-20 | 1987-01-22 | Bran & Lübbe GmbH, 2000 Norderstedt | Magnetventil |
DE3508151A1 (de) * | 1985-03-07 | 1986-09-11 | M A N Technologie GmbH, 8000 München | Magnetisches schnellschlussventil |
US4690371A (en) * | 1985-10-22 | 1987-09-01 | Innovus | Electromagnetic valve with permanent magnet armature |
US4770389A (en) | 1986-05-14 | 1988-09-13 | Chevron Research Company | Electric valve device |
DE3802658A1 (de) * | 1988-01-29 | 1989-08-17 | Daimler Benz Ag | Magnetventil |
GB2228831A (en) * | 1989-03-03 | 1990-09-05 | Ped Ltd | Bistable actuator and fluid control valve incorporating said actuator |
DE4329760A1 (de) * | 1993-09-03 | 1995-03-09 | Bosch Gmbh Robert | Elektromagnetisch betätigbares Proportionalventil |
JP3476022B2 (ja) * | 1993-10-15 | 2003-12-10 | 横河電機株式会社 | 電気/空気圧変換器 |
US6068010A (en) * | 1995-06-09 | 2000-05-30 | Marotta Scientific Controls, Inc. | Microvalve and microthruster for satellites and methods of making and using the same |
DE69725462T2 (de) * | 1996-11-14 | 2004-08-19 | Foxboro Eckardt Gmbh | Vorrichtung zur umwandlung von strom in druck |
IL120860A0 (en) * | 1997-05-19 | 1997-09-30 | Q Core Ltd | Fluid flow control system |
JP2000517037A (ja) * | 1997-06-09 | 2000-12-19 | ビルケルト ベルケ ゲーエムベーハー ウント ツエーオー. | 小型電磁弁 |
-
1999
- 1999-01-10 UA UA2001042959A patent/UA67804C2/uk unknown
- 1999-10-01 DE DE69901035T patent/DE69901035T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1999-10-01 EP EP99947723A patent/EP1092107B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-10-01 HU HU0103522A patent/HUP0103522A3/hu unknown
- 1999-10-01 US US09/806,079 patent/US6517045B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-10-01 NZ NZ509635A patent/NZ509635A/xx unknown
- 1999-10-01 PL PL347038A patent/PL191459B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1999-10-01 CN CN99811501A patent/CN1115503C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1999-10-01 ES ES99947723T patent/ES2173757T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-10-01 WO PCT/GB1999/003259 patent/WO2000020785A1/en active IP Right Grant
- 1999-10-01 IL IL14120199A patent/IL141201A/en not_active IP Right Cessation
- 1999-10-01 JP JP2000574860A patent/JP2002526735A/ja not_active Withdrawn
- 1999-10-01 PT PT99947723T patent/PT1092107E/pt unknown
- 1999-10-01 CZ CZ2001699A patent/CZ294104B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1999-10-01 EA EA200100398A patent/EA002398B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-10-01 AU AU61097/99A patent/AU754059B2/en not_active Ceased
- 1999-10-01 TR TR2001/00913T patent/TR200100913T2/xx unknown
- 1999-10-01 AT AT99947723T patent/ATE214467T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-10-01 GB GB0100966A patent/GB2356917B/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-10-01 CA CA002345977A patent/CA2345977C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-10-01 MX MXPA01003375A patent/MXPA01003375A/es active IP Right Grant
- 1999-10-01 DK DK99947723T patent/DK1092107T3/da active
- 1999-10-01 BR BR9914216-3A patent/BR9914216A/pt active Search and Examination
-
2001
- 2001-03-06 NO NO20011133A patent/NO318626B1/no unknown
- 2001-12-06 HK HK01108584A patent/HK1039364A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
PL191459B1 (pl) | Zawór | |
US3178151A (en) | Linear displacement electromagnetic actuator | |
US3026903A (en) | Magnetic check valve | |
CN108027087B (zh) | 用于实现线性运动的电磁致动驱动装置 | |
US4299252A (en) | Permanent magnet boosted electromagnetic actuator | |
US20130328650A1 (en) | Divergent flux path magnetic actuator and devices incorporating the same | |
US11885542B2 (en) | Expansion valve | |
RU2342584C2 (ru) | Электромагнитный клапан | |
CN106594350B (zh) | 刀闸式高温零泄漏电磁阀 | |
CN212360798U (zh) | 一种磁力复位直动式电磁阀 | |
RU2405999C1 (ru) | Магнитное устройство управления клапаном | |
RU2343328C2 (ru) | Электромагнитный клапан (варианты) | |
US20140001387A1 (en) | Drive device for a valve, valve for controlling a gas and/or liquid flow | |
ZA200102246B (en) | Valve assembly. | |
RU168188U1 (ru) | Клапан газовый электромагнитный | |
RU168714U1 (ru) | Клапан газовый электромагнитный | |
CN112361059A (zh) | 双稳态高压电磁阀 | |
US6058967A (en) | Magnetic activation system for switch | |
CN220895277U (zh) | 一种停油电磁铁 | |
CN220523295U (zh) | 一种无弹簧的直动式电磁阀 | |
US20180114623A1 (en) | Electromagnetic actuator with ferromagnetic plunger | |
CN213017866U (zh) | 一种微型电磁阀 | |
RU167615U1 (ru) | Клапан газовый электромагнитный | |
RU2406906C1 (ru) | Магнитное устройство управления клапаном | |
RU171281U1 (ru) | Клапан газовый электромагнитный |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
LAPS | Decisions on the lapse of the protection rights |
Effective date: 20061001 |