[go: up one dir, main page]

RU2461044C2 - Устройство для регулирования текучей среды - Google Patents

Устройство для регулирования текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2461044C2
RU2461044C2 RU2009140185/28A RU2009140185A RU2461044C2 RU 2461044 C2 RU2461044 C2 RU 2461044C2 RU 2009140185/28 A RU2009140185/28 A RU 2009140185/28A RU 2009140185 A RU2009140185 A RU 2009140185A RU 2461044 C2 RU2461044 C2 RU 2461044C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
flange
exhaust channel
diaphragm
flanges
Prior art date
Application number
RU2009140185/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009140185A (ru
Inventor
Джеймс Честер ХОКИНС (US)
Джеймс Честер ХОКИНС
Original Assignee
Фишер Контролз Интернешнел Ллс
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 Фишер Контролз Интернешнел Ллс filed Critical Фишер Контролз Интернешнел Ллс
Publication of RU2009140185A publication Critical patent/RU2009140185A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461044C2 publication Critical patent/RU2461044C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D16/00Control of fluid pressure
    • G05D16/04Control of fluid pressure without auxiliary power
    • G05D16/06Control of fluid pressure without auxiliary power the sensing element being a flexible membrane, yielding to pressure, e.g. diaphragm, bellows, capsule
    • G05D16/063Control of fluid pressure without auxiliary power the sensing element being a flexible membrane, yielding to pressure, e.g. diaphragm, bellows, capsule the sensing element being a membrane
    • G05D16/0675Control of fluid pressure without auxiliary power the sensing element being a flexible membrane, yielding to pressure, e.g. diaphragm, bellows, capsule the sensing element being a membrane the membrane acting on the obturator through a lever
    • G05D16/0683Control of fluid pressure without auxiliary power the sensing element being a flexible membrane, yielding to pressure, e.g. diaphragm, bellows, capsule the sensing element being a membrane the membrane acting on the obturator through a lever using a spring-loaded membrane
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/2496Self-proportioning or correlating systems
    • Y10T137/2559Self-controlled branched flow systems
    • Y10T137/2574Bypass or relief controlled by main line fluid condition
    • Y10T137/2605Pressure responsive
    • Y10T137/2607With pressure reducing inlet valve
    • Y10T137/261Relief port through common sensing means
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7722Line condition change responsive valves
    • Y10T137/7754Line flow effect assisted
    • Y10T137/7755Reactor surface normal to flow
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7722Line condition change responsive valves
    • Y10T137/7781With separate connected fluid reactor surface
    • Y10T137/7793With opening bias [e.g., pressure regulator]
    • Y10T137/7822Reactor surface closes chamber
    • Y10T137/783Reactor operatively connected to valve by mechanical movement
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7722Line condition change responsive valves
    • Y10T137/7781With separate connected fluid reactor surface
    • Y10T137/7793With opening bias [e.g., pressure regulator]
    • Y10T137/7831With mechanical movement between actuator and valve

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Control Of Fluid Pressure (AREA)
  • Safety Valves (AREA)
  • Valve Housings (AREA)
  • Fluid-Driven Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газовым регуляторам, снабженным избыточным клапаном для стравливания избыточного давления, и направлено на повышение удобства эксплуатации, что обеспечивается за счет того, что устройство для регулирования потока текучей среды содержит управляющий узел, содержащий управляющий компонент и диафрагму, функционально связанную с управляющим компонентом, который выполнен с возможностью перемещения для управления потоком текучей среды через устройство, избыточный клапан, функционально сопряженный с управляющим узлом, корпус привода с полостью для размещения по меньшей мере части управляющего узла. При этом корпус привода имеет верхнюю часть и нижнюю часть, а каждая из верхней и нижней частей корпуса содержит фланец, расположенный с примыканием к периферийной зоне диафрагмы, и крепежные элементы, скрепляющие фланцы верхней и нижней частей корпуса друг с другом, выпускной канал, заданный верхней частью корпуса и содержащий избыточный клапан. При этом выпускной канал имеет соединительный участок, который по меньшей мере частично расположен над верхней поверхностью фланца верхней части корпуса, и опорную поверхность, заданную верхней поверхностью фланца верхней части корпуса, при этом опорная поверхность, в которую упираются крепежные элементы, представляет собой непрерывную кольцевую поверхность, обеспечивающую свободный доступ к крепежным элементам. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Приоритетной заявкой для настоящего изобретения является предварительная патентная заявка США №60/913,130 от 20.04.2007, которая принадлежит заявителю настоящего изобретения и содержание которой полностью включено в данное описание посредством ссылки на нее.
Область техники
Изобретение относится к газовым регуляторам и, более конкретно, к газовым регуляторам, снабженным избыточным клапаном для стравливания избыточного давления.
Уровень техники
Давление, под которым газ поступает из газораспределительных систем, может варьировать в зависимости от требований, предъявляемых к системе, климата, источника снабжения и/или других факторов. Однако для большинства сооружений, которые можно рассматривать как конечных потребителей и которые оснащены различным газовым оборудованием, таким как котлы, плиты и т.д., необходимо, чтобы газ подавался к ним под определенным давлением и при расходе, меньшем или равном максимальной пропускной способности газового регулятора. Поэтому в таких газораспределительных системах устанавливают газовые регуляторы, гарантирующие, что подаваемый газ отвечает требованиям со стороны конечных потребителей. Обычные газовые регуляторы содержат управляющий привод, работающий по замкнутому контуру и обеспечивающий восприятие давления поставляемого газа и управление этим давлением.
В дополнение к управлению по замкнутому контуру, некоторые традиционные газовые регуляторы содержат избыточный клапан. Данный клапан обеспечивает защиту от избыточного давления, например, при выходе из строя регулятора или какого-то иного компонента распределительной системы. В частности, если выходное давление превышает заданное пороговое давление, избыточный клапан открывается, чтобы сбросить в атмосферу, по меньшей мере, часть газа и понизить тем самым давление в системе.
На фиг.1 показан известный газовый регулятор 10, который содержит привод 12 и регулирующий клапан 14. У регулирующего клапана 14 имеются вход 16 и выход 18. Вход 16 служит для приема газа, например, из газораспределительной системы. Выход 18 служит для подачи газа конечному потребителю, например, такому как промышленное предприятие, ресторан, многоквартирный дом, имеющие один или более газовых приборов.
Чтобы обеспечить соответствие давления на выходе 18 регулирующего клапана 14 (т.е. выходного давления) желательному (т.е. задаваемому) выходному давлению, с регулирующим клапаном 14 связан привод 12. Данный привод 12 содержит корпус 20 и управляющий узел 22. В корпусе 20 имеется полость 21, вмещающая, по меньшей мере, часть управляющего узла 22, который выполнен с возможностью воспринимать и регулировать выходное давление регулирующего клапана 14. Более конкретно, управляющий узел 22 содержит диафрагму 24, поршень 32 и управляющий рычаг 26 с клапанным диском (далее - диском) 28. Управляющий узел 22 (точнее - диафрагма 24) воспринимает выходное давление регулирующего клапана 14 и регулирует положение диска 28, управляя тем самым расходом потока текучей среды, проходящего через регулирующий клапан 14.
Более конкретно, диафрагма 24, функционально связанная (через поршень 32) с управляющим рычагом 26 и, следовательно, с диском 28, управляет проходным отверстием регулирующего клапана 14 на основе воспринятого ею выходного давления. В частности, когда конечный потребитель использует оборудование, такое, например, как котел или топка, накладывающее требования по расходу газа на ту часть газораспределительной системы, которая расположена по направлению потока за газовым регулятором 10, выходной поток увеличивается, понижая тем самым выходное давление. Соответственно, диафрагма 24 воспринимает это понижение выходного давления и перемещает поршень 32 и правую сторону управляющего рычага 26 вниз относительно ориентации, показанной на фиг.1. Такое смещение управляющего рычага 26 отводит диск 28, открывая тем самым регулирующий клапан 14. Данная конфигурация позволяет пропускать газ к выходу 18 регулирующего клапана 14.
В известном регуляторе 10, показанном на фиг.1, управляющий узел 22, как уже упоминалось, функционирует так же, как избыточный клапан. Более конкретно, управляющий узел 22 дополнительно содержит пружину 40 сброса давления и клапан 42 сброса давления (перепускной клапан). Указанный клапан 42 установлен в выпускном канале 34, выполненном в корпусе 20 привода 12. В центральной части диафрагмы 24 имеется сквозное отверстие 44, а поршень 32 снабжен уплотнительной манжетой 38. Указанная пружина 40 установлена между поршнем 32 и диафрагмой 24, чтобы прижать диафрагму 24 к уплотнительной манжете 38 и, тем самым, перекрыть отверстие 44 во время нормального функционирования.
В случае аварии, например поломки управляющего рычага 26, управляющий узел 22 больше не способен обеспечить прямое управление диском 28, так что поток на входе, текущий через регулирующий клапан 14, переместит диск 28 в крайнее открытое положение. Это позволяет максимальному количеству газа поступать в привод 12. Таким образом, по мере заполнения привода 12 газом возрастает давление, действующее на диафрагму 24, заставляя ее отойти от уплотнительной манжеты 38 и тем самым открывая отверстие 44. Поэтому газ будет проходить через отверстие 44 в диафрагме 24 и, далее, к избыточному клапану 42.
Данный клапан 42 содержит затвор 46 и перепускную пружину 54, удерживающую затвор 46 в закрытом положении, как это показано на фиг.1. Когда давление внутри привода 12 и смежного с ним избыточного клапана 42 достигает заданного порогового давления, затвор 46 смещается вверх, преодолевая усилие пружины 54, и открывает избыточный клапан, сбрасывая тем самым газ через выпускной канал 34 в атмосферу и снижая давление внутри регулятора 10. В некоторых вариантах выполнения выпускной канал 34 снабжен внутренней резьбой 35, в которую можно ввинтить резьбу трубопровода, транспортирующего сбрасываемый газ в нужное место.
Предусмотрена возможность изменять размеры выпускного канала 34 и компонентов избыточного клапана 42 в зависимости от конкретного приложения регулятора 10. Например, если приложения требуют высокоэффективного сброса давления, может потребоваться также и избыточный клапан 42 с повышенной пропускной способностью. В типичном случае конструкция таких клапанов подобна конструкции избыточного клапана 42, описанного выше, и отличается только увеличенными размерами. Поэтому для размещения более крупного избыточного клапана необходимо увеличить также и размеры выпускного канала 34.
На фиг.2 в качестве примера показан внешний вид корпуса 20 в одном из известных регуляторов, причем выполненному в указанном корпусе выпускному каналу 34 придана конфигурация, позволяющая поместить в него избыточный клапан, обладающий низкой пропускной способностью. У корпуса 20 имеются верхняя часть 20а и нижняя часть 20b. Верхняя часть 20а корпуса имеет выпускной канал 34, выполненный с ней в виде единой детали, и участок 51 в виде крышки. Для стравливания текучей среды с использованием избыточного клапана, обладающего низкой пропускной способностью, диаметр выпускного канала 34 составляет, например, примерно 5 см или менее. В дополнение к сказанному, верхняя и нижняя части 20а, 20b корпуса по их периметрам снабжены фланцами 25а, 25b, скрепленными между собой с помощью крепежных элементов 36. Количество указанных элементов 36 и промежутки между ними задаются конструкцией регулятора 10 таким образом, чтобы фланцами 25а, 25b частей 20а, 20b корпуса можно было эффективно зажать и герметизировать диафрагму 24, показанную на фиг.1. Тем самым сводится к минимуму возможность утечки и гарантируется оптимальная работа регулятора. Обычно крепежными элементами 36 являются резьбовые крепежные элементы, такие как болты с шестигранными головками и шестигранные гайки, как это показано на чертеже.
Части 20а, 20b известных корпусов изготовлены посредством литья, причем для получения полости в литейной форме используют несколько литейных стержней, определенным образом позиционируемых относительно друг друга. Указанная полость задает конкретную геометрию частей 20а, 20b корпуса. Из-за сложного характера процесса отливки верхняя часть 20а известного корпуса (см. фиг.2) выполнена со стойкой 31, расположенной непосредственно между выпускным каналом 34 и фланцем 25а. Указанная стойка 31 верхней части 20а известного корпуса по фиг.2, по существу, представляет собой монолитный выступ, расположенный между парой смежных крепежных элементов 36. Наличие стойки 31 является следствием особенностей процесса изготовления; кроме того, она обеспечивает наличие конструктивной опоры для той части выпускного канала 34, которая расположена над фланцем 25а верхней части 20а корпуса.
Для сравнения на фиг.3 представлен фрагмент наружной конструкции верхней части 120а другого известного корпуса, причем выполненному в указанном корпусе выпускному каналу 134 придана конфигурация, позволяющая поместить в него избыточный клапан, обладающий высокой пропускной способностью. Таким образом, по сравнению, например, с выпускным каналом 34 по фиг.1 и 2 выпускной канал 134 имеет больший диаметр. Для стравливания текучей среды с использованием избыточного клапана, обладающего высокой пропускной способностью, диаметр выпускного канала 134 составляет, например, около 6,3 см или более. Как и в случае корпуса 20, рассмотренного выше, показанная на фиг.3 верхняя часть 120а корпуса имеет участок 151 в виде крышки, по периметру которой проходит фланец 125а. Фланец 125а выполнен с возможностью прикрепления к ответному фланцу нижней части корпуса (как это показано, например, на фиг.1) с помощью крепежных элементов 136.
Вследствие увеличенных размеров выпускного канала 134 два из указанных крепежных элементов, а именно элементы 136а, 136b, приходится позиционировать примерно под выпускным каналом 134, чтобы обеспечить достаточно равномерную герметизацию диафрагмы, установленной между частями корпуса. Из-за этого верхняя часть 120а корпуса (см. фиг.3) не имеет монолитной стойки, такой как стойка 31 по фиг.2, замененной в данном случае парой ребер 131 а, 131b. Наличие таких ребер 131а, 131b позволяет обеспечить доступ к фланцу 125а верхней части 120а корпуса непосредственно под выпускным каналом 134, т.е. ввести в указанный фланец 125а резьбовые крепежные элементы 136а, 136b для скрепления частей корпуса одна с другой. В дополнение к сказанному, как и стойка 31, описанная со ссылками на фиг.2, ребра 131а, 131b позволяют обеспечить наличие конструктивной опоры для той части выпускного канала 134, которая расположена над фланцем 125а верхней части 120а корпуса.
Одним из недостатков известных конструкций верхних частей 20а, 120а корпуса является наличие стойки 31 и ребер 131а, 131b, которые затрудняют затягивание и/или отпускание резьбовых крепежных элементов 36, 136а, 136b обслуживающим персоналом. Например, как показано на фиг.3, при сборке или разборке регулятора 10 механик может использовать для этой цели гаечный ключ или другой подобный инструмент. Ребра 131а, 131b могут препятствовать свободному перемещению гаечного ключа, а это может увеличить время затягивания и/или отпускания резьбовых крепежных элементов 136а, 136b.
Раскрытие изобретения
Изобретение обеспечивает создание устройства для регулирования потока текучей среды (далее - регулятора), которое содержит регулирующий клапан и привод. Привод имеет корпус, соединенный с регулирующим клапаном, и управляющий узел, который регулирует поток газа, проходящий через регулирующий клапан. Корпус состоит из верхней и нижней частей, скрепленных друг с другом по периферийному фланцу с помощью крепежных элементов. Для защиты от избыточного давления регулятор содержит также избыточный клапан, который установлен внутри выпускного канала, выполненного в одной из частей корпуса, и позволяет сбрасывать газ в атмосферу в условиях избыточного давления. Размеры и конфигурация выпускного канала выбраны так, чтобы свести к минимуму помехи при введении резьбовых крепежных элементов в соответствующие отверстия и/или при удалении из них. С этой целью верхняя поверхность фланца полностью открыта для введения в нее крепежных элементов.
В одном из вариантов выполнения конфигурация выпускного канала выбрана из условия возможности помещения в него избыточного клапана, обладающего высокой пропускной способностью.
Согласно другому своему аспекту настоящее изобретение обеспечивает создание литейной формы для изготовления той части корпуса привода регулятора, которая предназначена для помещения в нее избыточного клапана, обладающего высокой пропускной способностью. Указанная форма содержит несколько литейных стержней, в своей совокупности определяющих конфигурацию части корпуса, имеющей периферийный фланец и выпускной канал. Это позволяет получить верхнюю поверхность фланца, полностью открытую для введения в нее крепежных элементов.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 на виде сбоку в продольном разрезе представлен известный регулятор.
На фиг.2 в перспективном изображении представлен корпус одного из известных регуляторов, содержащий выпускной канал для размещения избыточного клапана, обладающего низкой пропускной способностью.
На фиг.3 в перспективном изображении представлен фрагмент корпуса другого известного регулятора, содержащего выпускной канал для размещения избыточного клапана, обладающего высокой пропускной способностью.
На фиг.4 в перспективном изображении представлен фрагмент корпуса регулятора, сконструированного в соответствии с принципами настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
На фиг.4 показан внешний вид корпуса 220 регулятора. Корпус содержит выпускной канал 234, выполненный в соответствии с принципами настоящего изобретения и сконфигурированный, например, для установки внутри него избыточного клапана, обладающего высокой пропускной способностью. Для реализации такой установки диаметр выпускного канала 234 может составлять, например, около 6,3 см или более. Однако корпус 220 по фиг.4 можно выполнить также и с возможностью установки избыточного клапана, обладающего низкой пропускной способностью, и в таком варианте указанный диаметр может быть менее 6,3 см. При этом корпус 220 пригоден для использования с регулятором, рассмотренным со ссылками на фиг.1.
Подобно известным корпусам 20, 120, описанным выше со ссылками на фиг.1-3, у корпуса 220 по данному варианту осуществления изобретения имеются верхняя часть 220а и нижняя часть (не показана), которая в одном из вариантов подобна нижней части 20b корпуса, описанной со ссылками на фиг.1.
На верхней части 220а корпуса находятся выполненные в виде единой детали участок 251 в виде крышки, выпускной канал 234 и фланец 225. Фланец 225 проходит по всему периметру указанного участка 251 и выполнен с возможностью прикрепления к ответному фланцу нижней части корпуса, такому как фланец 25b нижней части 20b корпуса, показанной на фиг.1. Для этого во фланце 225 имеются отверстия 237, предназначенные для введения в них крепежных элементов 236. Указанные крепежные элементы 236 прикрепляют верхнюю часть 220а корпуса к нижней части корпуса, такой, например, как нижняя часть 20b корпуса, показанная на фиг.1.
Количество крепежных элементов 236 и промежутки между ними задаются конструкцией регулятора таким образом, чтобы корпус 220 эффективно зажимал и герметизировал диафрагму, такую как диафрагма 24 по фиг.1, между фланцами своих верхней и нижней частей. Тем самым сводится к минимуму возможность утечки и гарантируется оптимальная работа регулятора. Обычно крепежными элементами 236 являются резьбовые крепежные элементы, такие как болты с шестигранными головками и шестигранные гайки.
В данном варианте выполнения фланец 225 верхней части 220а корпуса имеет верхнюю поверхность 225а и нижнюю поверхность 225b. Как уже упоминалось, указанный фланец 225 проходит по всему периметру верхней части 220а корпуса, которая в данном случае в сечении может представлять собой круг. Поэтому фланцем 225 может быть кольцевой фланец, проходящий по периферии верхней части 220а корпуса. Нижняя поверхность 225b фланца 225 выполнена с возможностью герметичного сопряжения с периферийной зоной диафрагмы, такой как диафрагма 24 по фиг.1. Верхняя поверхность 225а фланца не имеет разрывов, не несет на себе каких-либо препятствий (т.е. полностью открыта) и имеет форму кольца. Она является поверхностью, к которой прижимаются шестигранные головки 236а крепежных элементов 236. В таком выполнении вся верхняя поверхность 225а фланца 225 является опорной поверхностью для крепежных элементов 236.
Выпускной канал 234 верхней части 220а корпуса по фиг.4 представляет собой L-образный проход, посредством которого внутренний объем корпуса (см. фиг.1) сообщается с атмосферой. Указанный проход служит для сброса текучей среды и в соответствующих условиях обеспечивает защиту от избыточного давления таким же образом, как это было описано выше применительно к регулятору 10 по фиг.1. Выпускной канал 234 по настоящему варианту выполнения представляет собой, по существу, полую изогнутую трубу (аналогичную показанной на фиг.1). Он выполнен в виде единой детали с верхней частью 220а корпуса и состоит из вертикального участка 234а и соединительного участка 234b, причем указанные участки расположены примерно перпендикулярно друг другу. Вертикальный участок 234а проходит, по существу, вверх от участка 251, имеющего вид крышки и находящегося на верхней части 220а корпуса. Соединительный участок 234b отходит от вертикального участка 234а над верхней поверхностью 225а фланца 225 и пространственно отделен от указанной поверхности. Другими словами, участок 234b отходит в виде консоли от вертикального участка 234а, так что часть этого участка находится над верхней поверхностью 225а фланца 225, ни на что не опираясь. Указанный соединительный участок 234b имеет, по существу, цилиндрическую наружную поверхность 243 и образует отверстие 240, напрямую соединенное с атмосферой. Указанное отверстие 240 имеет круглое сечение и может быть приспособлено для подключения к трубопроводу, обеспечивая возможность транспортировать в нужное место выбросы из выпускного канала 234. Для этого в одном из вариантов выполнения внутренняя цилиндрическая поверхность 241 отверстия 240 снабжена резьбой (не показана), сопрягаемой с резьбой на трубопроводе или на другом трубном фитинге. Таким образом, цилиндрическая поверхность 241 в варианте выполнения по фиг.4 может иметь число витков резьбы, достаточное для резьбового сопряжения с трубопроводом или с другим соединительным звеном, диаметр которых составляет примерно 6,3 см или более.
Как уже упоминалось, соединительный участок 234b выпускного канала 234 имеет цилиндрическую наружную поверхность 243, т.е. образует, по существу, цилиндр с одинаковым диаметром по длине между отверстием 240 и вертикальным участком 234а выпускного канала 234. В такой конструкции соединительный участок 234b не имеет опорной стойки или ребер, таких как стойка 31 и ребра 131а, 131b в частях 20а, 120а известных корпусов, описанных выше со ссылками на фиг.1-3. Таким образом, верхняя поверхность 225а фланца 225 верхней части 220а корпуса по данному варианту выполнения полностью открыта, что обеспечивает желаемый свободный и незатрудненный доступ к каждой головке 236а каждого крепежного элемента 236, расположенного по окружности фланца 225 верхней части 220а корпуса. Это преимущество позволяет техническому персоналу ускоренным образом проводить сборку и разборку корпуса привода регулятора, сконструированного в соответствии с принципами настоящего изобретения, причем как в ходе исходного монтажа, так и в дальнейшем во время технического оперативного обслуживания для замены диафрагмы, пружины или любого другого компонента.
Представленную на фиг.4 часть 220а корпуса можно изготовить посредством машинной обработки, литья, инжекционного формования или, по существу, любым другим способом. Однако при использовании литьевого способа изготовления приходится применять несколько литейных стержней, каждый из которых обеспечивает формирование углубления. В таком выполнении при определенном позиционировании всех стержней относительно друг друга совокупность указанных углублений задает полость, определяющую конкретную геометрию части 220а корпуса. В частности, в одном из вариантов выполнения несколько стержней, соединенных в единую систему, определяют линию разъема, которая задает конкретную геометрию выпускного канала 234 (конкретно речь идет о линии 300 разъема, показанной на фиг.4). В такой конструкции с помощью литейного стержня или литейных стержней, соотносящихся с указанной линией 300 (см. фиг.4), удобно задать в литейной форме полость для части 220а корпуса, не требующей предусматривать наличие пространства для стойки или ребер, сформированных с примыканием к выпускному каналу 234.
Хотя часть 220а корпуса, представленная на фиг.4, была описана как обеспечивающая свободный доступ к крепежным элементам 236 за счет устранения стойки и ребер, описанных выше со ссылками соответственно на фиг.2 и 3, в альтернативном варианте выполнения часть 220а корпуса может содержать фланец 225 с увеличенным радиальным размером. В таком варианте нет необходимости исключать из конструкции указанные стойку или ребра. В частности, при увеличенном радиальном размере фланца 225 отверстия 237, предназначенные для введения в них крепежных элементов 236, можно сместить в радиальном направлении к краю фланца, так что крепежные элементы не будут в неудобной близости к стойке или ребрам. В таком альтернативном варианте выполнения верхняя поверхность 225а увеличенного фланца 225 опять-таки представляет собой непрерывную и полностью открытую кольцевую зону, смещенную в радиальном направлении наружу от соединительного участка 234b выпускного канала 234 и являющуюся опорной поверхностью для крепежных элементов 236. При таком выполнении опорную поверхность для крепежных элементов 236 составляет только самый крайний радиальный участок верхней поверхности 225а фланца 225.
Таким образом, объем настоящего изобретения не ограничивается представленными вариантами осуществления и определяется только прилагаемой формулой с учетом любых возможных эквивалентов.

Claims (15)

1. Устройство для регулирования потока текучей среды, содержащее управляющий узел, содержащий управляющий компонент и диафрагму, функционально связанную с управляющим компонентом, при этом управляющий компонент выполнен с возможностью перемещения для управления потоком текучей среды через устройство, избыточный клапан, функционально сопряженный с управляющим узлом и выполненный с возможностью обеспечивать защиту устройства от избыточного давления, корпус привода, задающий полость, вмещающую, по меньшей мере, часть управляющего узла, при этом корпус привода имеет верхнюю часть и нижнюю часть, а каждая из верхней и нижней частей корпуса содержит фланец, расположенный с примыканием к периферийной зоне диафрагмы, крепежные элементы, скрепляющие фланцы верхней и нижней частей корпуса друг с другом, чтобы герметизировать периферийную зону диафрагмы, находящуюся между фланцами, выпускной канал, заданный верхней частью корпуса и содержащий избыточный клапан, при этом выпускной канал имеет соединительный участок, который, по меньшей мере, частично расположен над верхней поверхностью фланца верхней части корпуса, и опорную поверхность, заданную верхней поверхностью фланца верхней части корпуса, при этом опорная поверхность, в которую упираются крепежные элементы, представляет собой непрерывную кольцевую поверхность, обеспечивающую свободный доступ к крепежным элементам.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что опорная поверхность занимает всю верхнюю поверхность фланца верхней части корпуса.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что снабжено отверстиями, выполненными во фланцах верхней и нижней частей корпуса и разнесенными по периферии указанных фланцев, при этом отверстия выполнены с возможностью приема крепежных элементов.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый из крепежных элементов содержит болт с шестигранной головкой.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что соединительный участок выпускного канала задает отверстие, связанное по потоку с атмосферой, при этом размер отверстия составляет, по меньшей мере, 6,3 см.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выпускной канал сформирован в виде единой детали с верхней частью корпуса.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выпускной канал имеет вертикальный участок, а соединительный участок отходит от вертикального участка в виде консоли.
8. Устройство для регулирования потока текучей среды, содержащее управляющий узел, содержащий управляющий компонент и диафрагму, функционально связанную с управляющим компонентом, при этом управляющий компонент выполнен с возможностью перемещения для управления потоком текучей среды через устройство, избыточный клапан, функционально сопряженный с управляющим узлом и выполненный с возможностью обеспечивать защиту устройства от избыточного давления, корпус привода, задающий полость, вмещающую, по меньшей мере, часть управляющего узла, при этом корпус привода имеет верхнюю часть и нижнюю часть, а каждая из верхней и нижней частей корпуса содержит фланец, расположенный с примыканием к периферийной зоне диафрагмы, болты с шестигранными головками, скрепляющие фланцы верхней и нижней частей корпуса друг с другом, чтобы герметизировать периферийную зону диафрагмы, находящуюся между фланцами, при этом каждый из указанных болтов имеет головку, упирающуюся в верхнюю поверхность фланца верхней части корпуса, и выпускной канал, отходящий от верхней части корпуса и содержащий избыточный клапан, при этом выпускной канал имеет вертикальный участок и соединительный участок, который отходит в виде консоли от вертикального участка и расположен над верхней поверхностью фланца верхней части корпуса таким образом, что верхняя поверхность фланца представляет собой непрерывную кольцевую поверхность, обеспечивающую свободный доступ к каждой из шестигранных головок указанных болтов.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что снабжено отверстиями, выполненными во фланцах верхней и нижней частей корпуса и разнесенными по периферии указанных фланцев, при этом отверстия выполнены с возможностью приема болтов с шестигранными головками.
10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что соединительный участок выпускного канала задает отверстие, связанное по потоку с атмосферой, при этом размер отверстия составляет, по меньшей мере, 6,3 см.
11. Устройство по п.8, отличающееся тем, что выпускной канал сформирован в виде единой детали с верхней частью корпуса.
12. Корпус привода в устройстве для регулирования потока текучей среды, выполненный с возможностью вмещать управляющий узел, содержащий управляющий компонент и диафрагму для управления потоком текучей среды через указанное устройство, и избыточный клапан для обеспечения защиты от избыточного давления, при этом указанный корпус содержит верхнюю часть корпуса, имеющую кольцевой фланец, снабженный отверстиями, разнесенными по периферии указанного фланца, нижнюю часть корпуса, имеющую кольцевой фланец, снабженный отверстиями, разнесенными по периферии указанного фланца, при этом отверстия во фланцах верхней и нижней частей корпуса выполнены с возможностью введения в них крепежных элементов для герметичного закрепления между фланцами диафрагмы управляющего узла указанного устройства, выпускной канал, выходящий из верхней части корпуса и выполненный с возможностью помещения в него избыточного клапана указанного устройства, при этом выпускной канал имеет вертикальный участок и соединительный участок, который отходит в виде консоли от вертикального участка и расположен над верхней поверхностью фланца верхней части корпуса, и опорную поверхность, заданную верхней поверхностью фланца верхней части корпуса, при этом опорная поверхность, в которую упираются крепежные элементы, представляет собой непрерывную кольцевую поверхность, обеспечивающую свободный доступ к крепежным элементам.
13. Корпус по п.12, отличающийся тем, что опорная поверхность занимает всю верхнюю поверхность фланца верхней части корпуса.
14. Корпус по п.12, отличающийся тем, что соединительный участок выпускного канала задает отверстие, связанное по потоку с атмосферой, при этом размер отверстия составляет, по меньшей мере, 6,3 см.
15. Корпус по п.12, отличающийся тем, что выпускной канал сформирован в виде единой детали с верхней частью корпуса.
RU2009140185/28A 2007-04-20 2008-04-18 Устройство для регулирования текучей среды RU2461044C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US91313007P 2007-04-20 2007-04-20
US60/913,130 2007-04-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009140185A RU2009140185A (ru) 2011-05-27
RU2461044C2 true RU2461044C2 (ru) 2012-09-10

Family

ID=39636908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140185/28A RU2461044C2 (ru) 2007-04-20 2008-04-18 Устройство для регулирования текучей среды

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8464999B2 (ru)
EP (2) EP2469370B1 (ru)
JP (1) JP5232851B2 (ru)
CN (1) CN101657773B (ru)
AR (1) AR066136A1 (ru)
AU (1) AU2008242698B2 (ru)
BR (1) BRPI0810358B1 (ru)
CA (1) CA2682841C (ru)
RU (1) RU2461044C2 (ru)
WO (1) WO2008131254A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7617013B2 (en) * 2003-12-18 2009-11-10 Curtiss-Wright Flow Control Corporation System and method for protection system design support
US8983635B2 (en) 2003-12-18 2015-03-17 Curtiss-Wright Flow Control Corporation System and method for protection system design support
US9709998B2 (en) 2013-03-14 2017-07-18 Marshall Excelsior Co. Pressure regulator
EP2949444A1 (en) * 2014-05-30 2015-12-02 Airbus Operations S.L. Safety system for autoclaves
EP3562776A1 (en) 2016-12-27 2019-11-06 Midnight Madness Distilling, LLC Effervescent liquid dispenser
DE202017104079U1 (de) * 2017-07-07 2017-08-21 Samson Ag Stellantrieb für Prozessventile
US11111125B2 (en) 2017-07-25 2021-09-07 Midnight Madness Distilling, Llc Effervescent liquid dispenser

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3705599A (en) * 1970-07-29 1972-12-12 Marvin L Sheward Universally-mountable gas service regulator
US4195656A (en) * 1978-07-07 1980-04-01 The Singer Company Orifice device with safety shut-off for pressure regulators
US4754778A (en) * 1987-05-26 1988-07-05 Fisher Controls International, Inc. Velocity boost body with wrap-around pitot tube
WO2006014763A1 (en) * 2004-07-23 2006-02-09 Fisher Controls International Llc Actuator casing
RU2005132998A (ru) * 2003-03-27 2006-03-10 Фишер Контролз Интернэшнл Ллс (Us) Понижающий давление текучей среды регулятор

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2038013A (en) * 1932-07-07 1936-04-21 Cash A W Co Regulating valve
US2577480A (en) * 1947-03-27 1951-12-04 Universal Controls Corp Gas service pressure regulator
US3098499A (en) * 1961-03-07 1963-07-23 American Meter Co Pressure regulator
US3488685A (en) * 1968-09-17 1970-01-06 Textron Inc Safety valve for regulators
US3623506A (en) * 1969-09-22 1971-11-30 Rockwell Mfg Co Service regulator with high-low pressure cutoff device
JPS5750644Y2 (ru) * 1975-06-16 1982-11-05
US4067355A (en) * 1976-04-26 1978-01-10 Textron Inc. Gas pressure regulator having high and low pressure shut-off means
JPS56164411A (en) * 1980-05-20 1981-12-17 Tokico Ltd Pressure control valve
US4782850A (en) 1987-05-26 1988-11-08 Fisher Controls International, Inc. Travel stop for diaphragm regulator valve
US4889158A (en) * 1988-08-26 1989-12-26 Fisher Controls International, Inc. Pressure/flow compensated direct acting pressure regulator
JPH06242837A (ja) * 1993-02-17 1994-09-02 Ntc Kogyo Kk 減圧弁
US5810029A (en) * 1995-06-16 1998-09-22 Bennett Regulator Guards, Inc. Anti-icing device for a gas pressure regulators
US6167905B1 (en) * 1999-05-20 2001-01-02 American Meter Company Diaphragm-type gas pressure regulator with drop-in valve subassembly
AU2001273671A1 (en) * 2000-07-07 2002-01-21 S.H. Leggitt Company Direct-acting pressure regulator
CN2645107Y (zh) * 2003-07-08 2004-09-29 吴高峰 两路调压式燃气调压站

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3705599A (en) * 1970-07-29 1972-12-12 Marvin L Sheward Universally-mountable gas service regulator
US4195656A (en) * 1978-07-07 1980-04-01 The Singer Company Orifice device with safety shut-off for pressure regulators
US4754778A (en) * 1987-05-26 1988-07-05 Fisher Controls International, Inc. Velocity boost body with wrap-around pitot tube
RU2005132998A (ru) * 2003-03-27 2006-03-10 Фишер Контролз Интернэшнл Ллс (Us) Понижающий давление текучей среды регулятор
WO2006014763A1 (en) * 2004-07-23 2006-02-09 Fisher Controls International Llc Actuator casing

Also Published As

Publication number Publication date
US8464999B2 (en) 2013-06-18
JP2010525467A (ja) 2010-07-22
EP2469370A1 (en) 2012-06-27
CA2682841A1 (en) 2008-10-30
WO2008131254A1 (en) 2008-10-30
CA2682841C (en) 2015-02-17
EP2140330B1 (en) 2017-09-06
RU2009140185A (ru) 2011-05-27
AR066136A1 (es) 2009-07-22
CN101657773A (zh) 2010-02-24
BRPI0810358A2 (pt) 2014-10-21
US20080258099A1 (en) 2008-10-23
BRPI0810358B1 (pt) 2019-04-09
CN101657773B (zh) 2014-07-16
EP2140330A1 (en) 2010-01-06
EP2469370B1 (en) 2018-12-05
JP5232851B2 (ja) 2013-07-10
AU2008242698A1 (en) 2008-10-30
AU2008242698B2 (en) 2011-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2461044C2 (ru) Устройство для регулирования текучей среды
US7748401B2 (en) Gas pressure regulator and method for assembling and disassembling the regulator
RU2482364C2 (ru) Устройство для регулирования расхода текучей среды, имеющее фиксатор для кольца седла
RU2461046C2 (ru) Регулирующее устройство для текучей среды
JP6688591B2 (ja) 自力式調整弁
CN202733089U (zh) 一种泄压式自力式压力调节阀
JP2010525467A5 (ru)
US20210389785A1 (en) Pressure reducing valve with an integral venturi
GB2433102A (en) Valve
JP5675209B2 (ja) 空気弁
CN220600604U (zh) 一种新型燃气调压器
CA3074475C (en) Valve for drinking water installation
GB2317672A (en) Fluid flow governors and valves
KR100515474B1 (ko) 감압밸브
EP3441843B1 (en) Gas pressure controller, valve assembly and method of assembling a gas pressure controller
JP3563828B2 (ja) 埋設型の流体圧力調整装置
CN113063029A (zh) 一种具有快拆机构的阀门装配组件
KR200338413Y1 (ko) 감압밸브