[go: up one dir, main page]

RU2479862C2 - Измерительная трубка для газового регулятора, имеющая функцию усреднения давления - Google Patents

Измерительная трубка для газового регулятора, имеющая функцию усреднения давления Download PDF

Info

Publication number
RU2479862C2
RU2479862C2 RU2009139833/28A RU2009139833A RU2479862C2 RU 2479862 C2 RU2479862 C2 RU 2479862C2 RU 2009139833/28 A RU2009139833/28 A RU 2009139833/28A RU 2009139833 A RU2009139833 A RU 2009139833A RU 2479862 C2 RU2479862 C2 RU 2479862C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
measuring
outlet
pressure
measuring tube
Prior art date
Application number
RU2009139833/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009139833A (ru
Inventor
Сет КРАНЦ
Джозеф ЛОШ
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 RU2009139833A publication Critical patent/RU2009139833A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479862C2 publication Critical patent/RU2479862C2/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
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D16/00Control of fluid pressure
    • G05D16/02Modifications to reduce the effects of instability, e.g. due to vibrations, friction, abnormal temperature, overloading or imbalance
    • 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
    • Y10T137/598With repair, tapping, assembly, or disassembly means
    • Y10T137/6011Assembling, disassembling, or removing cartridge type valve [e.g., insertable and removable as a unit, etc.]
    • Y10T137/6014Faucet type [e.g., domestic water use, etc.]
    • Y10T137/6017Including removable valve head and seat unit
    • 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
    • Y10T137/7754Line flow effect assisted
    • Y10T137/7756Reactor surface separated from flow by apertured partition
    • Y10T137/7757Through separate aperture
    • 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)
  • Fluid-Driven Valves (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газовым регуляторам. Техническим результатом является повышение точности измерения давления текучей среды. Измерительная трубка с функцией усреднения давления содержит: измерительную часть, имеющую открытый конец, выполненный с возможностью расположения вблизи выпускного отверстия устройства для регулирования текучей среды; крепежную часть, расположенную под углом относительно измерительной части и выполненную с возможностью расположения вблизи узла регулирования устройства для регулирования текучей среды, и прорезь, выполненную в измерительной части и проходящую от указанного открытого конца к крепежной части. При установке измерительной трубки в устройстве для регулирования текучей среды измерительная часть может усреднять давление в выпускном отверстии, а указанная измерительная трубка передает при этом усредненное давление в узел регулирования. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Испрашивается приоритет по предварительной заявке США №60/913,127 (дата подачи 20 апреля 2007 г.), полное содержание которой включено в данный документ посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к газовым регуляторам и, в частности, к газовым регуляторам, имеющим замкнутую систему регулирования потока.
Уровень техники
Давление, под которым газораспределительные системы передают газ, может изменяться в зависимости от требований, предъявляемых к данной системе, климату, источнику питания и/или другим факторам. Однако большинство установок конечных потребителей, содержащих потребители газа, например, печи, духовки и т.п., требуют, чтобы газ подводился под заданным давлением и при максимальной или меньшей пропускной способности газового регулятора. Поэтому в этих распределительных системах используются газовые регуляторы, обеспечивающие соответствие подводимого газа требованиям установок конечных потребителей. Традиционные газовые регуляторы включают исполнительный механизм замкнутой системы регулирования для восприятия и регулирования давления подводимого газа.
На фиг.10 показан традиционный газовый регулятор 10. Регулятор 10 в целом содержит исполнительный механизм 12 и клапан 14 регулятора. Клапан регулятора ограничивает впускное отверстие 16 для приема газа, например, от газораспределительной системы и выпускное отверстие 18 для подачи газа к установке конечного пользователя, например, заводу, ресторану, жилому зданию и т.п., имеющей один или более потребителей. Клапан 14 регулятора дополнительно включает клапанное окно 36, расположенное между впускным и выпускным отверстием. Газ при перемещении от впускного отверстия 16 к выпускному отверстию 18 клапана 14 регулятора проходит через клапанное окно 36.
Исполнительный механизм 12 присоединен к клапану 14 регулятора для обеспечения соответствия давления в выпускном отверстии 18 клапана 14 регулятора, то есть давления на выпуске, требуемому давлению на выпуске или давлению в системе регулирования. Поэтому исполнительный механизм 12 находится в проточном сообщении с клапаном 14 регулятора через горловину 34 клапана и горловину 20 исполнительного механизма. Исполнительный механизм 12 включает узел 22 регулирования для регулирования давления на выпуске клапана 14 регулятора на основе воспринимаемого давления на выпуске. Более конкретно, узел 22 регулирования включает несущую пластину 19 мембраны, мембрану 24, поршень 32 и регулирующий рычаг 26, имеющий клапанный диск 28. Клапанный диск 28 включает в целом цилиндрический корпус 25 и уплотнительный вкладыш 29, прикрепленный к корпусу 25. Мембрана 24 воспринимает давление на выпуске клапана 14 регулятора и в зависимости от него перемещает клапанный диск 28 для открытия и закрытия клапана 14 регулятора. Узел 22 регулирования дополнительно включает регулирующую пружину 30, находящуюся в контакте с верхней частью узла 22 регулирования для компенсации воспринимаемого мембраной 24 давления на выпуске. Соответственно требуемое давление на выпуске, которое может также называться давлением в системе регулирования, устанавливается путем выбора регулирующей пружины 30.
Мембрана 24 функционально соединена с регулирующим рычагом 26, а также с клапанным диском 28 с помощью поршня 32 и регулирует открытие клапана 14 регулятора на основе воспринимаемого давления на выпуске. Например, при работе конечного потребителя, например, печи, появляется расход в газораспределительной системе после регулятора 10, при этом уменьшается давление на выпуске. Соответственно мембрана воспринимает это уменьшенное давление на выпуске. Это обеспечивает растяжение регулирующей пружины 30, а также перемещение поршня 32 и правой части регулирующего рычага 26 вниз в соответствии с ориентацией, показанной на фиг.1. Это смещение регулирующего рычага 26 перемещает клапанный диск 28 от клапанного окна 36 для открытия клапана 14 регулятора, тем самым увеличивая расход на выпуске для удовлетворения увеличенного потребления и увеличивая давления на выпуске до давления в системе регулирования. При этом к потребителю может подводиться газ через клапанное окно 36 и через выпускное отверстие 18 клапана 14 регулятора.
В традиционном регуляторе 10 регулирующая пружина 30 по своей природе создает меньшее усилие по мере растяжения к несжатому состоянию при смещении регулирующего рычага 26 для открытия клапанного окна 36. Кроме того, по мере растяжения регулирующей пружины 30 мембрана 24 деформируется, что приводит к увеличению площади мембраны 24. Уменьшенное усилие регулирующей пружины и увеличенная площадь мембраны 24 в этом случае вместе являются причиной того, что при работе регулятора усилие, обеспечиваемое регулирующей пружиной 30, становится недостаточным для компенсации усилия, создаваемого мембраной 24, что приводит к уменьшению давления на выпуске в системе регулирования по сравнению с первоначально установленным конечным потребителем. Это явление известно как "провал". При возникновении "провала" давление на выпуске уменьшается ниже установленного давления в системе регулирования, и регулятор 10 работает некорректно. "Провал" является одним из примеров отрицательных воздействий динамических давлений, которые могут возникать в регуляторе 10.
Для противодействия этим воздействиям некоторые традиционные регуляторы 10 включают трубку 15 для измерения давления. Измерительная трубка 15 может включать прямую измерительную трубку 15а, как показано сплошной линией на фиг.1, или может включать изогнутую измерительную трубку 15b, как показано пунктирной линией. Обе измерительные трубки 15а, 15b включают удлиненную цилиндрическую трубку с открытым измерительным концом 17а, 17b. Открытый конец 17а, 17b выполнен с возможностью измерения давления газа в выпускном отверстии клапана 14 регулятора, а трубки 15а, 15b выполнены с возможностью передачи измеренного давления к мембране 24. Таким образом, измерительные трубки 15а, 15b обеспечивают более точное определение давления в выпускном отверстии 18 клапана 14 регулятора, чем давление, воспринимаемое мембраной 24 в противном случае. Работа без измерительных трубок 15а, 15b часто приводит к давлению большему, чем давление на выпуске, воспринимаемое мембраной 24, из-за эффектов динамического давления.
Например, как показано на фиг.2 и 3, по мере прохождения потока газа из клапанного окна 36 и расширения, газ проходит дальше и попадает в измерительную трубку 15а, 15b. При этом создаются три области давления. К этим трем областям относятся область 301 низкого давления (ОНД), область 303 среднего давления (ОСД) и область 305 высокого давления (ОВД).
Традиционные измерительные трубки 15а, 15b, показанные на фиг.2 и 3, имеют открытые концы 17а, 17b, как указано выше. Открытые концы 17а, 17b лишь передают давления из ОНД 301 к мембране 24 исполнительного механизма 12, показанной на фиг.1. Давление в ОНД 301 уменьшается пропорционально расходу в измерительных трубках 15а, 15b. По мере увеличения расхода давление в ОНД 301 начинает значительно отклоняться от фактического давления на выпуске, тем самым приводя к все более неточному определению давления, передаваемого к мембране 24 исполнительного механизма 12. Это может привести к восприятию мембраной 24 давления, которое ниже, чем фактическое давление на выпуске, что может быть нежелательным.
Как показано на фиг.1, узел 22 регулирования традиционного регулятора 19 дополнительно служит в качестве предохранительного клапана. Более конкретно, узел 22 регулирования также включает предохранительную пружину 40 и перепускной клапан 42. Мембрана 24 включает отверстие 44 в ее центральной части, а поршень 32 включает уплотнительную манжету 38. Предохранительная пружина 40 расположена между поршнем 32 и мембраной 24 для смещения мембраны 24 к уплотнительной манжете 38 и закрытия отверстия 44 при нормальной работе. При возникновении неисправности, например выходе из строя регулирующего рычага 26, узел 22 регулирования больше не связан непосредственно с клапанным диском 28, и поток на впуске перемещает клапанный диск 28 в крайнее открытое положение. Это приводит к попаданию большого количества газа в исполнительный механизм 12. Таким образом, по мере наполнения исполнительного механизма 12 газом давление на мембрану 24 возрастает, что вызывает перемещение мембраны 24 от уплотнительной манжеты 38 и тем самым открытие отверстия 44. Вследствие этого газ проходит через отверстие 33 в мембране к перепускному клапану 42. Перепускной клапан 42 включает пробку 46 клапана и перепускную пружину 54, смещающую клапанную пробку 46 в закрытое положение, как показано на фиг.1. При достижении давлением в исполнительном механизме 42 и смежном перепускном клапане 42 заданного порога давления клапанная пробка 46 смещается вверх, сжимая перепускную пружину 54, и открывается, выпуская тем самым газ в атмосферу и уменьшая давление в регуляторе 10. Измерительная трубка 15 также может способствовать обеспечению регулятором 10 предохранительной функцией путем подачи сигнала, представляющего фактическое давление на выпуске, к мембране 24 исполнительного механизма 12. Однако, как указано выше, давление, измеренное традиционной измерительной трубкой 15, например, при больших расходах, может быть неточным.
Раскрытие изобретения
В настоящем изобретении предложен регулятор, содержащий клапан регулятора и исполнительный механизм. Исполнительный механизм присоединен к клапану регулятора и содержит регулирующий элемент для регулирования потока текучей среды через клапан регулятора. Исполнительный механизм дополнительно содержит измерительную трубку, имеющую функцию усреднения давления, для измерения фактического давления в выпускном отверстии клапана регулятора. Усредненное фактическое давление затем передается в исполнительный механизм для настройки положения регулирующего элемента.
В одном примере осуществления измерительная трубка, имеющая функцию усреднения давления, включает открытый измерительный конец и удлиненную прорезь. Удлиненная прорезь может включать прямолинейную прорезь, волнообразную прорезь, прорезь, имеющую переменную толщину, или прорезь любой другой формы.
В других примерах осуществления размер, форма и другие факторы или характеристики прорези и/или измерительной трубки могут быть изменены под конкретное применение определенного устройства для регулирования текучей среды.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой вид бокового поперечного разреза традиционного регулятора.
Фиг.2 представляет собой схематичный вид областей давления, образованных около одной измерительной трубки, выполненной с возможностью использования с регулятором.
Фиг.3 представляет собой схематичный вид областей давления, образованных около другой измерительной трубки, выполненной с возможностью использования с регулятором.
Фиг.4 представляет собой вид бокового поперечного разреза регулятора, включающего измерительную трубку, причем регулятор и измерительная трубка выполнены в соответствии с одним примером осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5 представляет собой вид в аксонометрии одного примера осуществления измерительной части измерительной трубки, имеющей функцию усреднения давления, выполненной в соответствии с принципами настоящего изобретения.
Фиг.6А-6D представляют собой виды в аксонометрии различных альтернативных примеров осуществления измерительных частей измерительных трубок, имеющих функцию усреднения давления, выполненных в соответствии с принципами настоящего изобретения.
Фиг.7 представляет собой вид бокового поперечного разреза другого альтернативного примера осуществления настоящего изобретения, включающего регулятор и устройство для контроля, которые содержат измерительные трубки, имеющие функцию усреднения давления, выполненные соответствии с принципами настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
На фиг.4 показан газовый регулятор 100, включающий измерительную трубку 115, причем регулятор 100 и измерительная трубка 115 выполнены в соответствии с одним примером осуществления настоящего изобретения. Регулятор 100 газа в целом содержит исполнительный механизм 102 и клапан 104 регулятора. Клапан 104 регулятора включает впускное отверстие 106 для приема газа, например, от газораспределительной системы, и выпускное отверстие 108 для подачи газа к установке, имеющей один или более потребителей. Исполнительный механизм 102 присоединен к клапану 104 регулятора и включает узел 122 регулирования, имеющий регулирующий элемент 127. В первом нормальном режиме работы узел 122 регулирования воспринимает давление в выпускном отверстии 108 клапана 104 регулятора, то есть давление на выпуске, и регулирует положение регулирующего элемента 127 таким образом, что давление на выпуске приблизительно равняется заданному давлению в системе регулирования. Дополнительно при возникновении неисправности в системе регулятор 100 обеспечивает функцию предохранения, которая в целом подобна функции предохранения, описанной выше со ссылкой на регулятор 10, показанный на фиг.1.
Клапан 104 регулятора ограничивает проходное отверстие 110 и горловину 112 клапана. Проходное отверстие 110 расположено между впускным отверстием 106 и выпускным отверстием 108. Клапанное окно 136 расположено в проходном отверстии 110 и ограничивает канал 148, имеющий впускное отверстие 150 и выпускное отверстие 152. Газ при перемещении от впускного отверстия 106 к выпускному отверстию 108 клапана 104 регулятора проходит через канал 148 клапанного окна 136. Клапанное окно 136 выполнено с возможностью извлечения из клапана 104 регулятора, так что оно может быть заменено другим клапанным окном, имеющим канал другого диаметра или конструкцию, обеспечивающую рабочую характеристику или характеристику расхода клапана 104 регулятора для конкретного применения. В описанном примере осуществления горловина 112 клапана ограничивает отверстие 114, расположенное по оси, в целом перпендикулярной оси впускного отверстия 106 и выпускного отверстия 108 клапана 104 регулятора.
Исполнительный механизм 102 включает корпус 116 и узел 122 регулирования, как указано выше. Корпус 116 включает верхнюю часть 116а корпуса и нижнюю часть 116b корпуса, соединенные друг с другом, например, множеством крепежных средств. Нижняя часть 116b корпуса ограничивает регулирующую полость 118 и горловину 120 исполнительного механизма. Горловина 120 исполнительного механизма присоединена к горловине 112 клапана 104 регулятора для обеспечения проточного сообщения между исполнительным механизмом 102 и горловиной 104 регулятора. В описанном примере осуществления регулятор 100 включает хомут 111, соединяющий горловины 112, 120 друг с другом. Верхняя часть 116а корпуса ограничивает предохранительную полость 134 и выпускное окно 156. Верхняя часть 116а корпуса дополнительно ограничивает выступающую часть 158 для размещения части узла 122 регулирования, как описано ниже.
Узел 122 регулирования включает узел 121 мембраны, узел 123 диска и перепускной клапан 142. Узел 121 мембраны включает несущую пластину 109 мембраны, мембрану 124, поршень 132, регулирующую пружину 130, предохранительную пружину 140, объединенное гнездо 164 пружины, гнездо 166 предохранительной пружины, гнездо 160 регулирующей пружины и направляющую 159 поршня.
Более конкретно, мембрана 124 включает мембрану в форме диска, ограничивающую отверстие 144 в ее центральной части. Мембрана 124 выполнена из гибкого, по существу воздухонепроницаемого материала, и ее периферия герметично зафиксирована между верхней и нижней частями 116а, 116b корпуса 116. Таким образом, мембрана 124 отделяет предохранительную полость 134 от регулирующей полости 118.
Объединенное гнездо 164 пружины расположено на мембране 124 и ограничивает отверстие 170, расположенное концентрически с отверстием 144 в мембране 124. Как показано на фиг.4, объединенное гнездо 164 пружины поддерживает регулирующую пружину 130 и предохранительную пружину 140.
Поршень 132 в описанном примере осуществления включает в целом удлиненный элемент в форме штока, имеющий часть 138 уплотнительной манжеты, вилку 172, часть 174 с резьбой и направляющую часть 175. Часть 138 уплотнительной манжеты вогнутая и в целом имеет форму диска, а также проходит вокруг средней части поршня 132 и расположена непосредственно под мембраной 124. Вилка 172 включает полость, выполненную с возможностью размещения соединителя 135, который соединяет часть узла 123 диска для обеспечения соединения узла 121 мембраны с узлом 123 диска, как описано ниже.
Направляющая часть 175 и часть 174 с резьбой поршня 132 расположены в отверстиях 144, 170 в мембране 124 и в объединенном гнезде 164 пружины, соответственно. Направляющая часть 175 поршня 132 расположена с возможностью скольжения в полости в направляющей 159 поршня, которая обеспечивает осевое выравнивание поршня 132 относительно остальной части узла 122 регулирования. Предохранительная пружина 140, гнездо 166 предохранительной пружины и гайка 176 расположены на части 174 с резьбой поршня 132. Гайка удерживает предохранительную пружину 140 между объединенным гнездом 164 пружины и гнездом 166 предохранительной пружины. Регулирующая пружина 130 расположена на объединенном гнезде 164 пружины, как указано, внутри выступающей части 158 верхней части 116а корпуса. Гнездо 160 регулирующей пружины навинчено на выступающую часть 158 и сжимает регулирующую пружину 130 с объединенным гнездом 164 пружины. В описанном примере осуществления регулирующая пружина 130 и предохранительная пружина 140 включают винтовые пружины сжатия. Соответственно регулирующая пружина 130 посажена напротив верхней части 116а корпуса и создает усилие, направленное вниз к объединенному гнезду 164 пружины и мембране 124. Предохранительная пружина 140 посажена напротив объедененного гнезда 164 пружины и создает усилие, направленное вверх к гнезду 166 предохранительной пружины, которая в свою очередь прикладывается к поршню 132. В описанном примере осуществления усилие, создаваемое регулирующей пружиной 130, может регулироваться путем регулировки положения гнезда 160 регулирующей пружины в выступающей части 158, и, следовательно, давление в системе регулирование регулятора 100 также может регулироваться.
Регулирующая пружина 130 сжимается под действием давления в регулирующей полости 118, воспринимаемого мембраной 124. Соответственно усилие, создаваемое регулирующей пружиной 130, устанавливает требуемое давление на выпуске или давление в системе регулирования регулятора 100. Узел 121 мембраны функционально соединен с узлом 123 диска, как указано выше, через часть 172 вилки поршня 132 и соединитель 135.
Более конкретно, узел 123 диска включает регулирующий рычаг 126 и направляющую 162 стержня. Регулирующий рычаг 126 включает стержень 178, плечо 180 и регулирующий элемент 127. Регулирующий элемент 127 в описанном примере осуществления включает клапанный диск 128. Дополнительно в описанном примере осуществления клапанный диск 128 включает уплотнительный диск 129 для уплотнения клапанного окна 136, как показано на фиг.4. Уплотнительный диск 129 может быть прикреплен к остальной части клапанного диска 128 с помощью, например, клейкого вещества или других средств. Уплотнительный диск 129 может быть выполнен из того же материала, что и остальная часть клапанного диска 128, или другого материала. Например, в одном примере осуществления уплотнительный диск 129 может включать полимерный уплотнительный диск 129.
Стержень 178, плечо 180 и клапанный диск 128 выполнены отдельно и собраны для образования регулирующего рычага 126. Более конкретно, стержень 178 представляет собой в целом прямой шток, имеющий выступ 178а и углубление 178b, которое в описанном примере осуществления в целом прямоугольное. Плечо 180 представляет собой слегка изогнутый шток и включает конец 180а с точкой опоры и свободный конец 180b. Конец 180а с точкой опоры включает отверстие 184, в котором размещен палец 186, установленный на нижней части 116b корпуса. Конец 180а с точкой опоры также включает кулак 187, имеющий эллиптическое поперечное сечение и расположенный в углублении 178b стержня 178. Свободный конец 180b размещен между верхней частью 135а и пальцем 135b соединителя 135, который прикреплен к вилке 172 поршня 132. Таким образом, соединитель 135 функционально соединяет узел 123 диска с узлом 121 мембраны.
Направляющая 162 стержня включает в целом цилиндрическую внешнюю часть 162а, в целом цилиндрическую внутреннюю часть 162b и множество перемычек 162с, соединяющих внутреннюю и внешнюю части 162b, 162а. Внешняя часть 162а направляющей 162 стержня выполнена с возможностью размещения в горловинах 112, 120 клапана 104 регулятора 104 и нижней части 116b корпуса, соответственно. Внутренняя часть 162b выполнена с возможностью удерживания стержня 178 регулирующего рычага 126 с возможностью скольжения. Таким образом, направляющая 162 стержня служит для обеспечения выравнивания клапана 104 регулятора, корпуса 116 исполнительного механизма, узла 122 регулирования и, более конкретно, стержня 178 регулировочного рычага 126 узла 122 регулирования.
На фиг.4 показан регулирующий элемент 127 в закрытом положении, в котором клапанный диск 128 герметично входит в контакт с выпускным отверстием 152 клапанного окна 136. При этом газ не проходит через клапанное окно 136 и клапан 104 регулятора закрыт. Такое положение обеспечивается, когда давление на выпуске, которое соответствует давлению в регулирующей полости 118 корпуса 116 и воспринимается мембраной 124, превышает усилие, создаваемое регулирующей пружиной 130. Соответственно давление на выпуске перемещает мембрану 124 и поршень 132 в закрытое положение.
Однако в случае появления рабочего расхода в газораспределительной системе, например, начала работы потребителя, например, печи, плиты и т.п., данный потребитель потребляет газ из регулирующей полости 118 регулятора 100, таким образом уменьшая давление, воспринимаемое мембраной 124. По мере уменьшения давления, воспринимаемого мембраной 124, возникает неравенство усилия регулирующей пружины и усилия, создаваемого давлением на выпуске и прикладываемого к мембране 124, так что регулирующая пружина 130 растягивается и смещает мембрану 124 и поршень 132 вниз относительно корпуса 116. Это вызывает поворот плеча 180 по часовой стрелке вокруг пальца 186, который в свою очередь поворачивает кулак 187 относительно углубления 178b в стержне 178. При этом стержень 178 и клапанный диск 128 перемещаются от выпускного отверстия 152 клапанного окна 136, открывая клапан 104 регулятора.
При этом газораспределительная система подает газ к последующему потребителю через клапан 104 регулятора при давлении в системе регулирования, установленном регулирующей пружиной 130. Дополнительно узел 121 мембраны продолжает воспринимать давление на выпуске клапана 104 регулятора. Пока давление на выпуске остается примерно равным давлению в системе регулирования, узел 122 регулирования поддерживает клапанный диск 128 в одном положении. Однако, если расход на выпуске, то есть потребление уменьшается, тем самым увеличивая давление на выпуске сверхдавления в системе регулирования, установленного регулирующей пружиной 130, мембрана 124 воспринимает увеличенное давление на выпуске и перемещается вверх, сжимая регулирующую пружину 130. В другом случае, если расход на выпуске, то есть потребление увеличивается, тем самым уменьшая давление на выпуске ниже давления в системе регулирования, мембрана 124 воспринимает уменьшенное давление на выпуске, и пружина 130 смещает мембрану 124 и поршень 132 вниз, открывая клапан 104 регулятора. Таким образом, узел 122 регулирования реагирует на небольшие отклонения от давления на выпуске или давления в системе регулирования и регулирует положение клапанного диска 128.
По мере растяжения регулирующей пружины 130, смещения клапанного диска 127 и открытия клапанного окна 136 усилие, создаваемое пружиной, и площадь мембраны 124 уменьшаются. Как описано выше со ссылкой на традиционный регулятор 10, показанный на фиг.1, такое уменьшение усилия пружины и уменьшение площади мембраны может уменьшить давление на выпуске, необходимое для уравновешивания мембраны 124 и воспринимаемое ей. Таким образом, это приводит к уменьшению давления на выпуске ниже давления в системе регулирования, и по мере увеличения расхода величина отклонения пропорционально увеличивается. Как указано выше, это явление известно как "провал". Одно традиционное решение для борьбы с "провалом" заключается в установке в регуляторе одной из измерительных трубок 15а, 15b, описанных выше со ссылкой на фиг.1. Однако, как описано, традиционные измерительные трубки 15а, 15b имеют недостатки, заключающиеся в том, что данные трубки не всегда точно определяют давление из-за динамических явлений потока текучей среды, проходящей через клапан регулятора, и, в частности, наличия изменяющихся давлений в ОНД 301, смежной с измерительными концами 17а, 17b.
Соответственно регулятор, показанный на фиг.4, имеет измерительную трубку 115, выполненную с возможностью усреднения давления, измеренного в выпускном отверстии 108 клапана 104 регулятора. Такое усреднение позволяет измерительной трубке 115 передавать более точный сигнал давления в регулирующую полость 118 исполнительного механизма и, в частности, к мембране 124. Измерительная трубка 115, показанная на фиг.4, в целом похожа на измерительную трубку 15а, показанную на фиг.1, тем, что включает цилиндрическую трубку, имеющую измерительную часть 117 и крепежную часть 119, причем измерительная часть 117 включает открытый измерительный конец 117а. Крепежная часть 119 расположена под углом относительно измерительной части 117. Дополнительно измерительная часть 117 измерительной трубки 115 в примере осуществления, показанном на фиг.4, включает удлиненную прорезь 131, которая лучше показана на фиг.5. Прорезь 131 в примере осуществления, показанном на фиг.5, включает прямолинейную прорезь, проходящую от измерительного конца 117а измерительной части 117 по существу к крепежной части 119.
Как показано на фиг.4, крепежная часть 119 в описанном примере осуществления расположена в направляющей 162 стержня узла 123 диска исполнительного механизма 102. Более конкретно, крепежная часть 119 установлена между парой радиальных перемычек 162 с направляющей 162 стержня. В одном примере осуществления крепежная часть 119 может быть закреплена между радиальными перемычкам 162 с направляющей 162 стержня с помощью посадки с натягом, клейкого вещества, шлицевого соединения или в целом других средств. При этом измерительная часть 117 измерительной трубки 115 расположена вблизи выпускного отверстия 108 клапана 104 регулятора. Таким образом, как показано на фиг.4, прорезь 131 в измерительной части 117 измерительной трубки 115 направлена от клапанного окна 136, например, в направлении потока от клапанного окна 136. Другими словами, прорезь 131 находится в сообщении, например, с областью 303 среднего давления (ОСД), показанной на фиг.2. Дополнительно измерительный конец 117а находится в сообщении, например, с областью 301 низкого давления (ОНД), показанной на фиг.2. Поэтому измерительная трубка 115, имеющая функцию усреднения давления, может не только измерять давления в ОНД 301 с помощью измерительного конца 117а, но также может производить измерения давления в ОСД 303 во множестве точек вдоль прорези 131. Например, для объяснения прорезь 131 ограничивает множество точек 131а измерения давления вдоль измерительной трубки 115, имеющей функцию усреднения давления, как показано на фиг.5. Несмотря на то, что на фиг.5 показаны лишь пять таких точек 131а измерения давления, специалисту в данной области техники понятно, что количество точек 131а измерения давления вдоль прорези 131 в сущности может быть бесконечным.
Таким образом, измерительная трубка 115, имеющая функцию усреднения давления, в настоящем примере осуществления настоящего изобретения передает давление из ОНД 301 и ОСД 303, показанных на фиг.2, тем самым обеспечивая среднее давление в выпускном отверстии 108 исполнительного механизма 102. Это усреднение компенсирует уменьшение давления в ОНД 301, которое возникает из-за увеличенного расхода через клапан 104 регулятора. Поэтому давление, переданное к исполнительному механизму 102 измерительной трубкой 115, имеющей функцию усреднения давления, более точно соответствует действительному давлению в выпускном отверстии. Еще одним преимуществом измерительной трубки 115, имеющей функцию усреднения давления, является то, что по мере дальнейшего увеличения расхода через клапан 104 регулятора точность измерения давления измерительной трубкой 115, имеющей функцию усреднения давления, по сравнению с традиционными измерительными трубками 15а, 15b возрастает все больше.
Несмотря на то, что описанная измерительная трубка 115, имеющая функцию усреднения давления, включает цилиндрическую измерительную трубку 115, имеющую в целом прямолинейную прорезь 131, например, как показано на фиг.5, альтернативные примеры осуществления могут включать альтернативные геометрические формы. Например, на фиг.6А-6D показаны альтернативные измерительные трубки 115a-115d, имеющие функцию усреднения давления, выполненные в соответствии с принципами настоящего изобретения. Каждая из измерительных трубок 115а-115c, показанных на фиг.6А-6C, включает волнообразные прорези 131а, проходящие от соответствующих измерительных концов 117а измерительных частей 117. Напротив, измерительная трубка 115d, показанная на фиг.6D, включает прорезь 131b, имеющую переменную ширину W. В описанном примере осуществления ширина W прорези 131b, показанной на фиг.6, изменяется от минимальной величины W1 до максимальной величины W2 таким образом, что зависимость ширины W от длины измерительной трубки 115d может быть похожа, например, на синусоидальную кривую.
Настоящее изобретение не ограничивается только цилиндрическими измерительными трубками. Например, измерительная трубка 115b, показанная на фиг.6B, включает в целом треугольное поперечное сечение. Кроме того, измерительная трубка 115c, показанная на фиг.6C, включает в целом прямоугольное и по меньшей мере в одном примере осуществления квадратное поперечное сечение. Настоящее изобретение может включать измерительную трубку в целом любого поперечного сечения.
Соответственно следует понимать, что настоящее изобретение не ограничивается описанными здесь примерами осуществления измерительных трубок 115, имеющих функцию усреднения давления, и множество альтернативных форм измерительных трубок и прорезей могут быть выполнены с возможностью использования принципов настоящего изобретения и поэтому считаются соответствующими объему настоящего изобретения. В другом альтернативном примере осуществления измерительная трубка 115, имеющая функцию усреднения давления, может не включать прорезь совсем, а включать множество отдельных отверстий, расположенных на расстоянии друг от друга вдоль измерительной части 117 измерительной трубки 115 в местах, в которых в другом случае размещалась бы прорезь 131.
Более того, понятно, что конкретная форма измерительной трубки 115, имеющей функцию усреднения давления, выполненной в соответствии с настоящим изобретением и имеющей определенную форму поперечного сечения, форму и ширину прорези 131, может быть изменена под любые требования к регулятору. Например, может быть целесообразным выполнение или выбор измерительной трубки 115, имеющей конкретное поперечное сечение и форму прорези и/или размер для оптимального функционирования с любым набором параметром регулятора, например, пропускной способностью, давлением в выпускном отверстии, размером клапана регулятора, размером клапанного окна и т.д.
Кроме того, несмотря на то, что описанная здесь измерительная трубка 115, имеющая функцию усреднения давления, включает прорезь 131, расположенную только в измерительной части 117, альтернативные примеры осуществления могут включать прорезь 131, также проходящую через крепежную часть 119. Дополнительно, несмотря на то, что описанная измерительная трубка 115, имеющая функцию усреднения давления, похожа на прямую измерительную трубку 115, показанную на фиг.2, измерительная трубка 115 настоящего изобретения может, например, также быть выполнена как изогнутая измерительная трубка, похожая на трубку, показанную на фиг.3. При этом изогнутая измерительная трубка, выполненная в соответствии с принципами настоящего изобретения, может включать прорезь, проходящую от измерительного конца измерительной трубки к и/или через крепежную часть. В альтернативном примере осуществления изогнутая измерительная трубка, имеющая функцию усреднения давления, может не включать прорезь в изогнутой части, расположенной в непосредственной близости к открытому измерительному концу, а включать прорезь лишь в части, находящейся в сообщении с областью 303 среднего давления, например, показанной на фиг.3.
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным настоящее изобретение предлагает измерительную трубку 115, имеющую функцию усреднения давления, выполненную с возможностью более точного измерения давления в выпускном отверстии 108 клапана 104 регулятора. Это способствует как компенсации отрицательных воздействий "провала", так и более точной работе в случае возникновения неисправности.
Например, как описано выше, регулятор 100, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, также обеспечивает предохранительную функцию в случае выхода из строя какого-либо элемента узла 122 регулирования. В этом случае клапанный диск 128 перемещается в полностью открытое положение, обеспечивая прохождения газа в регулирующую полость 118 исполнительного механизма 102. Это обеспечивает по существу равенство измеренного мембраной 124 давления давлению на выпуске клапана 104. Однако при использовании измерительной трубки 115, имеющей функцию усреднения давления, точный сигнал давления может быть передан к мембране 124 быстрее, чем раньше. Это давление перемещает поршень 132 и уплотнительную манжету 138 в крайнее нижнее положение, так что регулятор 100 может обеспечить сброс давления в выпускном 108 отверстии клапана 104 регулятора в соответствии с конструкцией перепускного клапана 142.
Например, при увеличении давления в регулирующей полости 118 свыше давления сброса, установленного предохранительной пружиной 140, давление перемещает мембрану 124 и объединенное гнездо 164 пружины вверх, тем самым сжимая предохранительную пружину 140 гнездом 166 предохранительной пружины. Это в свою очередь вызывает выход мембраны 124 из контакта с уплотнительной манжетой 138 поршня и обеспечивает проход газа через отверстия 144, 170 и в предохранительную полость 134 над мембраной 124. По мере наполнения предохранительной полости 134 газом давление в ней увеличивается.
При увеличении давления в предохранительной полости 134 свыше заданного давления выпуска перепускной клапан 142 открывается и выпускает газ через выпускное окно 156 в атмосферу, подобно традиционному регулятору 10, показанному на фиг.1. Более конкретно, перепускной клапан 142 включает клапанную пробку 146 и перепускную пружину 154, как показано на фиг.4. Перепускной клапан 142 расположен в верхней части 116а корпуса 116, смежно с выпускным окном 156. Более конкретно, выпускное окно 156 включает L-образную полость, содержащую вертикальную часть 156а и горизонтальную часть 156b. Вертикальная часть 156а находится в проточном сообщении с предохранительной полостью 134. Горизонтальная часть 156b открыта в атмосферу. Вертикальная часть 156а содержит перепускной клапан 142 и ограничивает поверхность 198 седла. Перепускная пружина 154 смещает клапанную пробку 146 к поверхности 198 седла выпускного окна 156 в закрытое положение.
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным понятно, что настоящее изобретение предлагает преимущественное средство для обеспечения более точной и быстрой передачи сигнала давления в исполнительный механизм. Это преимущественно компенсирует и/или предотвращает эффекты "провала", а также увеличивает эффективность работы регулятора. Однако описанный здесь регулятор 100 является только примером устройства для регулирования текучей среды, включающего принципы настоящего изобретения. Другие устройства для регулирования текучей среды, включая другие регуляторы или регулирующие клапаны, могут также использовать устройства и/или преимущества настоящего изобретения.
Например, на фиг.7 показана часть системы распределения текучей среды, включающая регулятор 100, например, описанный выше, и устройство 200 для контроля. Устройство 200 для контроля выполнено с возможностью обеспечения резервирования для закрытия клапана 104 регулятора при определенных условиях, когда регулятор 100 не может закрыть клапан 104 регулятора. Подобно мембране 124 регулятора 100 устройство 200 для контроля включает мембрану 224 для восприятия давления на выпуске клапана 104 регулятора. На основе усредненного давления на выпуске устройство 200 для контроля регулирует положение регулирующего элемента 227. В целом устройство 200 для контроля выполнено с возможностью закрытия регулирующего элемента 227 и тем самым остановки потока текучей среды через клапан 104 регулятора при давлении на выпуске, превышающем давление на выпуске, при котором регулятор 100 закрывает клапан 104 регулятора.
Тем не менее, в примере осуществления, описанном на фиг.7, регулятор 100 содержит измерительную трубку 115, имеющую функцию усреднения давления, и устройство 200 для контроля содержит измерительную трубку 215, имеющую функцию усреднения давления. При этом измерительные трубки 115, 215 определяют среднее давление в выпускном отверстии 108 клапана 104 регулятора подобно измерительным трубкам 115, описанным выше. Измерительные трубки 115, 215 могут включать любые из измерительных трубок 115, описанных выше, или могут включать любые альтернативные измерительные трубки, выполненные в соответствии с принципами настоящего изобретения.

Claims (15)

1. Устройство для регулирования текучей среды, содержащее:
клапан, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и клапанное окно, расположенное между впускным отверстием и выпускным отверстием для обеспечения прохождения текучей среды через клапан;
исполнительный механизм, присоединенный к клапану и содержащий узел регулирования, включающий в себя регулирующий элемент и мембрану, функционально соединенную с регулирующим элементом, причем регулирующий элемент проходит в клапан и выполнен с возможностью смещения относительно клапанного окна для регулирования потока текучей среды между впускным отверстием и выпускным отверстием;
измерительную трубку, содержащую измерительную часть и крепежную часть, причем измерительная часть имеет открытый конец, расположенный вблизи выпускного отверстия клапана, а крепежная часть расположена вблизи мембраны исполнительного механизма; и
прорезь, выполненную в измерительной части измерительной трубки и проходящую от указанного открытого конца к крепежной части таким образом, что измерительная часть может усреднять давление в выпускном отверстии клапана, а измерительная трубка передает при этом усредненное давление к мембране.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что прорезь в измерительной части измерительной трубки направлена от клапанного окна клапана.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что прорезь в измерительной части измерительной трубки содержит прямолинейную прорезь, и/или волнообразную прорезь, и/или прорезь, имеющую переменную ширину.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительная часть измерительной трубки имеет круглое поперечное сечение, или прямоугольное поперечное сечение, или треугольное поперечное сечение.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительная часть измерительной трубки содержит прямую измерительную трубку или изогнутую измерительную трубку.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит устройство для контроля, присоединенное к клапану на стороне, противоположной исполнительному механизму, причем устройство для контроля содержит второй регулирующий элемент, проходящий в клапан и выполненный с возможностью смещения относительно клапанного окна; вторую мембрану, функционально соединенную со вторым регулирующим элементом; и вторую измерительную трубку, содержащую измерительную часть и крепежную часть, причем измерительная часть расположена вблизи выпускного отверстия клапана, а крепежная часть расположена вблизи второй мембраны, при этом измерительная часть имеет открытый конец и прорезь, проходящую от этого открытого конца к крепежной части таким образом, что вторая измерительная трубка может усреднять давление в выпускном отверстии клапана и передавать усредненное давление ко второй мембране.
7. Устройство для регулирования текучей среды, содержащее:
клапан, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и клапанное окно, расположенное между впускным отверстием и выпускным отверстием для обеспечения прохождения текучей среды через клапан;
исполнительный механизм, присоединенный к клапану и содержащий узел регулирования для регулирования потока текучей среды между впускным отверстием и выпускным отверстием, причем узел регулирования содержит регулирующий элемент и мембрану, функционально соединенную с регулирующим элементом, а регулирующий элемент проходит в клапан и выполнен с возможностью смещения относительно клапанного окна;
измерительную трубку, содержащую измерительную часть и крепежную часть, причем измерительная часть имеет измерительный конец, расположенный вблизи выпускного отверстия клапана, а крепежная часть расположена вблизи мембраны; и
множество точек измерения, ограниченных несколькими отверстиями и разнесенных друг от друга вдоль измерительной части между измерительным концом и крепежной частью, причем измерительный конец и несколько отверстий, ограничивающих множество точек измерения, выполнены с возможностью совместного усреднения давления в выпускном отверстии клапана таким образом, что измерительная трубка передает усредненное давление к мембране.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что измерительная трубка имеет круглое поперечное сечение или прямоугольное поперечное сечение или треугольное поперечное сечение.
9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что измерительная часть измерительной трубки содержит прямую измерительную трубку или изогнутую измерительную трубку.
10. Устройство по п.7, отличающееся тем, что дополнительно содержит устройство для контроля, присоединенное к клапану на стороне, противоположной исполнительному механизму, причем устройство для контроля содержит второй регулирующий элемент, проходящий в клапан и выполненный с возможностью смещения относительно клапанного окна; вторую мембрану, функционально соединенную со вторым регулирующим элементом; и вторую измерительную трубку, содержащую измерительную часть и крепежную часть, причем измерительная часть расположена вблизи выпускного отверстия клапана, а крепежная часть расположена вблизи второй мембраны, при этом измерительная часть имеет открытый конец и прорезь, проходящую от этого открытого конца к крепежной части таким образом, что измерительная часть может усреднять давление в выпускном отверстии клапана, а вторая измерительная трубка передает при этом усредненное давление ко второй мембране.
11. Измерительная трубка с функцией усреднения давления, используемая с устройством для регулирования текучей среды, имеющим впускное отверстие, выпускное отверстие, клапанное окно, расположенное между впускным и выпускным отверстиями, и узел регулирования, выполненный с возможностью смещения относительно клапанного окна в зависимости от сигнала, сгенерированного указанной измерительной трубкой, с обеспечением тем самым регулирования потока текучей среды между впускным отверстием и выпускным отверстием, причем указанная измерительная трубка содержит:
измерительную часть, имеющую открытый конец, выполненный с возможностью расположения вблизи выпускного отверстия устройства для регулирования текучей среды;
крепежную часть, расположенную под углом относительно измерительной части и выполненную с возможностью расположения вблизи узла регулирования устройства для регулирования текучей среды; и
прорезь, выполненную в измерительной части и проходящую от указанного открытого конца к крепежной части таким образом, что при установке указанной измерительной трубки в устройстве для регулирования текучей среды измерительная часть может усреднять давление в выпускном отверстии, а указанная измерительная трубка передает при этом усредненное давление в узел регулирования.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что прорезь в измерительной трубке выполнена в направлении от клапанного окна устройства для регулирования текучей среды.
13. Устройство по п.11, отличающееся тем, что прорезь содержит прямоугольную прорезь, и/или волнообразную прорезь, и/или прорезь, имеющую переменную ширину.
14. Устройство по п.11, отличающееся тем, что измерительная часть имеет круглое поперечное сечение, или прямоугольное поперечное сечение, или треугольное поперечное сечение.
15. Устройство по п.11, отличающееся тем, что измерительная часть содержит прямую измерительную трубку или изогнутую измерительную трубку.
RU2009139833/28A 2007-04-20 2008-04-18 Измерительная трубка для газового регулятора, имеющая функцию усреднения давления RU2479862C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US91312707P 2007-04-20 2007-04-20
US60/913,127 2007-04-20
PCT/US2008/060862 WO2008131250A1 (en) 2007-04-20 2008-04-18 Pressure averaging sense tube for gas regulator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009139833A RU2009139833A (ru) 2011-05-27
RU2479862C2 true RU2479862C2 (ru) 2013-04-20

Family

ID=39619000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009139833/28A RU2479862C2 (ru) 2007-04-20 2008-04-18 Измерительная трубка для газового регулятора, имеющая функцию усреднения давления

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8336574B2 (ru)
EP (2) EP2469369B1 (ru)
JP (1) JP5079082B2 (ru)
CN (1) CN101652734B (ru)
AR (1) AR066138A1 (ru)
AU (1) AU2008242694C1 (ru)
BR (1) BRPI0810013B1 (ru)
CA (1) CA2682237C (ru)
RU (1) RU2479862C2 (ru)
WO (1) WO2008131250A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112012017603A2 (pt) * 2010-01-18 2016-08-16 Emerson Process Man Regulator Technologies Inc regulador de fluido tendo modificador de fluxo de registro de pressão
US8336851B2 (en) 2010-02-11 2012-12-25 Itron, Inc. Gas pressure regulator with integrated remote disconnect
CN103672077B (zh) * 2012-09-21 2018-04-24 艾默生过程管理调节技术公司 带有入口压强感应管的平衡压强调节器与平衡塞组件
US8939167B2 (en) * 2012-09-27 2015-01-27 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Adjustable fixed pressure relief assembly and regulator comprising same
US9229458B2 (en) 2012-10-01 2016-01-05 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Dynamic pressure registration device for internally registered actuators and over pressure protection devices
US9709998B2 (en) 2013-03-14 2017-07-18 Marshall Excelsior Co. Pressure regulator
US10001785B2 (en) * 2014-06-06 2018-06-19 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Fluid regulator having a biased pressure sense tube
US9658625B2 (en) * 2014-07-07 2017-05-23 Sensus Usa Inc. Add-on chamber for improved response of gas pressure regulators
US10247320B2 (en) * 2014-07-22 2019-04-02 Fisher Jeon Gas Equipment (Chengdu) Co., Ltd. Pressure regulating valve
CN204025703U (zh) * 2014-07-28 2014-12-17 费希尔久安输配设备(成都)有限公司 调节器的执行器及流体调节器
US9671299B2 (en) 2014-09-10 2017-06-06 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Fluid regulator having a retractable sense tube
US9996089B2 (en) * 2015-09-21 2018-06-12 Blue-White Industries, Ltd. Flow sensor devices and systems
US10168717B2 (en) * 2016-08-10 2019-01-01 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Removable balanced regulator
GB2555003B (en) * 2016-09-23 2022-07-06 Blue White Ind Ltd Flow sensor devices and systems
DE202017104079U1 (de) * 2017-07-07 2017-08-21 Samson Ag Stellantrieb für Prozessventile
WO2019108427A1 (en) 2017-11-29 2019-06-06 Parker-Hannifin Corporation Variable venturi assist pressure regulator
US10823206B2 (en) 2018-07-31 2020-11-03 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Vent limiting device for use with fluid regulators
US11294406B2 (en) 2018-09-05 2022-04-05 Natural Gas Solutions North America, Llc Determining diaphragm life on a pressure regulator
CN111102365B (zh) * 2018-10-29 2024-08-02 艾默生过程管理调节技术公司 流体调节器
GB2587844A (en) 2019-06-07 2021-04-14 Blue White Ind Ltd Flow sensor devices and systems
CN112081973B (zh) * 2020-09-30 2022-06-17 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 一种杠杆式减压阀及其调控方法
US11982373B2 (en) * 2020-12-18 2024-05-14 Itron, Inc. Gas regulator diaphragm-position and pressure-relief detection

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2827069A (en) * 1951-11-06 1958-03-18 Universal Controls Corp Gas pressure regulator with internal relief valve
US3621867A (en) * 1970-07-17 1971-11-23 Scovill Manufacturing Co Air line pressure regulator
US3722536A (en) * 1971-12-17 1973-03-27 Singer Co Monitor pressure regulator assembly
RU2153618C2 (ru) * 1995-03-02 2000-07-27 Аско Контролз Б.В. Корпус газового или подобного клапана
RU99122166A (ru) * 1997-03-22 2001-08-27 Би Джи плс Система регулирования давления

Family Cites Families (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US836258A (en) * 1906-02-19 1906-11-20 Josef Huebner Reducing-valve.
US1166027A (en) * 1915-08-18 1915-12-28 Equitable Meter Company Pressure-regulator.
US1262225A (en) * 1917-04-13 1918-04-09 Frank J Meyer Gas-regulator.
US1918602A (en) * 1931-02-28 1933-07-18 Roy E Joyce House service gas regulator
US1973744A (en) * 1933-11-21 1934-09-18 Luther E Brown Relief valve
US2215419A (en) * 1936-03-20 1940-09-17 Sprague Meter Company Gas regulator
US2192327A (en) * 1936-06-27 1940-03-05 Garnet W Mckee Regulator
US2173707A (en) 1937-11-27 1939-09-19 Continental Screw Company Square socket screw with side slots
US2263581A (en) * 1940-01-22 1941-11-25 Reynolds Gas Regulator Company Gas regulator
US2315370A (en) * 1940-07-31 1943-03-30 Reynolds Gas Regulator Co Fluid pressure regulator
US2522732A (en) * 1946-02-06 1950-09-19 Sprague Meter Company Gas pressure regulator valve
US2688980A (en) * 1949-01-13 1954-09-14 Edward Valves Inc Valve equalizer
US2826213A (en) * 1951-12-29 1958-03-11 Fisher Governor Co Gas control valve
US2619983A (en) * 1952-01-04 1952-12-02 Fisher Governor Co Universal diaphragm valve
US2869575A (en) * 1954-06-09 1959-01-20 Francis G Hutchens Fluid pressure regulator
US2895501A (en) * 1955-07-18 1959-07-21 Fisher Governor Co Pressure regulator construction
US2951494A (en) * 1955-07-25 1960-09-06 Bendix Corp Pressure regulating valve
US3001545A (en) * 1958-10-22 1961-09-26 Manning Maxwell & Moore Inc Spring loaded pop-action safety valves
US3160169A (en) * 1961-07-17 1964-12-08 Universal Controls Corp Check valve unit for a diaphragm type pressure regulator
FR1393971A (fr) 1962-01-24 1965-04-02 Clesse S A Ets Détendeur de gaz pouvant faire office de robinet
US3228417A (en) * 1963-08-13 1966-01-11 American Meter Co Pressure regulator with high pressure cut off
US3420257A (en) * 1964-09-04 1969-01-07 Parker Hannifin Corp Pressure regulating valve
US3386465A (en) * 1965-11-22 1968-06-04 American Meter Co Pressure regulator with internal low pressure shutoff
US3425442A (en) * 1965-11-24 1969-02-04 American Meter Co Pressure regulator
US3392749A (en) * 1966-08-18 1968-07-16 American Meter Co Pressure regulator with balancing piston
GB1220467A (en) 1968-03-11 1971-01-27 Bryan Donkin Co Ltd Improvements in or relating to gas pressure regulators
US3488685A (en) * 1968-09-17 1970-01-06 Textron Inc Safety valve for regulators
US3525356A (en) * 1968-10-18 1970-08-25 Dwight N Johnson Pressure regulator
US3580271A (en) * 1968-12-13 1971-05-25 Bryan Donkin Co Ltd Gas pressure regulators
US3572372A (en) * 1969-07-14 1971-03-23 Sage Fabricating Inc Adjustable safety relief valve
US3599658A (en) * 1969-07-28 1971-08-17 American Meter Co Pressure regulator with internal relief valve
US3623506A (en) * 1969-09-22 1971-11-30 Rockwell Mfg Co Service regulator with high-low pressure cutoff device
US3613725A (en) * 1970-01-09 1971-10-19 Textron Inc Safety control for fluid pressure regulators
US3658082A (en) * 1970-03-23 1972-04-25 Int Basic Economy Corp Dual pressure regulator
US3705599A (en) * 1970-07-29 1972-12-12 Marvin L Sheward Universally-mountable gas service regulator
US3754570A (en) * 1972-06-20 1973-08-28 Textron Inc Safety control for fluid pressure regulators
US3809108A (en) * 1973-04-16 1974-05-07 Textron Inc Monitor and automatic shutoff for gas regulators
US3892255A (en) * 1973-12-19 1975-07-01 Singer Co Inlet orifice device to control thruput flow for pressure regulators
US4019531A (en) 1974-12-20 1977-04-26 The Singer Company Inlet orifice device to control thruput flow for pressure regulators
US3971410A (en) * 1975-03-05 1976-07-27 Textron, Inc. Gas pressure regulator having low pressure shut-off means
US4067355A (en) * 1976-04-26 1978-01-10 Textron Inc. Gas pressure regulator having high and low pressure shut-off means
US4069839A (en) * 1976-05-14 1978-01-24 Textron Inc. Gas pressure regulator
US4067354A (en) * 1976-07-19 1978-01-10 Textron Inc. Gas pressure regulator having high and low pressure shutoff means
US4129145A (en) * 1977-05-26 1978-12-12 Wynn James M Check valve assembly
US4176677A (en) * 1977-12-09 1979-12-04 Textron Inc. Relay pilot regulator
US4195656A (en) 1978-07-07 1980-04-01 The Singer Company Orifice device with safety shut-off for pressure regulators
US4485843A (en) * 1981-05-05 1984-12-04 Wolff Robert C Variable pressure relief and control valve
JPS5933520U (ja) * 1982-08-20 1984-03-01 フシマン株式会社 液体用自力式圧力調整弁
DE3238059A1 (de) * 1982-10-14 1984-04-19 Claudius Peters Ag, 2000 Hamburg Absperranordnung fuer eine foerderleitung fuer schleissendes, feststoffhaltiges medium
JPS5970213U (ja) * 1982-11-02 1984-05-12 株式会社小金井製作所 減圧弁
JPS6065810U (ja) * 1983-10-07 1985-05-10 フシマン株式会社 圧力調整弁
US4679592A (en) * 1985-10-07 1987-07-14 Teledyne Industries, Inc. Valve seat design to reduce cavitation
FR2610071B1 (fr) 1987-01-26 1989-05-12 Jaeger Soupape en particulier pour le degazage de reservoirs de carburant de vehicules automobiles
DE3714065A1 (de) 1987-04-28 1987-10-08 Gok Gmbh & Co Kg Gasdruckreglerkombination fuer einstellbare ausgangsdruecke
US4754778A (en) * 1987-05-26 1988-07-05 Fisher Controls International, Inc. Velocity boost body with wrap-around pitot tube
JPH01178614A (ja) * 1987-12-31 1989-07-14 Oyo Kikaku:Kk 斜面安定工法
US4842013A (en) * 1988-02-29 1989-06-27 Fisher Controls International, Inc. Droop compensated direct acting pressure regulator
US4972871A (en) * 1988-02-29 1990-11-27 Fisher Controls International, Inc. Boost modified, droop compensated direct acting pressure regulator
US4889158A (en) * 1988-08-26 1989-12-26 Fisher Controls International, Inc. Pressure/flow compensated direct acting pressure regulator
JP2678380B2 (ja) * 1988-11-26 1997-11-17 チッソ株式会社 改良されたシリカ系被膜形成用塗布液の製造方法
US5007614A (en) * 1989-06-22 1991-04-16 Hanford N. Lockwood Pressure responsive two-way shut-off valve
DE3933025A1 (de) * 1989-09-30 1991-04-11 Wiest Peter P Einrichtung zur messung der harnstroemung eines patienten (uroflow)
US4972868A (en) * 1990-02-08 1990-11-27 Fisher Controls International, Inc. Flow restrictor and diverter for direct acting pressure regulator
JPH064140A (ja) 1992-06-17 1994-01-14 Aichi Tokei Denki Co Ltd 圧力調整器
DE29506395U1 (de) 1995-04-13 1995-06-08 Rheinauer Maschinen und Armaturenbau Faulhaber & Truttenbach KG, 77866 Rheinau Gasdruckregler
US5697398A (en) * 1995-08-08 1997-12-16 Fisher Controls International, Inc. Fluid pressure regulator with boost tube unit including stem guide and lever retainer
JP3682735B2 (ja) * 1996-03-05 2005-08-10 東京瓦斯株式会社 ガバナの整圧管設置機構
DE69717118T2 (de) * 1996-08-21 2003-07-17 Fisher Controls International Inc., Clayton Ventil mit elastomerem element
GB9705995D0 (en) * 1997-03-22 1997-05-07 British Gas Plc Pressure regulating system
US5881765A (en) * 1997-03-28 1999-03-16 S. H. Leggitt Company Direct-acting boost-enhanced pressure regulator
US5887853A (en) * 1997-06-05 1999-03-30 Loctite Corporation Minimal wear dispensing valve
US6167905B1 (en) * 1999-05-20 2001-01-02 American Meter Company Diaphragm-type gas pressure regulator with drop-in valve subassembly
US6321166B1 (en) * 1999-08-05 2001-11-20 Russell N. Evans Noise reduction differential pressure measurement probe
US6422260B2 (en) * 2000-03-14 2002-07-23 Zurn Industries, Inc. Trap primer
JP2001325028A (ja) * 2000-05-17 2001-11-22 Kyosei:Kk ガバナ装置
US6581628B2 (en) 2001-05-16 2003-06-24 Vektek, Inc. Pressure reducing valve assembly
JP3933563B2 (ja) * 2002-11-29 2007-06-20 株式会社ケーヒン レギュレータ
US6968857B2 (en) * 2003-03-27 2005-11-29 Emerson Process Control Pressure reducing fluid regulators
US7052331B2 (en) 2003-09-25 2006-05-30 Maxwell Scott D Symmetrically adjustable corrosion-resistant battery cable connector
JP3583123B1 (ja) * 2004-01-06 2004-10-27 株式会社東京フローメータ研究所 流量制御弁及び流量制御装置
JP4084758B2 (ja) * 2004-02-10 2008-04-30 株式会社ケーヒン 減圧弁
EP1643333A1 (de) * 2004-09-30 2006-04-05 Luxembourg Patent Company S.A. Gasdruckregler mit Dämpfungsanschlag
JP2007280034A (ja) * 2006-04-06 2007-10-25 Narashino City 整圧装置
JP4237781B2 (ja) * 2006-06-29 2009-03-11 シーケーディ株式会社 流量制御弁
US20080031755A1 (en) * 2006-08-02 2008-02-07 Pekar Robert W Variable flow fluid pump
CN101652733B (zh) 2007-04-20 2012-08-29 费希尔控制产品国际有限公司 气体调节器的流动增压芯
RU2488873C2 (ru) * 2007-04-20 2013-07-27 Фишер Контролз Интернешнэл Ллс Клапанный порт для газового регулятора с улучшенной пропускной способностью

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2827069A (en) * 1951-11-06 1958-03-18 Universal Controls Corp Gas pressure regulator with internal relief valve
US3621867A (en) * 1970-07-17 1971-11-23 Scovill Manufacturing Co Air line pressure regulator
US3722536A (en) * 1971-12-17 1973-03-27 Singer Co Monitor pressure regulator assembly
RU2153618C2 (ru) * 1995-03-02 2000-07-27 Аско Контролз Б.В. Корпус газового или подобного клапана
RU99122166A (ru) * 1997-03-22 2001-08-27 Би Джи плс Система регулирования давления

Also Published As

Publication number Publication date
EP2140329B1 (en) 2012-06-06
EP2469369A1 (en) 2012-06-27
AU2008242694C1 (en) 2011-09-08
BRPI0810013B1 (pt) 2018-08-14
CN101652734A (zh) 2010-02-17
JP5079082B2 (ja) 2012-11-21
US8336574B2 (en) 2012-12-25
JP2010525466A (ja) 2010-07-22
US20080257418A1 (en) 2008-10-23
BRPI0810013A2 (pt) 2014-10-14
AU2008242694B2 (en) 2011-02-24
EP2140329A1 (en) 2010-01-06
CA2682237C (en) 2014-06-03
CA2682237A1 (en) 2008-10-30
WO2008131250A1 (en) 2008-10-30
RU2009139833A (ru) 2011-05-27
CN101652734B (zh) 2013-03-06
EP2469369B1 (en) 2013-09-25
AU2008242694A1 (en) 2008-10-30
AR066138A1 (es) 2009-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2479862C2 (ru) Измерительная трубка для газового регулятора, имеющая функцию усреднения давления
RU2461045C2 (ru) Регулируемый дисковый механизм для газового регулятора
AU2008242777B2 (en) Gas regulator flow boost cartridge
AU2008242690B2 (en) Secondary seat for gas regulator
JP5306325B2 (ja) ブースト性能を向上させた供給調節器
EP2898240B1 (en) Self-aligning valve port
RU2643113C2 (ru) Входной контроль для симметричного входа
CA2683022C (en) Improved flow valve port for a gas regulator
RU2461043C2 (ru) Патрон для повышения расхода регулятора газа
CN203023521U (zh) 流体调节装置以及用于流体调节装置的自对准阀口