RU2547602C1 - Air consumption stabilisation device - Google Patents
Air consumption stabilisation device Download PDFInfo
- Publication number
- RU2547602C1 RU2547602C1 RU2013151943/12A RU2013151943A RU2547602C1 RU 2547602 C1 RU2547602 C1 RU 2547602C1 RU 2013151943/12 A RU2013151943/12 A RU 2013151943/12A RU 2013151943 A RU2013151943 A RU 2013151943A RU 2547602 C1 RU2547602 C1 RU 2547602C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cylinder
- housing
- plunger
- fixed
- air flow
- Prior art date
Links
Landscapes
- Fluid-Driven Valves (AREA)
Abstract
Description
Устройство относится к системам вентиляции зданий различного назначения и, в частности, к естественной вытяжной вентиляции.The device relates to ventilation systems of buildings for various purposes and, in particular, to natural exhaust ventilation.
Известно устройство для стабилизации и регулирования расхода воздуха вытяжной шахты, содержащее регулируемую жалюзийную решетку, Г-образную трубку, соединенную с датчиком давления, при этом последний электрически связан с исполнительным механизмом поворота жалюзийной решетки (патент РФ №2324120, опубл. 10.05.2008).A device for stabilizing and regulating the air flow of the exhaust shaft, containing an adjustable louvre grille, a L-shaped tube connected to a pressure sensor, the latter being electrically connected to the actuator for turning the louvre grille (RF patent No. 2324120, publ. 10.05.2008).
Известное устройство обладает недостатками. Его действие требует расхода электроэнергии, следовательно, прокладки линий подачи электроэнергии к каждому устройству или подзарядки аккумуляторов устройств, что затрудняет и удорожает эксплуатацию.The known device has disadvantages. Its operation requires energy consumption, therefore, laying power supply lines to each device or recharging device batteries, which complicates and increases the cost of operation.
Наиболее близким по своей технической сути является устройство для регулирования расхода воздуха, содержащее корпус, одна из стенок которого выполнена с криволинейной поверхностью, с установленным внутри клапаном в виде створки и рычага с грузом, ось которых закреплена на стенке корпуса, противоположной стенке с криволинейной поверхностью, поверхность стенок корпуса в рабочей зоне створки клапана выполнена перфорированной. Груз выполнен из нескольких кинематически связанных элементов (патент РФ 2277206, опубл. 27.05.2006).The closest in its technical essence is a device for regulating air flow, comprising a housing, one of the walls of which is made with a curved surface, with a valve installed inside it in the form of a sash and lever with a load, the axis of which is fixed to the wall of the housing, opposite the wall with a curved surface, the surface of the walls of the housing in the working area of the valve leaf is perforated. The cargo is made of several kinematically connected elements (RF patent 2277206, publ. 05.27.2006).
Недостатками данного изобретения являются: его сложность, пространственная ориентированность, так как груз из нескольких кинематических связанных элементов определенным образом действует только при его вертикальной ориентации в пространстве; невозможность его применять в горизонтальных впускных каналах (клапанах), устанавливаемых в стенах домов с плотными окнами, которые широко используются в настоящее время.The disadvantages of this invention are: its complexity, spatial orientation, since a load of several kinematic related elements in a certain way acts only when it is oriented vertically in space; the inability to use it in the horizontal inlet channels (valves) installed in the walls of houses with dense windows, which are widely used at present.
Задача изобретения - сконструировать более простое устройство для стабилизации расхода воздуха, которое может работать при любой пространственной ориентации; работает без привлечения внешнего источника энергии.The objective of the invention is to design a simpler device to stabilize the air flow, which can work with any spatial orientation; works without involving an external energy source.
Технический результат - упрощение конструкции и исключение пространственной ориентированности устройства стабилизации расхода воздуха, работа без внешнего источника энергии.The technical result is a simplification of the design and the exclusion of the spatial orientation of the device for stabilizing the air flow, work without an external energy source.
Результат достигается тем, что в устройстве стабилизации расхода воздуха, содержащем корпус, регулирующий клапан, согласно изобретению регулирующий клапан состоит из цилиндра с прорезями в боковой поверхности, закрепленного в корпусе посредством диафрагмы, и плунжера с ограничителем перемещения, с возможностью возвратно-поступательного перемещения в цилиндре, устройство снабжено упругим элементом, закрепленным одним концом на плунжере, другим - на винте настройки натяжения, установленном на стойке, закрепленной в корпусе.The result is achieved in that in the device for stabilizing the flow of air, comprising a housing, a control valve, according to the invention, the control valve consists of a cylinder with slots in the side surface, fixed in the housing by means of a diaphragm, and a plunger with a travel limiter, with the possibility of reciprocating movement in the cylinder , the device is equipped with an elastic element fixed at one end to the plunger, the other - on the tension adjustment screw mounted on a stand fixed in the housing.
На чертеже схематично показана конструкция предлагаемого устройства. Устройство стабилизации расхода воздуха содержит корпус 1, с регулирующим клапаном в виде неподвижного цилиндра 2 с прорезями в боковой поверхности 3 и плунжера 4 с ограничителем перемещения 5, установленного в цилиндр 2 с возможностью возвратно-поступательного перемещения. Плунжер 4 воспринимает давление воздушного потока, под действием которого он перемещается в цилиндре 2. Цилиндр установлен на диафрагме 6, неподвижно закрепленной на корпусе 1. Упругий элемент 7 закреплен одним концом на плунжере 4, другим - на винте настройки натяжения 8, установленном на стойке 9, закрепленной в корпусе. Винт настройки натяжения 8 регулирует необходимое натяжение упругого элемента.The drawing schematically shows the design of the proposed device. The air flow stabilization device comprises a housing 1, with a control valve in the form of a fixed cylinder 2 with slots in the side surface 3 and a plunger 4 with a travel stop 5 mounted in the cylinder 2 with the possibility of reciprocating movement. The plunger 4 senses the pressure of the air flow, under the influence of which it moves in the cylinder 2. The cylinder is mounted on the diaphragm 6, which is fixedly mounted on the housing 1. The elastic element 7 is fixed at one end to the plunger 4, the other - to the tension adjustment screw 8 mounted on the rack 9 fixed in the case. The tension adjusting screw 8 adjusts the necessary tension of the elastic member.
Устройство стабилизации расхода воздуха работает следующим образом.Device stabilization of air flow is as follows.
При расчетном расходе воздуха давление воздушного потока, действующее на плунжер 4, компенсируется начальным натяжением упругого элемента 7, плунжер находится в крайнем положении, максимально открывая прорези 3 цилиндра 2 для пропуска расчетного расхода воздуха. С возрастанием расхода воздуха увеличивается давление воздушного потока, воздействующее на плунжер 4, он перемещается по цилиндру 2, сжимая упругий элемент 7, сокращает площадь прохода воздуха через прорези в боковой поверхности цилиндра 3 (повышая сопротивление), чем уменьшает расход воздушного потока, возвращая его к величине, близкой к расчетному расходу. При максимальном возможном повышении давления плунжер переместится в крайнее положение, допускаемое ограничителем 4, при этом площадь прорези для прохода воздуха в боковой поверхности цилиндра сокращается до минимальной, создавая максимальное сопротивление, которое возвращает расход воздуха к величине, близкой к расчетному расходу. Постоянство стабилизируемого расхода достигается правильным выбором упругости элемента 7 и его предварительным натяжением с помощью винта настройки натяжения 8.With the calculated air flow rate, the air flow pressure acting on the plunger 4 is compensated by the initial tension of the elastic element 7, the plunger is in the extreme position, opening slots 3 of the cylinder 2 as much as possible to pass the calculated air flow rate. With increasing air flow, the air flow pressure acting on the plunger 4 increases, it moves along the cylinder 2, compressing the elastic element 7, reduces the area of air passage through the slots in the side surface of the cylinder 3 (increasing resistance), which reduces the air flow rate, returning it to a value close to the estimated flow. At the maximum possible increase in pressure, the plunger will move to the extreme position allowed by the restrictor 4, while the area of the slot for the passage of air in the side surface of the cylinder is reduced to the minimum, creating the maximum resistance, which returns the air flow to a value close to the calculated flow. The constancy of the stabilized flow rate is achieved by the correct choice of the elasticity of the element 7 and its preliminary tension using the tension adjustment screw 8.
Предложенная конструкция устройства стабилизации расхода воздуха достигает поставленных целей: достаточно проста, имеет мало конструктивных элементов, может встраиваться в каналы произвольной ориентации в пространстве, в том числе в горизонтальный канал, работает без потребления энергии от внешнего источника.The proposed design of an air flow stabilization device achieves its goals: it is quite simple, has few structural elements, can be built into channels of arbitrary orientation in space, including a horizontal channel, and works without energy consumption from an external source.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013151943/12A RU2547602C1 (en) | 2013-11-21 | 2013-11-21 | Air consumption stabilisation device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013151943/12A RU2547602C1 (en) | 2013-11-21 | 2013-11-21 | Air consumption stabilisation device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2547602C1 true RU2547602C1 (en) | 2015-04-10 |
Family
ID=53296404
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013151943/12A RU2547602C1 (en) | 2013-11-21 | 2013-11-21 | Air consumption stabilisation device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2547602C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2689295C1 (en) * | 2018-05-15 | 2019-05-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Air flow stabilizer |
RU2773592C1 (en) * | 2021-10-19 | 2022-06-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (КазГАСУ) | Air flow stabilizer |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3429710C2 (en) * | 1984-08-11 | 1987-09-10 | Turbon-Tunzini Klimatechnik Gmbh, 5060 Bergisch Gladbach, De | |
SU1735676A2 (en) * | 1990-03-20 | 1992-05-23 | Центральный Научно-Исследовательский И Проектно-Технологический Институт Механизации И Электрификации Животноводства | Air flow rate control device |
SU1838728A3 (en) * | 1989-06-03 | 1993-08-30 | Turbon Turtsini Klimatekhnik G | Air distributing device |
WO1994010618A1 (en) * | 1992-10-23 | 1994-05-11 | Palmer David W | System for controlling flow through a process region |
RU91621U1 (en) * | 2009-05-15 | 2010-02-20 | Александр Владимирович Чернышков | VALVE-SHUT-OFF |
CN203068754U (en) * | 2013-02-05 | 2013-07-17 | 薛冬云 | Adjusting device for automatic passive temperature controlled air port of air conditioner |
-
2013
- 2013-11-21 RU RU2013151943/12A patent/RU2547602C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3429710C2 (en) * | 1984-08-11 | 1987-09-10 | Turbon-Tunzini Klimatechnik Gmbh, 5060 Bergisch Gladbach, De | |
SU1838728A3 (en) * | 1989-06-03 | 1993-08-30 | Turbon Turtsini Klimatekhnik G | Air distributing device |
SU1735676A2 (en) * | 1990-03-20 | 1992-05-23 | Центральный Научно-Исследовательский И Проектно-Технологический Институт Механизации И Электрификации Животноводства | Air flow rate control device |
WO1994010618A1 (en) * | 1992-10-23 | 1994-05-11 | Palmer David W | System for controlling flow through a process region |
RU91621U1 (en) * | 2009-05-15 | 2010-02-20 | Александр Владимирович Чернышков | VALVE-SHUT-OFF |
CN203068754U (en) * | 2013-02-05 | 2013-07-17 | 薛冬云 | Adjusting device for automatic passive temperature controlled air port of air conditioner |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2689295C1 (en) * | 2018-05-15 | 2019-05-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Air flow stabilizer |
RU2773592C1 (en) * | 2021-10-19 | 2022-06-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (КазГАСУ) | Air flow stabilizer |
RU2796726C1 (en) * | 2022-12-07 | 2023-05-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Air flow stabilizer |
RU2808073C1 (en) * | 2023-10-12 | 2023-11-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Air flow stabilizer |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2013124616A3 (en) | Improvements in or relating to screen valves | |
JP2016528961A5 (en) | ||
RU2015116147A (en) | CONTROLLED CONTROLLER WITH SYMMETRIC INPUT | |
WO2007106374A3 (en) | Pressure reducing regulator with adjustable feature | |
WO2015017849A3 (en) | A flow control system and control valve having closure assistance | |
GB2527445A (en) | Tubing pressure insensitive surface controlled subsurface safety valve | |
WO2014117063A3 (en) | Fluid flow regulator with integrated rapid pressurization bypass valve | |
RU2011103121A (en) | SAFETY VALVE | |
TW200641283A (en) | Flow control device with flow adjustment mechanism | |
EP2777742A3 (en) | Catheter system | |
EP2821649A3 (en) | Control valve for a variable displacement compressor | |
RU2015149526A (en) | GAS PRESSURE REGULATOR AND METHOD FOR MANAGING SUCH REGULATOR | |
IL233943B (en) | Two-stage valve | |
MY168023A (en) | Air conditioning indoor unit | |
RU2547602C1 (en) | Air consumption stabilisation device | |
ES2510290A1 (en) | Portable self-refrigerating autonomous system | |
WO2012134848A3 (en) | Engine system having failure-protected air shutoff control | |
RU2012102256A (en) | VALVE DEVICE | |
GB2540487A (en) | Air vent device comprising a deflector element movable axially relative to a housing | |
WO2012162235A3 (en) | Pump system having open-loop torque control | |
EP3263956A8 (en) | Valve assembly and system including same for controlling fluid flow to and from a clutch | |
WO2016040542A3 (en) | Fluid regulator having a retractable sense tube | |
EP2803884A3 (en) | High performance pulse valve | |
MY184284A (en) | Method and arrangement for maintaining fluid flow pressure in a system at a preset, almost constant level | |
RU2541295C2 (en) | Device of stabilisation of air flow rate |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161122 |