TWI499882B - 流量控制器以及流量控制方法 - Google Patents
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Description
本發明係關於流量控制器,尤其有關一種可控制流道中流體流速之流量控制器以及流量控制方法。
請參考第1圖,其為熱質式流量控制器示意圖。熱質式流量控制器100具有一中空本體110,上游130以及下游132。流體140係由上游130流至下游132。第一溫度檢測器150係設置於上游130處。係設置於下游132處。流體140中央係設置一加熱器154。加熱器154係針對流體140進行加熱,當流體(例如為氣體)流經時,其係經過加熱器154之加熱,氣體即隨之升溫。第一溫度檢測器150係量測到第一溫度T1。第二溫度檢測器152係量測到第二溫度T2。因此,上下游所偵測到之溫度差為△T,再透過此溫度差△T之變化得知流體之流量數據。
上述透過熱質式流量偵測方式,其基本條件就是氣體必須維持在層流狀態,所量測到之數據才會正確。因此,流道之設計將是一重要課題。目前主要之方式有兩種,一種為偵測大流量的流道設計方式,一種則是量測小容量(毫升級範圍)之流道設計,將流量感測器置放於流道當中。
由於應用於流量控制器的流量範圍變化很大,對於使用不同氣體流量的流量控制器都需要不同流道設計,因此,造成生產成本的提高。
本發明係以開發使用於真空設備或磊晶設備之流量控制器之流道設計。先前技術針對不同流量之流量控制器需要不同之流道,因此,使用者在選用流量控制器,及準備後備備料增加許多困難度。本發明之目的在設計一種新型流道,使用該流道設計之流道控制器,可對應廣範圍之流量,而不須變更流道。
因此,本發明之目的,即在提供一種針對不同流量,而調整流道之流量控制器。
本發明提供一種流量控制器,其包含:一本體,其相對兩端分別為一第一端和一第二端,本體具有一第一流道和一第二流道,第一流道具有一第一管徑,第二流道具有一第二管徑,第二管徑係大於第一管徑第一流道貫穿第一端以形成一第一開口,第二流道貫穿第二端以形成一第二開口,第一流道係藉由一第三開口與第二流道連通;一栓塞,係設置於第二流道內;一層流片,係設置於第二流道內,並固定於第二流道內壁;以及一伸縮裝置,係設置於本體內,且分別連接於層流片以及栓塞,伸縮裝置係可伸縮長度;其中,藉由伸縮該伸縮裝置,控制栓塞相對活動該本體內,以調整栓塞與第三開口之相對位置,而控制第三開口之一開口面積,藉此達到控制本體內流體流過開口面積之一流量。
第一端為一進氣端,第二端為一出氣端。
第一流道之截面形狀為一圓型。
第一流道之截面形狀包含梯形、菱形、三角形或橢圓形。
第二流道之截面形狀為一圓型。
第二流道之截面形狀包含梯形、菱形、三角形或橢圓形。
栓塞之截面形狀為圓形、梯形、菱形、三角形或橢圓形。
栓塞之材質係為橡膠或不銹鋼。
伸縮裝置為電磁閥、氣動閥、彈簧或油壓閥。
本發明另一目的係提供一種流量控制方法,適用於一流量控制器,包括下列步驟:提供一本體,其相對兩端分別為一第一端和一第二端,本體具有一第一流道和一第二流道,第一流道具有一第一管徑,第二流道具有一第二管徑,第二管徑係大於第一管徑,第一流道貫穿該第一端以形成一第一開口,第二流道貫穿第二端以形成一第二開口,第一流道係藉由一第三開口與該第二流道連通;提供一栓塞,係設置於第二流道內;提供一層流片,係設置於第二流道內,並固定於該第二流道內壁;以及提供一伸縮裝置,係設置於本體內,且分別連接於層流片以及栓塞,伸縮裝置係可伸
縮長度;其中,伸縮裝置係藉由推動伸縮裝置,以控制栓塞相對活動該本體內,以調整該栓塞與該第三開口之相對位置,而控制該第三開口之一開口面積,藉此達到控制該本體內流體流過該開口面積之一流量。
本發明之功效在於能針對大流量以及小流量之流體,進而適度地調整,以達流道可對應廣範圍的流量進行控制,而不需改變流道的效果。
100‧‧‧熱質式流量控制器
110‧‧‧本體
130‧‧‧上游
132‧‧‧下游
140‧‧‧流體
150‧‧‧第一溫度檢測器
152‧‧‧第二溫度檢測器
154‧‧‧加熱器
T1‧‧‧第一溫度
T2‧‧‧第二溫度
200‧‧‧流量控制器
202‧‧‧流體
210‧‧‧本體
212‧‧‧第一端
214‧‧‧第二端
216‧‧‧第一流道
2160‧‧‧第一開口
218‧‧‧第二流道
2180‧‧‧第二開口
2200‧‧‧第三開口
240‧‧‧栓塞
250‧‧‧層流片
260‧‧‧伸縮裝置
R1‧‧‧第一管徑
R2‧‧‧第二管徑
A‧‧‧開口面積
F‧‧‧流量
S502~S510‧‧‧方法
第1圖,係熱質式流量控制器之縱剖面視圖;第2圖,係依據本發明之一流量控制器之縱剖面視圖;第3圖,其係流量控制器第一端之側視圖第4圖,係繪示流量控制器第二端之側視圖;以及第5圖,係為流體控制方法流程圖。
有關本發明之前述及其他技術內容、特點與功效,在以下配合參考圖示之一個較佳實施例的詳細說明中,將可清楚的呈現。
第2圖係顯示本發明之流量控制器縱剖面視圖,其整體係以數字200標示。該流量控制器200係適用於一流體202,其中該流體202包含氣體或液體。於該實施例,流體202係為一氣體。流量控制器200包含本體210、栓塞240、層流片250以及伸縮裝置260。
於本實施例中,本體210為一圓柱體。需說明的是,本發明之本體210亦可為任意形狀,例如為一截面形狀為矩形、梯形、菱形、三角形以及橢圓形之柱體。本體210具有相對之兩端,分別為第一端212以及第二端214。第一端212為一流體輸入端(即進氣端)。第二端214為一流體輸出端(即出氣端)。本體210具有第一流道216以及第二流道218。第一流道216係導通第二流道218。第一流道216係貫穿第一端212以形成第一開口2160。第二流道218係貫穿第二端214以形成第二開口2180。第一流道216係藉由第三開口2200與第二流道218連通。
請參考第3圖以及第4圖,第3圖係繪示流量控制器200第一端212之側視圖,其中第一流道216具有第一管徑R1。第4圖係繪示流量控制器200
第二端214之側視圖,其中第二流道218具有第二管徑R2,該第二管徑R2係大於該第一管徑R1。第3圖第一流道216之截面形狀為圓形。第4圖之第二流道218之截面形狀為圓形。需說明的是,本發明第3圖之第一流道216之截面形狀可為任意形狀,其包含矩形、梯形、菱形、三角形或橢圓形。本發明第4圖之第二流道218之截面形狀可為任意形狀,其包含矩形、梯形、菱形、三角形或橢圓形。
第3圖中,栓塞240係設置於第二流道218內。本實施例之栓塞240之截面形狀係為一圓形。需說明的是,本發明之栓塞240之截面形狀亦可為配合流道形狀之矩形、梯形、菱形、三角形或橢圓形。栓塞240之材質為彈性材料,例如橡膠,或為一剛性材料,例如不銹鋼。
第4圖中,層流片250係設置於第二流道218內,並固定於第二流道218內壁。第2圖之流體202流過層流片250形成一層流狀態,流動於第4圖第二流道218,以使量測更為準確。
第2圖中,伸縮裝置260係設置於本體210內,其分別連接於層流片250以及栓塞240。伸縮裝置260係以平行第一流道216或第二流道218之方向,伸縮其長度。本實施例之伸縮裝置260為彈簧。需說明的是,本發明之伸縮裝置260為電磁閥、氣動閥或油壓閥。流量控制器200藉由控制伸縮裝置260之伸縮,以控制栓塞240相對活動於第一流道216或第二流道218中。
第2圖中,流量控制器200控制伸縮裝置260伸縮,控制栓塞240相對活動於本體210內,以調整栓塞240與第三開口2200之相對位置,而控制第三開口2200之開口面積A,藉此達到控制流體202流過開口面積A之流量F,即可控制流體202由第一流道216流至第二流道218之流量F。
於第2圖中之一實施例,當需要量測小流量(例如流量為毫升級數)之流道設計時,流量控制器200控制伸縮裝置260伸長,同時控制第二流道218中之栓塞240由第二端214向第一端212移動。此時,栓塞240與第三開口2200之相對位置越近,栓塞240遮蔽第三開口2200之開口面積A則越大,進而達到控制第三開口2200之開口面積A之目的,即可控制本體210內流體202流過該開口面積A之流量F減少。藉由以上之機制,流量控制器200係可控制流體202由第一流道216流至第二流道218之流量。
於第2圖中之另一實施例,當需要量測大流量(例如流量超過2公升)之流道設計時,流量控制器200控制伸縮裝置260縮短,同時控制第二流道218中之栓塞240由第一端212向第二端214移動。此時,栓塞240與第三開口2200之相對位置越遠,栓塞240遮蔽第三開口2200之開口面積A則越小,進而達到控制第三開口2200之開口面積A之目的,即可控制本體210內流體202流過該開口面積A之流量F增加。藉由以上之機制,流量控制器200係可控制流體202由第一流道216流至第二流道218之流量。
請參考第2圖。本發明之流量控制方法係適用於流體控制器200,此流量控制器200係適用於一流體202,其中該流體202包含氣體或液體。於此實施例,流體202係為一氣體。於實施例中,本體210為一圓柱體。需說明的是,本發明之本體210亦可為任意形狀,例如為一截面形狀為矩形、梯形、菱形、三角形以及橢圓形之柱體。本體210具有相對之兩端,分別為第一端212以及第二端214。第一端212為一流體輸入端(即進氣端)。第二端214為一流體輸出端(即出氣端)。本體210具有第一流道216以及第二流道218。第一流道216係導通第二流道218。第一流道216係貫穿第一端212以形成第一開口2160。第二流道218係貫穿第二端214以形成第二開口2180。第一流道216係藉由第三開口2200與第二流道218連通。
請參考第3圖以及第4圖,第3圖係繪示流量控制器200第一端212之側視圖,其中第一流道216具有第一管徑R1。第4圖係繪示流量控制器200第二端214之側視圖,其中第二流道218具有第二管徑R2,而第二管徑R2係大於第一管徑R1(於第3圖中)。第3圖之第一流道216之截面形狀為圓形。第4圖之第二流道218之截面形狀為圓形。需說明的是,本發明之第一流道216(於第3圖中)之截面形狀可為任意形狀,其包含矩形、梯形、菱形、三角形或橢圓形。本發明之第二流道218(於第4圖中)之截面形狀可為任意形狀,其包含矩形、梯形、菱形、三角形或橢圓形。
第5圖係為流體控制方法流程圖,首先於步驟S502係提供本體210。步驟S504係提供栓塞240。栓塞240係設置於第二流道218內。本實施例之栓塞240之截面形狀係為一圓形。需說明的是,本發明之栓塞240之截面形狀亦可為配合流道形狀之矩形、梯形、菱形、三角形或橢圓形。栓塞240之材質為彈性材料,例如橡膠,或為一剛性材料,例如不銹鋼。
第5圖之步驟S506係提供層流片250。層流片250係設置於第二流道218內,並固定於第二流道218內壁。流體202流過層流片250形成一層流狀態,流動於第二流道218,以使量測更為準確。
第5圖之步驟S508係提供伸縮裝置260。伸縮裝置260係設置於本體210內,其分別連接於層流片250以及栓塞240。伸縮裝置260係以平行第一流道216或第二流道218之方向,伸縮其長度。本實施例之伸縮裝置260為彈簧。需說明的是,本發明之伸縮裝置260為電磁閥、氣動閥或油壓閥。流量控制器200藉由控制伸縮裝置260之伸縮,以控制栓塞240相對活動於第一流道216或第二流道218中。
第5圖之步驟S510,流量控制器200控制伸縮裝置260伸縮,控制栓塞240相對活動於本體210內,以調整栓塞240與第三開口2200之相對位置,而控制第三開口2200之開口面積A,藉此達到控制流體202流過開口面積A之流量F,即可控制流體202由第一流道216流至第二流道218之流量F。
於第2圖中之一實施例,當需要量測小流量(例如流量為毫升級數)之流道設計時,流量控制器200控制伸縮裝置260伸長,同時控制第二流道218中之栓塞240由第二端214向第一端212移動。此時,栓塞240與第三開口2200之相對位置越近,栓塞240遮蔽第三開口2200之開口面積A則越大,進而達到控制第三開口2200之開口面積A之目的,即可控制本體210內流體202流過該開口面積A之流量F減少。藉由以上之機制,流量控制器200係可控制流體202由第一流道216流至第二流道218之流量。
於第2圖中之另一實施例,當需要量測大流量(例如流量超過2公升)之流道設計時,流量控制器200控制伸縮裝置260縮短,同時控制第二流道218中之栓塞240由第一端212向第二端214移動。此時,栓塞240與第三開口2200之相對位置越遠,栓塞240遮蔽第三開口2200之開口面積A則越小,進而達到控制第三開口2200之開口面積A之目的,即可控制本體210內流體202流過該開口面積A之流量F增加。藉由以上之機制,流量控制器200係可控制流體202由第一流道216流至第二流道218之流量。
藉由以上之流量控制裝置以及流量控制方法,藉由不同流道之組合,搭配控制伸縮裝置以活動栓塞240,則可以一裝置,達成針對小流量或大流
量之流量控制,而不須變更流道,簡化設備備料之麻煩,不再需要備齊許多不同流量之流量控制器。
以上所述僅為本發明之較佳實施例而已,並非用以限定本發明之申請專利範圍;凡其它未脫離本發明所揭示之精神下所完成之等效改變或修飾,均應包含在下述之申請專利範圍內。
200‧‧‧流量控制器
202‧‧‧流體
210‧‧‧本體
212‧‧‧第一端
214‧‧‧第二端
216‧‧‧第一流道
2160‧‧‧第一開口
218‧‧‧第二流道
2180‧‧‧第二開口
2200‧‧‧第三開口
240‧‧‧栓塞
250‧‧‧層流片
260‧‧‧伸縮裝置
A‧‧‧開口面積
F‧‧‧流量
Claims (15)
- 一種具有調整栓塞與開口相對位置以調整流量之流量控制器,其包含:一本體,其相對兩端分別為一第一端和一第二端,該本體具有一第一流道和一第二流道,該第一流道具有一第一管徑,該第二流道具有一第二管徑,該第二管徑係大於該第一管徑,該第一流道貫穿該第一端以形成一第一開口,該第二流道貫穿該第二端以形成一第二開口,該第一流道係藉由一第三開口與該第二流道連通;一栓塞,係設置於該第二流道內;一層流片,係設置於該第二流道內,並固定於該第二流道內壁;以及一伸縮裝置,係設置於該本體內,且分別連接於該層流片以及該栓塞,該伸縮裝置係可伸縮長度;其中,該第二流道係大於該第一流道,該伸縮裝置係藉由伸縮該伸縮裝置,控制該栓塞相對活動該本體內,以調整該栓塞與該第三開口之相對位置,而控制該第三開口之一開口面積,該伸縮裝置係藉由伸縮長度,控制該栓塞相對活動該本體內,以調整該栓塞與該第三開口之相對位置,而控制該第三開口之一開口面積,藉此達到控制該本體內流體流過該開口面積之一流量。
- 如申請專利範圍第1項之流量控制器,該流體包含氣體或液體。
- 如申請專利範圍第1項之流量控制器,該第一流道之截面形狀為一圓型。
- 如申請專利範圍第1項之流量控制器,該第一流道之截面形狀更包含係由矩形、梯形、菱形、三角形以及橢圓形群組中所選出。
- 如申請專利範圍第1項之流量控制器,該第二流道之截面形狀為一圓型。
- 如申請專利範圍第1項之流量控制器,該第二流道之截面形狀更包含係由矩形、梯形、菱形、三角形以及橢圓形群組中所選出。
- 如申請專利範圍第1項之流量控制器,該栓塞之截面形狀係由圓形、矩形、梯形、菱形、三角形以及橢圓形群組中所選出。
- 如申請專利範圍第1項之流量控制器,該栓塞之材質係為橡膠以及不銹鋼群組中所選出。
- 如申請專利範圍第1項之流量控制器,該伸縮裝置係由氣動閥、彈簧以及 油壓閥群組中所選出。
- 一種流量控制方法,適用於如申請專利範圍第1項之一具有調整栓塞與開口相對位置以調整流量之流量控制器,包括下列步驟:提供一本體,其相對兩端分別為一第一端和一第二端,該本體具有一第一流道和一第二流道,第一流道具有一第一管徑,該第二流道具有一第二管徑,該第二管徑係大於該第一管徑,該第一流道貫穿該第一端以形成一第一開口,該第二流道貫穿該第二端以形成一第二開口,該第一流道係藉由一第三開口與該第二流道連通;提供一栓塞,係設置於該第二流道內;提供一層流片,係設置於該第二流道內,並固定於該第二流道內壁;以及提供一伸縮裝置,係設置於該本體內,且分別連接於該層流片以及該栓塞,該伸縮裝置係可伸縮長度;其中,該伸縮裝置係藉由伸縮長度,控制該栓塞相對活動該本體內,以調整該栓塞與該第三開口之相對位置,而控制該第三開口之一開口面積,藉此達到控制該本體內流體流過該開口面積之一流量。
- 如申請專利範圍第10項之流量控制方法,該第一流道之截面形狀係由圓型、矩形、梯形、菱形、三角形以及橢圓形群組中所選出。
- 如申請專利範圍第10項之流量控制方法,該第二流道之截面形狀係由圓型、矩形、梯形、菱形、三角形以及橢圓形群組中所選出。
- 如申請專利範圍第10項之流量控制方法,該栓塞之截面形狀係由圓形、矩形、梯形、菱形、三角形以及橢圓形群組中所選出。
- 如申請專利範圍第10項之流量控制方法,該栓塞之材質係由橡膠以及不銹鋼群組中所選出。
- 如申請專利範圍第10項之流量控制方法,該伸縮裝置係由氣動閥、彈簧以及油壓閥群組中所選出。
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Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108731091A (zh) * | 2017-04-13 | 2018-11-02 | 刘勇 | 热交换控制系统及加热装置 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWM280442U (en) * | 2005-07-21 | 2005-11-11 | Yau-Wen Tsai | Structure of flow control valve |
TWM409331U (en) * | 2011-01-28 | 2011-08-11 | jun-cheng Huang | Flow-rate regulator having pressure-stabilizing function M409332 F16K Water-intake assembling structure of mixed faucet valve |
TWM409235U (en) * | 2011-01-11 | 2011-08-11 | Univ Far East | Container with adjustable flow amount |
CN102278505A (zh) * | 2011-07-18 | 2011-12-14 | 张翼鹏 | 带冲洗功能流量调节比例阀 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2075812A (en) * | 1934-07-20 | 1937-04-06 | Baldwin Southwark Corp | Valve and control therefor |
US2133983A (en) * | 1936-08-26 | 1938-10-25 | Audley D Gaston | Valve |
NL267249A (zh) * | 1960-07-20 | |||
US3399689A (en) * | 1965-10-18 | 1968-09-03 | Victor Equipment Co | Control valve including independently operable pilot valves |
US3945393A (en) * | 1972-02-29 | 1976-03-23 | Giuseppe Teatini | Regulating valve |
DE2428519A1 (de) * | 1974-06-12 | 1976-01-02 | Mokveld Mach Bv | Rueckschlagventil |
DE3610965A1 (de) * | 1986-04-02 | 1987-10-08 | Mokveld Valves Bv | Rueckschlagventil |
US5347961A (en) * | 1993-10-27 | 1994-09-20 | Buehrle Ii Harry W | Engine valve actuating device |
IL128242A (en) * | 1999-01-26 | 2003-01-12 | Bermad Fa | Axial control valve |
US6427711B1 (en) * | 1999-11-02 | 2002-08-06 | Kemp Development Corporation | Inline check valve |
US20030221616A1 (en) * | 2002-05-28 | 2003-12-04 | Micron Technology, Inc. | Magnetically-actuatable throttle valve |
JP4418267B2 (ja) * | 2004-03-17 | 2010-02-17 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | チェックバルブ |
DE102004044819A1 (de) * | 2004-09-16 | 2006-03-23 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur mehrstufigen Aufladung in Verbrennungskraftmaschinen |
EP1989432B1 (de) * | 2006-02-24 | 2012-04-11 | Behr GmbH & Co. KG | Ventil zur regelung eines abgasstroms eines verbrennungsmotors, wärmetäuscher zur abgaskühlung, system mit zumindest einem ventil und mit zumindest einem wärmetäuscher |
JP5189399B2 (ja) * | 2008-04-07 | 2013-04-24 | 国立大学法人信州大学 | 逆止弁 |
US20110174159A1 (en) * | 2010-01-15 | 2011-07-21 | Westinghouse Electric Company Llc | Pump suction gas separator |
US8833395B2 (en) * | 2012-10-09 | 2014-09-16 | Chen-Yuan Weng | Pressure relief valve |
-
2013
- 2013-10-31 TW TW102139573A patent/TWI499882B/zh active
-
2014
- 2014-05-07 US US14/271,674 patent/US20150114470A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
TWM280442U (en) * | 2005-07-21 | 2005-11-11 | Yau-Wen Tsai | Structure of flow control valve |
TWM409235U (en) * | 2011-01-11 | 2011-08-11 | Univ Far East | Container with adjustable flow amount |
TWM409331U (en) * | 2011-01-28 | 2011-08-11 | jun-cheng Huang | Flow-rate regulator having pressure-stabilizing function M409332 F16K Water-intake assembling structure of mixed faucet valve |
CN102278505A (zh) * | 2011-07-18 | 2011-12-14 | 张翼鹏 | 带冲洗功能流量调节比例阀 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20150114470A1 (en) | 2015-04-30 |
TW201516608A (zh) | 2015-05-01 |
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