BE1028145B1 - Klep voor een vacuüminrichting en vacuüminrichting voorzien van zo een klep - Google Patents
Klep voor een vacuüminrichting en vacuüminrichting voorzien van zo een klep Download PDFInfo
- Publication number
- BE1028145B1 BE1028145B1 BE20205173A BE202005173A BE1028145B1 BE 1028145 B1 BE1028145 B1 BE 1028145B1 BE 20205173 A BE20205173 A BE 20205173A BE 202005173 A BE202005173 A BE 202005173A BE 1028145 B1 BE1028145 B1 BE 1028145B1
- Authority
- BE
- Belgium
- Prior art keywords
- inner chamber
- valve
- sealing element
- opening
- chamber
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K17/00—Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves
- F16K17/02—Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side
- F16K17/04—Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side spring-loaded
- F16K17/0413—Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side spring-loaded in the form of closure plates
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K7/00—Diaphragm valves or cut-off apparatus, e.g. with a member deformed, but not moved bodily, to close the passage ; Pinch valves
- F16K7/12—Diaphragm valves or cut-off apparatus, e.g. with a member deformed, but not moved bodily, to close the passage ; Pinch valves with flat, dished, or bowl-shaped diaphragm
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K51/00—Other details not peculiar to particular types of valves or cut-off apparatus
- F16K51/02—Other details not peculiar to particular types of valves or cut-off apparatus specially adapted for high-vacuum installations
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C28/00—Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
- F04C28/24—Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids characterised by using valves controlling pressure or flow rate, e.g. discharge valves or unloading valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K1/00—Lift valves or globe valves, i.e. cut-off apparatus with closure members having at least a component of their opening and closing motion perpendicular to the closing faces
- F16K1/12—Lift valves or globe valves, i.e. cut-off apparatus with closure members having at least a component of their opening and closing motion perpendicular to the closing faces with streamlined valve member around which the fluid flows when the valve is opened
- F16K1/126—Lift valves or globe valves, i.e. cut-off apparatus with closure members having at least a component of their opening and closing motion perpendicular to the closing faces with streamlined valve member around which the fluid flows when the valve is opened actuated by fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K17/00—Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves
- F16K17/02—Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K27/00—Construction of housing; Use of materials therefor
- F16K27/02—Construction of housing; Use of materials therefor of lift valves
- F16K27/0209—Check valves or pivoted valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/12—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid
- F16K31/126—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a diaphragm, bellows, or the like
- F16K31/1262—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a diaphragm, bellows, or the like one side of the diaphragm being spring loaded
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/12—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid
- F16K31/126—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a diaphragm, bellows, or the like
- F16K31/1266—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a diaphragm, bellows, or the like one side of the diaphragm being acted upon by the circulating fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/12—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid
- F16K31/126—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a diaphragm, bellows, or the like
- F16K31/128—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a diaphragm, bellows, or the like servo actuated
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K41/00—Spindle sealings
- F16K41/10—Spindle sealings with diaphragm, e.g. shaped as bellows or tube
- F16K41/12—Spindle sealings with diaphragm, e.g. shaped as bellows or tube with approximately flat diaphragm
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Details Of Valves (AREA)
- Lift Valve (AREA)
- Fluid-Driven Valves (AREA)
Abstract
Een klep voor een vacuüminrichting omvattende een eerste en tweede behuizingselement verbonden met het eerste behuizingselement waarbij een buitenkamer wordt gedefinieerd door het eerste en tweede behuizingselement. Het eerste behuizingselement heeft een eerste opening en het tweede behuizingselement heeft een tweede opening die in fluïdumcommunicatie staat met de eerste opening via de buitenkamer. De binnenkamer wordt gedefinieerd door het eerste en tweede behuizingselement waarbij zich in de binnenkamer een membraan bevindt dat de binnenkamer verdeelt in een eerste en tweede binnenkamer. Een afdichtingselement is verbonden met het membraan, waarbij het afdichtingselement verplaatst kan worden van een eerste stand naar een tweede stand, waarbij in de eerste stand het afdichtingselement de eerste opening sluit op een lekdichte manier en in de tweede stand het afdichtingselement de eerste opening opent om een gasvormig medium te laten stromen.
Description
# 2020/5173 1 BE2020/5173 9 Klep voor een vacuüminrichting en vacuüminrichting voorzien van zo een | klep. | 5 De huidige uitvinding heeft betrekking op een klep voor een vacuüminrichting | en een dergelijke vacuüminrichting. | Doorgaans bevindt zich tussen een vacuümpomp en een recipiënt of een 9 vacuümkamer een klep.
Wanneer de vacuümpomp stopt met werken, wordt | 10 de klep gesloten om het vacuüm binnen de vacuümkamer in stand te houden en ten tweede om te voorkomen dat door het vacuüm smeermiddel van de vacuümpomp in de vacuümkamer wordt getrokken en de vacuümkamer contamineert. i5 Bekende kleppen zijn vlinderkleppen.
Maar deze kleppen hebben te lijden onder een extreme slijtage van de afdichting door de draaibeweging van de kiepschotel in de vlinderklep, Verder is er perslucht nodig om een dergelijke vlinderklep volgens de stand der techniek te regelen.
Bovendien gaan de meeste bekende retourkleppen niet volledig open bij een lage inlaatdruk, met een hoge drukval en performantieverlies tot gevolg.
Daarom is het een doel van de huidige uitvinding om een klep te voorzien die minder complex is en geen perslucht nodig heeft voor de regeling ervan,
Het hierboven beschreven probleem wordt opgelost door een klep volgens conclusie 1 en een vacuüminrichting volgens conclusie 12. De klep voor een vacuüminrichting volgens de huidige uitvinding omvat een eerste behuizingselement en een tweede behuizingselement verbonden met het eerste behuizingselement.
Waarbij het eerste behuizingselement en het tweede behuizingselement een buitenkamer definiëren.
Verder heeft het eerste behuizingselement een eerste opening die kan worden verbonden met een
| 3 BE2020/5173 vacuümkamer en heeft het tweede behuizingselement een tweede opening die | kan worden verbonden met een vacuümpomp.
De eerste opening en tweede { opening staan in fluidumcommunicatie via de buitenkamer om een gasvormig # medium via de klep, als de klep open is, van de eerste opening naar de tweede 9 5 opening en omgekeerd te laten stromen.
Verder wordt een binnenkamer 3 gedefinieerd door het eerste behuizingselement en het tweede behuizingselement waarbij in de binnenkamer zich een membraan bevindt dat 9 de binnenkamer verdeelt in een eerste binnenkamer en een tweede 9 binnenkamer.
Een afdichtingselement is verbonden met het membraan waarbij 9 10 het afdichtingselement kan verplaatst worden, samen met het membraan of 9 met de beweging van het membraan, van een eerste stand naar een tweede 9 stand.
In de eerste stand sluit het afdichtingselement de eerste opening op een lekdichte of vacuümdichte manier, In de tweede stand opent het afdichtingselement de eerste opening om een gasvormig medium door de klep te laten stromen.
Door de beweging van het membraan wordt het afdichtingselement van een eerste stand die overeenkomt met een gesloten klep verplaatst naar een tweede stand die overeenkomt met een open klep.
Er is geen perslucht nodig om het membraan binnen de binnenkamer te bewegen.
Terwijl de buitenkamer een kamer definieert waardoor het gasvormige medium stroomt tussen de vacuümkamer en de vacuümpomp wordt de binnenkamer die een membraan omvat gebruikt om de stand van de klep te regelen.
Bij voorkeur is de binnenkamer minstens gedeeltelijk en meer bij voorkeur volledig omringd door de buitenkamer.
Dit zou het voordeel van een compact ontwerp kunnen hebben.
Bij voorkeur liggen de eerste opening en de tweede opening op één as.
Zo kan het gasvormige medium gemakkelijk door de klep stromen.
Meer bepaald liggen de eerste opening en de tweede opening bijvoorbeeld niet in een haakse configuratie waardoor het vacuümgeleidend vermogen wordt gereduceerd.
Bij voorkeur is de tweede binnenkamer verbonden met het vacuüm en is de eerste binnenkamer verbonden met een hogere druk of atmosfeer- of í 2020/5173 3 BE2020/5173 | omgevingsdruk om het afdichtingselement van de eerste stand naar de tweede 9 stand te verplaatsen, Door het drukverschil tussen de tweede binnenkamer en 9 de eerste binnenkamer beweegt het membraan in de binnenkamer en : verplaatst daardoor het afdichtingselement naar de tweede stand.
Bijgevolg 9 5 tijdens de werking, wanneer de vacuümpomp voldoende lagere druk heeft 9 gecreëerd, beweegt het membraan en samen met het membraan verplaatst $ het afdichtingselement zich naar de tweede stand en gaat de klep open.
Bij voorkeur verbindt een eerste kanaal de tweede binnenkamer met de lagedrukzone bij voorkeur van de klep.
Meer bij voorkeur is het eerste kanaal verbonden met het tweede behuizingselement.
Als de vacuümpomp draait, wordt een vacuüm gecreëerd in de zone van het tweede behuizingselement.
Meer bij voorkeur is het eerste kanaal verbonden met de buitenkamer.
Dan is door het eerste kanaal de tweede binnenkamer verbonden met de lagedruk- of vacuümzone.
Bij voorkeur bevindt zich een eerste driewegklep in het eerste kanaal.
De driewegklep is door het eerste kanaal verbonden met de tweede binnenkamer en kan de tweede binnenkamer selectief ofwel met de lagedrukzone ofwel met atmosfeer- of omgevingsdruk verbinden.
Zo kan, door de driewegklep, de tweede binnenkamer worden geschakeld tussen lage druk of vacuüm, waardoor het afdichtingselement zich naar de tweede stand verplaatst, of atmosfeerdruk waardoor het afdichtingselement zich naar de eerste stand verplaatst, m.a.w. de klep sluit.
Door de eerste driewegklep te regelen kan dus de klep volledig worden geregeld.
Er is geen verdere energie zoals perslucht nodig.
Bij voorkeur verbindt een tweede kanaal de eerste binnenkamer met atmosfeer- of omgevingsdruk.
Zo kan door de eerste binnenkamer atmosfeer- of omgevingsdruk worden toegepast op de eerste binnenkamer om een drukverschil met de tweede binnenkamer te creëren om het afdichtingselement te verplaatsen.
| 4 BE2020/5173 9 Bij voorkeur bevindt zich een tweede driewegklep in het tweede kanaal die | selectief de eerste binnenkamer verbindt met atmosfeer-of omgevingsdruk of | met een lagedrukzone, m.a.w. vacuüm. Meer bij voorkeur is de driewegklep in # staat om selectief de eerste binnenkamer te verbinden met het tweede | 5 behuizingselement en/of de buitenkamer. Bij voorkeur is de eerste driewegklep een elektromagnetische klep en bij voorkeur een normaal gesloten elektromagnetische klep. Alternatief of bijkomend is de tweede driewegklep een elektromagnetische klep en meer bij voorkeur een normaal gesloten elektromagnetische klep, Bij voorkeur is de diameter van het afdichtingselement kleiner dan de diameter van de eerste opening. Bijgevolg kan het afdichtingselement op het membraan worden gemonteerd vooraleer het eerste behuizingselement te verbinden met het tweede behuizingselement.
Bij voorkeur is het membraan bevestigd tussen het eerste behuizingselement en het tweede behuizingselement.
Bij voorkeur dicht het afdichtingselement de eerste opening af tegen een flens die kan worden verbonden met de eerste opening. Bij voorkeur is de flens een flens van de vacuümkamer die verbonden is met de eerste opening van de klep, Bij voorkeur is er een veer verbonden met het afdichtingselement. De veerconstante van de veer is aangepast om alleen de massa van het afdichtingselement te compenseren. De veer is dus niet geconfigureerd om enig drukverschil van de eerste binnenkamer en tweede binnenkamer tegen te gaan. Er zijn dus geen grote veerkrachten aanwezig in de klep, wat de montage en het onderhoud van de klep vereenvoudigt. Meer bij voorkeur is de veerconstante van de veer tussen 1 tot 10 N/mm, en zelfs meer bij voorkeur tussen 1 tot 5 N/mm
Bij voorkeur wordt geen perslucht gebruikt om de klep te openen en te sluiten, m.a.w. om het afdichtingselement van de eerste stand naar de tweede stand 9 en/of van de tweede stand naar de eerste stand te verplaatsen. 9 5 Verder heeft de huidige uitvinding betrekking op een vacuüminrichting met een 9 klep zoals hierboven beschreven.
Verder wordt een vacuümpomp verbonden 9 met de tweede opening van de klep en een vacuümkamer met de eerste 9 opening van de klep.
Zo is het door de klep mogelijk om de vacuümpomp te scheiden van de vacuümkamer wanneer de vacuümpomp stopt met werken om het vacuüm binnen de vacuümkamer in stand te houden, Verder omvat de vacuüminrichting een regeleenheid waarbij de eerste driewegklep verbonden is met de regeleenheid.
De regeleenheid is geconfigureerd om de tweede binnenkamer te verbinden met de lagedrukzone via de eerste driewegklep om het afdichtingselement te verplaatsen naar de tweede stand als de druk van de lagedrukzone lager is dan de druk in de eerste binnenkamer.
Bij werking van de vacuümpomp heeft de lagedrukzone dus bij voorkeur binnen de buitenkamer een druk die lager is dan de atmosfeer- of omgevingsdruk.
Door de tweede binnenkamer dus te verbinden met de lagedrukzone wordt het afdichtingselement in de tweede stand gedwongen wegens het drukverschil.
Bij voorkeur is de regeleenheid geconfigureerd om de tweede binnenkamer te verbinden met de atmosfeer via de eerste driewegklep om het afdichtingselement in de eerste stand te verplaatsen.
Dit is ongeacht de druk in de lagedrukzone tijdens de normale werking van de klep aangezien dan de eerste binnenkamer verbonden is met atmosfeer- of omgevingsdruk.
Als de tweede binnenkamer nu verbonden is met de atmosfeer door de regeleenheid die de eerste driewegklep regelt, wordt het afdichtingselement in de eerste stand verplaatst.
Bij voorkeur is de regeleenheid verbonden met de tweede driewegklep en verder geconfigureerd om de eerste binnenkamer te verbinden met de
# 6 BE2020/5173 lagedrukzone via de tweede driewegklep terwijl de tweede binnenkamer | verbonden is met de atmosfeer via de eerste driewegklep om het 9 afdichtingselement in de eerste stand te houden zelfs als de druk in de : lagedrukzone lager is dan de atmosfeer. Deze situatie kan worden gebruikt om # 5 de vacuümpomp af te tappen, m.a.w. de vacuümpomp te laten draaien zonder 9 te pompen om de temperatuur van de vacuümpomp te verhogen om de $ vacuümpomp af te tappen. Hieronder wordt de huidige uitvinding aan de hand van de bijbehorende figuur.
De figuur 1 geeft een uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding weer, De klep 10 volgens de huidige uitvinding omvat een eerste behuizingselement 12 en een tweede behuizingselement 14 die met elkaar verbonden zijn. Door het eerste behuizingselement 12 en het tweede behuizingselement 14 wordt een buitenkamer 16 gedefinieerd, Verder omvat het eerste behuizingselement 12 een eerste opening 18 en omvat het tweede behuizingselement 14 een tweede opening 20, De eerste opening 18 staat in fluidumcommunicatie met de tweede opening 20 via de buitenkamer 16. Daarbij kan de eerste opening 18 verbonden zijn met een vacuümkamer door een flens en kan de tweede opening 20 verbonden zijn met een vacuümpomp. Zo is de druk in de buitenkamer 16 hoofdzakelijk gelijk aan de druk aan de inlaat van de vacuümpomp verbonden met de tweede opening 20. Door het eerste behuizingselement 12 en het tweede behuizingselement 14 wordt een binnenkamer 22 gedefinieerd. Tussen het eerste behuizingselement 12 en het tweede behuizingselement 14 is een membraan 24 bevestigd dat de binnenkamer 22 scheidt in een eerste binnenkamer 26 (in de figuur 1 weergegeven boven het membraan 24) en een tweede binnenkamer 28 (in de 32 figuur 1 weergegeven onder het membraan 24). Een afdichtingselement 30 is verbonden met het membraan 24 waarbij het afdichtingselement 30 een afdichtingsplaatje omvat. Het afdichtingselement 30
| 7 BE2020/5173 omvat verder een as 32 die het plaatje van het afdichtingselement 30 verbindt met het membraan 24. Het afdichtingselement 30 beweegt mee met de | beweging van het membraan 24. Zo kan het afdichtingselement 30 van een { eerste stand naar een tweede stand worden verplaatst, In de eerste stand sluit 9 5 het afdichtingselement de eerste opening 18. In een tweede stand zoals 9 geïllustreerd in de figuur 1 is de eerste opening 18 open en kan een gasvormig 9 medium door de klep 10 stromen. € Een veer 34 is verbonden met de as 32 van het afdichtingselement 30. De veer 9 10 34 is een zwakke veer alleen aangepast om de massa van het afdichtingselement 30 (met inbegrip van de as 32 en het afdichtingsplaatje) te compenseren om het afdichtingselement 30 in de eerste stand te houden als er geen drukverschil is tussen de eerste binnenkamer 26 en de tweede binnenkamer 28.
Verder zijn in de in de figuur 1 weergegeven uitvoeringsvorm een eerste driewegklep 36 en een tweede driewegklep 38 verbonden met de klep 10. Meer bepaald kan de tweede binnenkamer 28 door de eerste driewegklep 36 verbonden zijn ofwel met de atmosfeer 40 ofwel met de lagedrukzone binnen de klep. Verder kan de eerste binnenkamer 26 door de tweede driewegklep 38 verbonden zijn ofwel met de atmosfeer 40 ofwel met de lagedrukzone van de buitenkamer 16. In een alternatieve uitvoeringsvorm wordt alleen de eerste driewegklep 36 gebruikt terwijl de eerste binnenkamer 26 rechtstreeks met de atmosfeer 14 verbonden is zonder de mogelijkheid om de eerste binnenkamer 26 te verbinden met de lagedrukzone van de buitenkamer 16 door de tweede driewegklep 38. Bijgevolg gebruikt deze uitvoeringsvorm alleen de eerste driewegklep en wordt de tweede driewegklep 38 vermeden. De klep werkt als volgt: bij normale werking is de eerste binnenkamer 26 door de tweede driewegklep 38 verbonden met de atmosfeer 40. Bij het begin is ook de tweede binnenkamer 28 door de eerste driewegklep 36 verbonden met de atmosfeer 40. Bijgevolg is er geen drukverschil tussen de eerste binnenkamer 26 en de tweede binnenkamer 28. Bijgevolg wordt het
| 8 BE2020/5173 | afdichtingselement 30 door de veer 34 in de eerste stand gedwongen waarbij het de eerste opening afdicht.
Meer bepaald, als een vacuümkamer verbonden | is met de eerste opening 18 waarbij in de vacuümkamer een lagedrukvacuüm | heerst, wordt het afdichtingselement 30 in de eerste stand gedwongen door # 5 het drukverschil tussen de druk in de vacuümkamer en de druk in de 9 buitenkamer 16. Bijgevolg wordt om de werking te starten, de tweede 9 binnenkamer 28 verbonden met de lagedrukzone van de buitenkamer 16 door 9 de eerste driewegklep 36. Maar door het drukverschil tussen de vacuümkamer 9 verbonden met de eerste opening 18 en de druk in de buitenkamer 16 blijft 9 10 het afdichtingselement 30 nog altijd in de eerste stand.
Vervolgens wordt de 9 vacuümpomp die verbonden is met de tweede opening 20 gestart en wordt de buitenkamer 16 geëvacueerd.
Als het drukverschil tussen de vacuümkamer en de buitenkamer dan bijna hetzelfde is, wordt het afdichtingselement 30 in de tweede stand gedwongen of door het drukverschil tussen de eerste binnenkamer 26 en de tweede binnenkamer 28. Zoals hierboven gesteld is bij een normale werking de eerste binnenkamer 26 op atmosfeerdruk terwijl de tweede binnenkamer 28 op de druk van de buitenkamer 16 is die verlaagd is door de evacuatie door de vacuümpomp die verbonden is met de tweede opening 20. Vervolgens wordt het afdichtingselement in de tweede stand gepositioneerd waardoor de eerste opening 18 opengaat en dus een gasvormig medium van de vacuümkamer die verbonden is met de eerste opening 18 direct door de klep en door de tweede opening 20 naar de vacuümpomp die verbonden is met de tweede opening 20, kan stromen.
Vóór de vacuümpomp stopt, wordt de tweede binnenkamer 28 dan door de eerste driewegklep 36 verbonden met de atmosfeer 40. Bijgevolg is er geen drukverschil tussen de eerste binnenkamer 26 en de tweede binnenkamer 28. Het afdichtingselement wordt door de veer 34 in de eerste stand gedwongen en dicht zo de eerste opening af.
Bij het ontluchten van de vacuümpomp of als de buitenkamer 16 wordt ontlucht en door het vacuüm en de vacuümkamer die verbonden is met 30 de eerste opening 18 wordt het afdichtingselement dan gedwongen om in de eerste stand te blijven.
| 2020/5173 9 BE2020/5173 9 Als het noodzakelijk is om de vacuümpomp af te tappen, m.a.w. de 9 vacuümpomp te laten draaien met gesloten inlaat afgesloten door de huidige 9 klep, wordt de functionaliteit van de klep omgekeerd door de tweede 9 driewegklep 38. Dus, als het afdichtingselement in de eerste stand staat en bij 9 5 het starten van de vacuümpomp, wordt de eerste binnenkamer 26 door de 9 tweede driewegklep 38 verbonden met de lagedrukzone van de buitenkamer 9 16, Tegelijkertijd wordt de tweede binnenkamer 28 door de eerste driewegklep 36 verbonden met de atmosfeer. Daar er bij het begin geen drukverschil is tussen de eerste binnenkamer 26 en de tweede binnenkamer 28 blijft het afdichtingselement 30 in de eerste stand door het drukverschil tussen de vacuümkamer verbonden met de eerste opening 18 en de buitenkamer 16. Tijdens de werking van de vacuümpomp wordt de buitenkamer 16 geëvacueerd en begint zich een vacuüm te ontwikkelen. Door de tweede driewegklep 38 wordt dus een vacuüm gegenereerd in de eerste binnenkamer 26 terwijl aan de tweede binnenkamer 28 atmosfeerdruk in stand wordt gehouden. Door dit drukverschil wordt het afdichtingselement 30 nog altijd in de eerste stand gedwongen zelfs als de druk in de buitenkamer 16 lager is dan de druk van de vacuümkamer verbonden met de eerste opening 18. In deze bedrijfsmodus kan de vacuümpomp efficiënt worden afgetapt terwijl de inlaat van de vacuümpomp gesloten blijft door de huidige klep. Er wordt dus een klep voorzien die minder complex is, gemakkelijk te onderhouden is doordat er geen sterke veerkrachten zijn en kan worden geregeld zonder perslucht.
De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch een_kiep voor sen vacuüminrichting en vacuüminrichting voorzien van zo een klep kunnen in allerlei varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.
Claims (15)
- 9 CONCLUSIES 9 1. Klep voor een vacuüminrichting, omvattende 9 een eerste behuizingselement (12) en een tweede behuizingselement 9 (14) verbonden met het eerste behuizingselement (12), waarbij een buitenkamer (16) wordt gedefinieerd door het eerste behuizingselement (12) en het tweede behuizingselement (14), 30 waarbij het eerste behuizingselement (12) een eerste opening (18) heeft en het tweede behuizingselement (14) een tweede opening (20) heeft die in fluidumcommunicatie staat met de eerste opening (18) via de buitenkamer (16), waarbij een binnenkamer (22) wordt gedefinieerd door het eerste behuizingselement (12) en het tweede behuizingselement (14), waarbij zich een membraan (24) bevindt in de binnenkamer (22) dat de binnenkamer (22) verdeelt in een eerste binnenkamer (26) en een tweede binnenkamer (28), waarbij een afdichtingselement (30) verbonden is met het membraan (24), waarbij het afdichtingselement (30) verplaatst kan worden van een eerste stand naar een tweede stand, waarbij in de eerste stand het afdichtingselement (30) de eerste opening (18) sluit op een lekdichte manier en in de tweede stand het afdichtingselement de eerste opening (18) opent om een gasvormig medium door de klep te laten stromen.
- 2. Klep volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de binnenkamer (22) minstens gedeeltelijk en bij voorkeur volledig omringd is door de buitenkamer (16).|
- 3. Klep volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat de tweede | binnenkamer (28) verbonden is met een vacuüm en de eerste | binnenkamer (26) verbonden is met een hogere druk of atmosfeerdruk 9 om het afdichtingselement (30) van de eerste stand naar de tweede stand # 5 te verplaatsen.#
- 4. Klep volgens een van de conclusies 1 tot 3, gekenmerkt door een eerste kanaal dat de tweede binnenkamer (28) verbindt met een lagedrukzone, en meer bepaald, met het tweede behuizingselement (14) en/of de buitenkamer (16).
- 5, Klep volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat er zich een eerste driewegklep (36) bevindt in het eerste kanaal verbonden met de atmosfeer,
- 6, Klep volgens een van de conclusies 1 tot 5, gekenmerkt door een tweede kanaal dat de eerste binnenkamer (26) verbindt met de atmosfeer.
- 7. Klep volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat er zich een tweede driewegklep (38) bevindt in het tweede kanaal dat verbonden is met een lagedrukzone, en meer bepaald met het tweede behuizingselement en/of de buitenkamer (16).
- 8. Klep volgens een van de conclusies 5 tot 7, daardoor gekenmerkt dat de eerste en/of tweede driewegklep (36, 38) een elektromagnetische klep en bij voorkeur een normaal gesloten elektromagnetische klep is.
- 9, Klep volgens een van de conclusies 1 tot 8, daardoor gekenmerkt dat de diameter van het afdichtingselement (30) kleiner is dan de diameter van de eerste opening (18).
- 10. Klep volgens een van de conclusies 1 tot 9, daardoor gekenmerkt dat het afdichtingselement (30) de eerste opening (18) afdicht tegen een flens die kan worden verbonden met de eerste opening (18).9
- 11. Klep volgens een van de conclusies 1 tot 10, daardoor gekenmerkt dat 9 een veer (34) verbonden is met het afdichtingselement (30), waarbij de # veerconstante van de veer (34) aangepast is om alleen de massa van het 9 afdichtingselement (30) te compenseren, |
- 12. Vacuüminrichting met een klep volgens een van de conclusies 1 tot 11, | een vacuümpomp verbonden met de tweede opening van de klep en een vacuümkamer verbonden met de eerste opening van de klep om de vacuümpomp te scheiden van de vacuümkamer.
- 13. Vacuüminrichting volgens conclusie 12, gekenmerkt door een regeleenheid, waarbij de eerste driewegklep (36) verbonden is met de regeleenheid, waarbij de regeleenheid geconfigureerd is om de tweede binnenkamer (28) te verbinden met de lagedrukzone door de eerste driewegklep (36) om het afdichtingselement (30) in de tweede stand te verplaatsen als de druk van de lagedrukzone lager is dan de druk in de eerste binnenkamer (26).
- 14. Vacuüminrichting volgens conclusie 13, daardoor gekenmerkt dat de regeleenheid geconfigureerd is om de tweede binnenkamer (28) door de eerste driewegklep te verbinden met de atmosfeer om het afdichtingselement (30) in de eerste stand te verplaatsen,
- 15. Vacuüminrichting volgens conclusie 13 of 14, daardoor gekenmerkt dat de regeleenheid verbonden is met de tweede driewegklep (38) en geconfigureerd is om de eerste binnenkamer (26) te verbinden met de lagedrukzone via de tweede driewegklep (38) terwijl de tweede binnenkamer (28) verbonden is met de atmosfeer via de eerste driewegklep (36) om het afdichtingselement (30) in de eerste stand te houden zelfs als de druk in de lagedrukzone lager is dan de atmosfeer.
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
BE20205173A BE1028145B1 (nl) | 2020-03-11 | 2020-03-11 | Klep voor een vacuüminrichting en vacuüminrichting voorzien van zo een klep |
GB2009625.1A GB2593237A (en) | 2020-03-11 | 2020-06-24 | Valve for a vacuum apparatus |
EP21709441.6A EP4118367A1 (en) | 2020-03-11 | 2021-03-09 | Valve for a vacuum apparatus |
KR1020227035165A KR20220154726A (ko) | 2020-03-11 | 2021-03-09 | 진공 장치용 밸브 |
US17/905,996 US11965602B2 (en) | 2020-03-11 | 2021-03-09 | Valve for a vacuum apparatus |
JP2022554694A JP2023517653A (ja) | 2020-03-11 | 2021-03-09 | 真空装置用のバルブ |
CN202180034850.1A CN115516235A (zh) | 2020-03-11 | 2021-03-09 | 用于真空装置的阀 |
PCT/EP2021/055885 WO2021180699A1 (en) | 2020-03-11 | 2021-03-09 | Valve for a vacuum apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
BE20205173A BE1028145B1 (nl) | 2020-03-11 | 2020-03-11 | Klep voor een vacuüminrichting en vacuüminrichting voorzien van zo een klep |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BE1028145A1 BE1028145A1 (nl) | 2021-10-05 |
BE1028145B1 true BE1028145B1 (nl) | 2021-10-12 |
Family
ID=70470711
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
BE20205173A BE1028145B1 (nl) | 2020-03-11 | 2020-03-11 | Klep voor een vacuüminrichting en vacuüminrichting voorzien van zo een klep |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11965602B2 (nl) |
EP (1) | EP4118367A1 (nl) |
JP (1) | JP2023517653A (nl) |
KR (1) | KR20220154726A (nl) |
CN (1) | CN115516235A (nl) |
BE (1) | BE1028145B1 (nl) |
GB (1) | GB2593237A (nl) |
WO (1) | WO2021180699A1 (nl) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2931378A (en) * | 1955-01-14 | 1960-04-05 | Parker Hannifin Corp | Vented chamber, fluid pressure actuated valve |
US3712578A (en) * | 1969-08-29 | 1973-01-23 | P Dawson | Controls for valves |
GB1480960A (en) * | 1974-09-03 | 1977-07-27 | Dawson P | Valve assemblies |
JPH07293735A (ja) * | 1994-04-20 | 1995-11-10 | Kubota Corp | 真空弁の制御装置 |
CN102808986A (zh) * | 2012-08-10 | 2012-12-05 | 苑智良 | 直埋式全密封气动阀门 |
EP2918882A1 (en) * | 2014-03-13 | 2015-09-16 | IMI Hydronic Engineering International SA | Pilot valve arrangement |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3893475A (en) * | 1973-10-05 | 1975-07-08 | George D Hudson | Float valve |
US4944249A (en) * | 1988-07-12 | 1990-07-31 | Orion Machinery Co., Ltd. | Vacuum-pressure supply device |
US10619637B2 (en) * | 2015-01-15 | 2020-04-14 | Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap | Inlet valve and vacuum pump provided with such an inlet valve |
MY183458A (en) * | 2015-06-17 | 2021-02-18 | Vistadeltek Llc | Low hysteresis diaphragm for a valve |
US11359735B2 (en) * | 2018-05-14 | 2022-06-14 | Hydromat D.O.O. | Axial valve of the modular concept of construction |
-
2020
- 2020-03-11 BE BE20205173A patent/BE1028145B1/nl active IP Right Grant
- 2020-06-24 GB GB2009625.1A patent/GB2593237A/en active Pending
-
2021
- 2021-03-09 EP EP21709441.6A patent/EP4118367A1/en active Pending
- 2021-03-09 US US17/905,996 patent/US11965602B2/en active Active
- 2021-03-09 WO PCT/EP2021/055885 patent/WO2021180699A1/en unknown
- 2021-03-09 KR KR1020227035165A patent/KR20220154726A/ko active Search and Examination
- 2021-03-09 JP JP2022554694A patent/JP2023517653A/ja active Pending
- 2021-03-09 CN CN202180034850.1A patent/CN115516235A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2931378A (en) * | 1955-01-14 | 1960-04-05 | Parker Hannifin Corp | Vented chamber, fluid pressure actuated valve |
US3712578A (en) * | 1969-08-29 | 1973-01-23 | P Dawson | Controls for valves |
GB1480960A (en) * | 1974-09-03 | 1977-07-27 | Dawson P | Valve assemblies |
JPH07293735A (ja) * | 1994-04-20 | 1995-11-10 | Kubota Corp | 真空弁の制御装置 |
CN102808986A (zh) * | 2012-08-10 | 2012-12-05 | 苑智良 | 直埋式全密封气动阀门 |
EP2918882A1 (en) * | 2014-03-13 | 2015-09-16 | IMI Hydronic Engineering International SA | Pilot valve arrangement |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB2593237A (en) | 2021-09-22 |
KR20220154726A (ko) | 2022-11-22 |
GB202009625D0 (en) | 2020-08-05 |
EP4118367A1 (en) | 2023-01-18 |
US20230094347A1 (en) | 2023-03-30 |
CN115516235A (zh) | 2022-12-23 |
BE1028145A1 (nl) | 2021-10-05 |
US11965602B2 (en) | 2024-04-23 |
WO2021180699A1 (en) | 2021-09-16 |
JP2023517653A (ja) | 2023-04-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101240724B (zh) | 调压可变排量叶片泵 | |
KR950001101A (ko) | 무클러치 편측 피스톤식 가변용량 압축기 및 그 용량 제어방법 | |
JPS58158382A (ja) | 排気量可変コンプレツサ | |
JPWO2019225628A1 (ja) | 容量制御弁 | |
WO2019142931A1 (ja) | 容量制御弁 | |
JP2009036182A (ja) | 可変容量型圧縮機用制御弁 | |
BE1028145B1 (nl) | Klep voor een vacuüminrichting en vacuüminrichting voorzien van zo een klep | |
US20030223883A1 (en) | Safety device for an air-conditioning compressor | |
US5655748A (en) | Metering valve | |
US4564340A (en) | Device for regulating the pressure and feed volume of a diaphragm pump | |
KR102063226B1 (ko) | 서보 밸브 | |
JP2019529845A (ja) | 車両、特に商用車用のスクリュコンプレッサのための最低圧力弁 | |
BE1028537B1 (nl) | Afdichting voor een vacuümklep | |
US3438217A (en) | Liquid pressure control for refrigeration system | |
US4345881A (en) | Close-off valve for suction pipes in hydraulic pumps | |
KR100494996B1 (ko) | 스크류 에어 컴프레샤의 용량조절밸브 | |
JPH05272456A (ja) | 真空装置における急速排気防止装置 | |
US995401A (en) | Unloading device. | |
US2633288A (en) | Control valve | |
KR100421460B1 (ko) | 정유량/정온 조절밸브 | |
US1402926A (en) | Automatic expansion valve | |
SU1712721A1 (ru) | Пневмоклапан | |
JPH08166085A (ja) | 真空バルブ | |
US1324705A (en) | Intake-tjitloadeb | |
JPH0749530Y2 (ja) | 蒸気用パイロット式減圧弁 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Patent granted |
Effective date: 20211012 |