CN116951139A - 隔离阀和止回阀的组合、具有集成的流速、压力和/或温度测量以及现场可配置性 - Google Patents

隔离阀和止回阀的组合、具有集成的流速、压力和/或温度测量以及现场可配置性 Download PDF

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Abstract

本发明允许在液体循环HVAC系统中的组合阀,该组合阀用作隔离阀、止回阀、以及用作用于测量诸如流速、压力和/或温度等流体参数的装置,并且还允许所述隔离阀被现场配置以便以直线的180°或带角度的90°定向以及中间的角度中的任一种方式进行安装。隔离阀、止回阀与用于流速、压力和/或温度测量的嵌入式传感器的新组合提供了一种更紧凑的产品封壳,其实现了空间节省,例如,通过在HVAC系统中消除对单独的组件的需要,诸如单独的隔离阀、止回阀、流量计、压力表和/或温度计。

Description

隔离阀和止回阀的组合、具有集成的流速、压力和/或温度测 量以及现场可配置性
本申请为申请号为201780071904.5、申请日为2017年11月22日的发明名称为“隔离阀和止回阀的组合、具有集成的流速、压力和/或温度测量以及现场可配置性”的中国专利申请的分案申请。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2016年11月22日提交的序列号为62/425,289的临时专利申请的权益,该申请以引用的方式全部并入本文。
背景技术
1.技术领域
本发明涉及一种组合的隔离和止回阀;并且更具体地,涉及一种用于液体循环系统的组合的隔离和止回阀。
2.相关领域的简要描述
大多数液体循环HVAC系统要求截流/隔离阀才能够执行维修,并且要求止回阀来确保恰当的操作。流体测量装置被永久地或临时地安装,以核实系统流速。当这些流量测量装置被永久地安装在液体循环HVAC系统中时,这些流量测量装置会占用额外的空间并且会增加系统水头损失。根据所使用的流量测量装置的类型,可能要求较大的额外管长。当采用非永久性的流速测量方式时,该方式会要求大量的劳力,根据所使用的技术的类型,呈现出不同程度的准确度、数据可移植性和流体泄漏可能性。止回阀和隔离/截流阀也会占用空间,并且会增加系统水头损失。
发明内容
概而言之,本发明允许在液体循环HVAC系统中的组合阀,该组合阀用作隔离阀、止回阀以及用作用于测量诸如流速、压力和/或温度等流体参数的装置。本发明还允许隔离阀被现场配置以便以直线的180°或带角度的90°定向以及中间的角度中的任一种方式进行安装。
隔离阀、止回阀与用于流速、压力和/或温度测量的嵌入式传感器的新组合提供了一种更紧凑的产品封壳,其实现了空间节省,例如,通过在HVAC系统中消除对单独的组件的需要,诸如单独的隔离阀、止回阀、流量计、压力表和/或温度计。
当充当正压截流隔离阀时,组合阀会阻止在任何方向上的流体流动,使得可以对泵或系统执行维修。优化的波状外形的隔离阀盘使隔离特征在完全打开时对总组合阀压降的影响最小。当充当止回阀时,组合阀会阻止回流和重力循环,当重力循环发生时,重力循环对于泵或系统操作是有害的。
流量测量可通过可能与压力和/或温度测量组合使用的嵌入式电磁、机电或机械流量测量装置来进行。
经由法兰连接来实现流体可配置性,该法兰连接将阀门的上游入口半部与下游出口半部接合在一起。法兰按照如下方式被定向:当将阀体入口和出口接合在一起时,阀体入口和出口以直线的(180°)配置对齐,在该配置中,入口和出口共用公共轴线。入口阀体和出口阀体也可由用户配置,使得阀门的出口与入口垂直(90°)。中间的角度配置也是可能的。
该组合阀的一个实施例会将所有这些特征包含在尽可能紧凑的封壳中,以在安装时节省空间和能量。被嵌入到该阀门中的流速、压力和/或温度测量特征会消除当将探头插到阀门或系统配件中以测量内部流体压力或温度时通常会存在的泄漏的可能性。同样,出于系统设计考虑,该组合阀会产生单个水头损失位置。
具体实施例
举例来说并且根据一些实施例,本发明可包括组合阀或可采取组合阀的形式,该组合阀具有一个或多个嵌入式测量传感器、止回阀和隔离阀,其以阀体入口和阀体出口为特征。
阀体入口可包括管部,管部具有用于接收流体流的入口部、和用于提供来自阀体入口的流体流的出口部,并且被配置为沿着管部轴线延伸。阀体入口可包括入口法兰部,入口法兰部被联接至入口部并且垂直于管部轴线向外延伸,以便联接至提供流体流的输入管路。阀体入口可包括出口法兰部,出口法兰部被联接至出口部,并且向外并以约45°的角度同时相对于管部轴线和对应管部轴线倾斜地延伸。
阀体出口可包括对应管部,对应管部具有用于接收来自阀体入口的流体流的对应入口部、和用于提供来自阀体出口的流体流的对应出口部,并且对应管部被配置为沿着对应管部轴线延伸。阀体出口可包括对应出口法兰部,对应出口法兰部被联接至对应出口部,以便联接至接收来自组合阀的流体流的出口管路,并且垂直于对应管部轴线向外延伸。阀体出口可包括对应入口法兰部,对应入口法兰部被联接至阀体出口的对应入口部,向外并以约45°的角度倾斜于对应管部轴线而延伸,并且被配置为联接至阀体入口的出口法兰部,使得阀体入口和阀体出口可按照如下任一种方式被安装:
相对于阀体入口的管部轴线和阀体出口的对应管轴线成直线的180°定向,阀体入口的管部轴线和阀体出口的对应管轴线彼此基本平行,或者
相对于阀体入口的管部轴线并且相对于阀体出口的对应管轴线成带角度的90°定向,阀体入口的管部轴线和阀体出口的对应管轴线彼此基本垂直,或者
相对于阀体入口的管部轴线并且相对于阀体出口的对应管轴线成介于90°与180°之间的中间带角度的定向,阀体入口的管部轴线和阀体出口的对应管轴线彼此成介于90°与180°之间的倾斜角度。
组合阀可包括以下特征中的一个或者多个:
阀体入口可包括一个或多个嵌入式测量传感器,包括其中该一个或多个嵌入式测量传感器被配置为感测流经组合阀的流体的流速、温度或压力的一些组合。
阀体出口可包括止回阀、隔离阀或两者。
阀体入口的出口法兰部和阀体出口的对应入口法兰部可被配置有用于接纳螺栓的对应开口,该螺栓将出口法兰部和对应入口法兰部联接在一起。
对应开口可被配置在四个角部,使得阀体出口的对应入口法兰部可以直线的180°定向、或者带角度的90°定向或者中间带角度的定向中的任一定向被安装至阀体入口的对应入口部。
附图说明
附图不一定是按比例绘制的,附图包括以下图:
图1A至图1D示出了组合阀,其中阀体入口和阀体出口以直线或180°的定向被联接在一起,包括:其中图1A示出了组合阀的侧视截面图;其中图1B示出了具有压力传感器、流量测量、温度传感器、止回阀和隔离截流(它们所有都沿着公共轴线设置)的组合阀的示意图;其中图1C示出了图1A所示的组合阀的俯视透视图;以及其中1D示出了图1A所示的组合阀的侧视图,所有图都是根据本发明的一些实施例。
图2A至图2D示出了组合阀,其中阀体入口和阀体出口以垂直或90°的定向被联接在一起,包括:其中图2A示出了组合阀的侧视截面图;其中图2B示出了具有压力传感器、设置在一个轴线上的流量测量和温度传感器以及沿着垂直轴线设置的止回阀和隔离截流阀的组合阀的示意图;其中图2C示出了图2A所示的组合阀的俯视透视图;以及其中2D示出了图2A所示的组合阀的侧视图,所有图都是根据本发明的一些实施例。
图3A至图3C示出了组合阀,其中阀体入口和阀体出口以中间角度的定向被联接在一起,包括:其中图3A示出了组合阀的部分截面图;其中图3B示出了图3A所示的组合阀的俯视透视图;以及其中3C示出了图3A所示的组合阀的侧视图,所有图都是根据本发明的一些实施例。
图4A至图4C示出了用于组合阀的备选法兰设计,其中阀体入口和阀体出口分别按照与图1A至图1D、图2A至图2D以及图3A至图3C中的角度定向相似地被联接在一起,包括:其中图4A示出了具有与图1A至1D中示出的定向相似的直线或180°定向的组合阀的俯视透视图;其中图4B示出了具有与图2A至2D中示出的定向相似的垂直或90°定向的组合阀的俯视透视图;以及其中图4C示出了具有与图3A至3C中示出的定向相似的中间带角度的定向的组合阀的侧视图,所有图都是根据本发明的一些实施例。
出于一致性的考虑,图中的相似部分用相似的附图数字和标记标出。每个元件的每条引导线和相关联的参考标记未包括在附图的每个图中,以便整体上减少图中的杂乱。
具体实施方式
例如,根据一些实施例,图1A至图1D示出了组合阀(总体上表示为10)形式的本发明,该组合阀具有一个或多个嵌入式测量传感器P、T、F、止回阀CV和隔离阀IV,其以阀体入口20和阀体出口40为特征。
阀体入口20
阀体入口20包括管部22,具有用于接收流体流的入口部24、和用于提供来自阀体入口20的流体流的出口部26。管部22可被配置为沿着管部轴线A延伸。
阀体入口20包括入口法兰部28,联接至入口部24并且垂直于管部轴线A向外延伸,以便联接至提供流体流的输入管路(未示出)。
阀体入口20包括出口法兰部30,联接至出口部26,并且向外并以约45°的角度倾斜于管部轴线A而延伸。在图1A中,参见由相对管部轴线A和对应管部轴线A'的箭头a-a所限定的平面。
阀体出口40
阀体出口40包括对应管部42,具有用于接收来自阀体入口20的流体流的对应入口部44、和用于提供来自阀体出口40的流体流的对应出口部46,并且被配置为沿着对应管部轴线A'延伸。
阀体出口40包括对应出口法兰部48,联接至对应出口部46,以便联接至接收来自组合阀10的流体流的出口管路(未示出),并且垂直于对应管部轴线A'向外延伸。
阀体出口40包括对应入口法兰部50,联接至阀体出口40的对应入口部44,向外并以约45°的角度倾斜于对应管部轴线A'而延伸,并且被配置为联接至阀体入口20的出口法兰部30,以便例如使用螺栓而将阀体入口20和阀体出口40连接在一起。再次,在图1A中,参见由相对管部轴线A和对应管部轴线A'的箭头a-a所限定的平面。
阀体入口/出口定向
在操作中,阀体入口20和阀体出口40可按照以下定向中的一种定向来安装(例如,在现场由现场技术人员安装):
1)相对于阀体入口20的管部轴线A和阀体出口40的对应管轴线A'成直线的180°定向,阀体入口20的管部轴线A和阀体出口40的对应管轴线A'彼此基本平行,例如,如图1A至图1D以及图4A中所示;或者
2)相对于阀体入口20的管部轴线A和阀体出口40的对应管轴线A'成带角度的90°定向,阀体入口20的管部轴线A和阀体出口40的对应管轴线A'彼此基本垂直,例如,如图2A至图2D以及图4B中所示;或者
3)相对于阀体入口20的管部轴线A和阀体出口40的对应管轴线A'成介于90°与180°之间的中间带角度的定向,阀体入口20的管部轴线A和阀体出口40的对应管轴线A'彼此成介于90°与180°之间的倾斜角度,例如,如图3A至图3C以及图4C中所示。
其他特征
阀体入口20可包括一个或多个嵌入式测量传感器P、T、F,包括:其中该一个或多个嵌入式测量传感器被配置为感测流经组合阀10的流体的流速、温度或压力的一些组合。设想了一些实施例,并且本发明的范围旨在包括阀体出口40可包括该一个或多个嵌入式测量传感器P、T、F的情况。
例如,并且根据一些实施例,阀体出口40可包括止回阀CV、隔离阀IV或两者,例如,与图中示出的情况一致。设想了一些实施例,并且本发明的范围旨在包括阀体入口20可包括止回阀CV、隔离阀IV或两者的情况。例如,隔离阀IV在图1A中被示出为球阀BV,虽然本发明的范围旨在包括其他类型或种类的隔离阀,无论是现在已知的还是将来会开发的。
法兰部28、30和对应法兰部48、50可配置有用于接纳螺栓B的对应开口O,螺栓B将例如如图所示的出口法兰部30和对应入口法兰部50联接在一起。
举例来说,并且根据本发明的一些实施例,且为了与图中示出的情况一致,对应开口O可被配置在四个角部,使得阀体出口40的对应入口法兰部50可以直线的180°定向、或者带角度的90°定向或者中间带角度的定向被安装至阀体入口20的对应入口部28。设想了一些实施例,并且,例如,在本发明的精神内,本发明的范围旨在包括出口法兰部30和对应入口法兰部50可配置有多于或少于四个开口并且利用多于或少于四个螺栓来联接在一起的情况。
图2A至图4C
图2A至图4C示出了其他配置/定向并且包括与对图1A至图1D中的部分/组件进行标记对应的参考标记。
图2A至图2D示出了阀体入口20和阀体出口40以垂直或90°的定向联接在一起的组合阀10。图2B示出了具有设置在一个轴线上的压力传感器P、流体测量装置F和温度传感器T以及沿着垂直轴线设置的止回阀CV和隔离截流阀IV的组合阀10。
图3A至图3C示出了阀体入口20和阀体出口40以中间带角度的定向联接在一起的组合阀10。
图4A至图4C示出了阀体入口20和阀体出口40分别以图1A至图1D、图2A至图2D以及图3A至图3C中的角度定向相似地联接在一起的组合阀的备选法兰设计。例如,图4A示出了具有与图1A至图1D中示出的定向相似的直线或180°定向的组合阀10;图4B示出了具有与图2A至图2D中示出的定向相似的垂直或90°定向的组合阀10;以及图4C示出了具有与图3A至图3C中示出的定向相似的中间带角度的定向的组合阀10。
止回阀、隔离阀、压力、温度和流量传感器
止回阀(比如元件CV)、隔离阀(比如元件IV)以及压力、温度和流量阀(比如元件P、T、F)在本领域中是已知的,并且本发明的范围不旨在局限于任何特定的类型或种类,无论是现在已知的还是将来会开发的。进一步例如,参见下面标出来的其他有关申请。
其他有关申请
例如,本申请还涉及:于2016年6月6日提交的序列号为15/173,798(911-019.021-2//F-B&G-X0021)的专利申请,该申请要求于2015年6月4日提交的序列号为62/171,023的申请的权益;于2016年9月12日提交的序列号为15/262,430(911-019.023-2//F-B&G-X0023)的专利申请,该申请要求于2015年9月11日提交的序列号为62/217,355的申请的权益;以及于2017年9月26日提交的序列号为15/715,779(911-019.029-2//F-B&G-X0029)的专利申请,该申请要求于2016年9月26日提交的序列号为62/399,614的申请的权益,所有申请都以引用的方式全部并入本文。
本发明的范围
更进一步地,本文详细示出和描述的实施例仅作为示例被提供;并且本发明的范围不旨在局限于本文包括的这些部分或元件的特定配置、尺寸和/或设计细节。换言之,本领域的技术人员会了解,可以对这些实施例进行改变,使得所产生的实施例会与本文所公开的实施例不同,但仍然落在本发明的总体精神内。
应该理解,除非本文另有表述,否则针对本文的特定实施例所描述的任何特征、特点、备选或修改也可与本文描述的任何其他实施例一起应用、使用或合并。
虽然已经相对于本发明的示例性实施例描述和图示了本发明,但在不偏离本发明的精神和范围的情况下,本文可以对其进行前述和各种其他添加和省略。

Claims (4)

1.一种HVAC系统,包括组合阀,所述组合阀具有一个或多个嵌入式测量传感器、止回阀和隔离阀,所述组合阀还包括封壳,其中所述一个或多个嵌入式测量传感器、所述止回阀和所述隔离阀被包含在所述封壳中,所述组合阀包括:
a)阀体入口(VBI),具有:
VBI管部,具有VBI入口部和VBI出口部,所述VBI入口部用于接收流体流,所述VBI出口部用于提供来自所述阀体入口的所述流体流,并且所述管部被配置为沿着VBI管部轴线延伸,
VBI入口法兰部,被联接至所述VBI入口部,并且垂直于所述VBI管部轴线向外延伸,以便联接至提供所述流体流的输入管路,以及
VBI出口法兰部,被联接至所述VBI出口部,并且向外并以基本45°的VBI角度倾斜于所述VBI管部轴线而延伸;以及
b)阀体出口(VBO),具有:
VBO管部,具有VBO入口部和VBO出口部,所述VBO入口部用于接收来自所述阀体入口的所述流体流,所述VBO出口部用于提供来自所述阀体出口的所述流体流,并且所述VBO管部被配置为沿着VBO管部轴线延伸,
VBO出口法兰部,被联接至所述VBO出口部,以便联接至用于接收来自所述组合阀的所述流体流的出口管路,并且垂直于所述VBO管部轴线向外延伸,以及
VBO入口法兰部,被联接至所述阀体出口的所述VBO入口部,所述VBO入口法兰部向外并以基本45°的VBO角度倾斜于所述VBO管部轴线而延伸,并且被配置为联接至所述阀体入口的所述VBI出口法兰部,使得所述阀体入口和所述阀体出口能够按照如下任一种方式被安装:
相对于所述阀体入口的所述VBI管部轴线、并且相对于所述阀体出口的所述VBO管轴线成直线的180°定向,所述阀体入口的所述VBI管部轴线和所述阀体出口的所述VBO管轴线彼此基本平行,或者
相对于所述阀体入口的所述VBI管部轴线、并且相对于所述阀体出口的所述VBO管轴线成带角度的90°定向,所述阀体入口的所述VBI管部轴线和所述阀体出口的所述VBO管轴线彼此基本垂直,或者
相对于所述阀体入口的所述VBI管部轴线、并且相对于所述阀体出口的所述VBO管轴线成介于90°与180°之间的中间带角度的定向,所述阀体入口的所述VBI管部轴线和所述阀体出口的所述VBO管轴线彼此成介于90°与180°之间的倾斜角度,
其中所述阀体入口包括所述一个或多个嵌入式测量传感器,包括其中所述一个或多个嵌入式测量传感器包括压力传感器P、流量测量装置F和温度传感器T,所述压力传感器P、所述流量测量装置F和所述温度传感器T被配置为感测流经所述组合阀的流体的流速、温度和压力的一些组合,并且
其中所述阀体出口包括所述止回阀和/或所述隔离阀。
2.根据权利要求1所述的HVAC系统,其中所述VBI出口法兰部和所述VBO入口法兰部被配置有用于接纳螺栓的对应开口,所述螺栓将所述VBI出口法兰部和所述VBO入口法兰部联接在一起。
3.根据权利要求2所述的HVAC系统,其中所述对应开口被配置在四个角部,使得所述阀体出口的所述VBO入口法兰部能够以所述直线的180°定向、或者所述带角度的90°定向、或者所述中间带角度的定向中的任一定向,被安装至所述阀体入口的所述VBI出口法兰部。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的HVAC系统,其中所述组合阀适于用在液体循环HVAC系统中。
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