CN201028054Y - 耐高温三通套筒调节阀 - Google Patents

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CN201028054Y CNU2007200367105U CN200720036710U CN201028054Y CN 201028054 Y CN201028054 Y CN 201028054Y CN U2007200367105 U CNU2007200367105 U CN U2007200367105U CN 200720036710 U CN200720036710 U CN 200720036710U CN 201028054 Y CN201028054 Y CN 201028054Y
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Abstract

耐高温三通套筒调节阀,本实用新型属于一种的用于石油、化工、冶金等行业的三通调节阀。按照本实用新型提供的技术方案,在阀体内设置通道,在通道的中部形成阀腔,在阀腔内有可以上下移动的阀芯,在阀体的左右两侧及底部分别设置可以与通道连通的进出口,在阀体的上部有可以上下移动的阀杆,阀芯连接于阀杆的下端,阀杆的上端伸出连接于阀体上端的阀盖,其特征是:在对应于底部进出口的阀腔底部设置与阀芯配合的下阀座,在下阀座上方的阀腔中部设置与阀芯配合的上阀座。这种调节阀同时具有分流与合流的功能,使一种调节阀可用于多种用途。

Description

耐高温三通套筒调节阀
技术领域
本实用新型属于一种的用于石油、化工、冶金等行业的三通调节阀。
背景技术
现有的三通调节阀如图1所示,其中的a为合流阀,b为分流阀。这种三通调节阀存在下述问题:1、在使用时,分流阀和合流阀不能通用,且装配困难,下法兰只能设计成接管型式,与阀体采用法兰连接,增加了外漏的可能性。2、普通三通调节阀的泄漏量大,只能做到ANSI CLASSIII,使用温度低(最高450℃)。3、导向及流道窗口设计在阀芯上,工作时动态稳定性差,调节精度低。
发明内容
本实用新型的目的在于设计一种耐高温三通套筒调节阀,这种调节阀同时具有分流与合流的功能,使一种调节阀可用于多种用途。
按照本实用新型提供的技术方案,在阀体内设置通道,在通道的中部形成阀腔,在阀腔内有可以上下移动的阀芯,在阀体的左右两侧及底部分别设置可以与通道连通的进出口,在阀体的上部有可以上下移动的阀杆,阀芯连接于阀杆的下端,阀杆的上端伸出连接于阀体上端的阀盖,其特征是:在对应于底部进出口的阀腔底部设置与阀芯配合的下阀座,在下阀座上方的阀腔中部设置与阀芯配合的上阀座。
在阀盖上设置向上延伸的延伸段,形成延长阀盖,在延长阀盖的上部与阀杆之间设置填料,在填料的上端设置填料压盖,在填料压盖的上面有安装于阀体上端的填料压板,在填料之间设置用于将填料隔成两部分的填料隔套。
在阀体内设置用于对阀芯进行导向的套筒,该套筒位于上阀座与下阀座之间,在套筒的壁上设置允许流体通过的窗口。窗口有4~6个;窗口的截面形状符合下述规律:当阀芯在套筒内上下移动时改变上下流道面积,使上下流道的流量呈线性比例变化;或者当阀芯在套筒内上下移动时改变上下流道面积,使上下流道的流量呈对数比例变化。
本实用新型的优点是:1、利用套筒对阀芯进行导向,动态稳定性好,调节精度高;2、套筒的窗口,可根据实际需要做成等百分比和标准线性特性;
3、零件全部采用模块化设计,在不同的工况下选择合适的阀内件;4、密封垫材质采用INCONEL718+石墨,泄漏等级能达到ClassIV以上,使用温度800℃。5、阀体材质采用310S耐高温合金,使用温度能达到1200℃。阀芯、阀座工作表面全部堆焊钴基硬质合金,具有较高的硬度(HRC45)和优异的红硬性及抗高温氧化性。保证其密封面长期处于优良的密封状态。6、阀盖设计为延长型结构,主要起到散热作用。确保耐高温柔性石墨填料能在高温下长期密封。同时使高温辐射热及传导热量降至最低,以确保执行机构和控制附件能在正常温度下稳定工作。
附图说明
图1中的a为传统的合流阀结构图。
图1中的b为传统的分流阀结构图。
图2为本实用新型的结构图。
图3为标准线性套筒结构图。
图4为等百分比特性套筒结构图。
具体实施方式
如图2所示:在阀体10内设置通道,在通道的中部形成阀腔,在阀腔内有可以上下移动的阀芯12,在阀体10的左右两侧及底部分别设置与通道连通的进出口A、C、B,在阀体10的上部有可以上下移动的阀杆8,阀芯12连接于阀杆8的下端,阀杆8的上端伸出连接于阀体10上端的阀盖,在对应于底部进出口B的阀腔底部设置与阀芯12配合的下阀座7,在下阀座7上方的阀腔中部设置与阀芯12配合的上阀座13。
在阀盖上设置向上延伸的延伸段,形成延长阀盖4,在延长阀盖4的上部与阀杆8之间设置填料9,在填料9的上端设置填料压盖2,在填料压盖2的上面有安装于阀体10上端的填料压板1,在填料9之间设置用于将填料9隔成两部分的填料隔套3。
在阀体10内设置用于对阀芯12进行导向的套筒11,该套筒11位于上阀座13与下阀座7之间,在套筒11的壁上设置允许流体通过的窗口。
如图3所示:套筒11的内孔起到阀芯12的导向作用,套筒11外圆上开设4或6个窗口起到控制流量作用。窗口的形状可以有多种,一种窗口的形状如图4所示:窗口15的截面形状符合下述规律:当阀芯12在套筒11内上下移动时改变上下流道面积,使上下流道的流量呈线性比例变化,当阀芯12在套筒11内上下运动时会改变上下流道的面积,使上下流道的流量呈线性比例变化;另一种窗口的形状如图5所示:窗口16的形状呈抛物线型,当阀芯12在套筒11内上下运动时会改变上下流道面积,使上下流道的流量呈对数度比例变化。
工作时,气动、电动直行程执行机构通过来自中控室(DCS)的DC4~20mA或数字控制信号来驱动阀杆8作上下运动,并带动柱塞状阀芯12动作。阀芯12行程的变化改变了导向套筒11上流道窗口的流通截面积比例,使分流阀两个出口B、C流量、压力按比例产生变化;合流阀是改变B、C进口流入A出口的流量比例,达到热交换或配比等控制目的。当阀杆8向下运动到要求的行程时,阀芯12与下阀座7密封,使进出口B关闭;阀杆8向上运动到规定的行程时,阀芯12与上阀座13密封,这时进出口C关闭。
导向套筒11在上、下阀座13、7之间,一是起到对阀芯12的导向作用,二是套筒11外圆上开设不同的流道窗口,用于控制阀的流量。窗口的形状可按使用要求做成标准线性和等百分比特性。
本实用新型将原来的由阀芯导向改为套筒导向,设计不同的流道窗口便可做成等百分比和线性特性。由于采用套筒导向,阀芯12工作时动态稳定性好,调节精度高。上、下阀座密封,实际使用中为单阀座密封。阀体上三个进出口A、B、C设计成整体式,使用安全可靠。分流型和合流型结构完全相同,同一台阀只要改变管道流向即可完成分流、合流的转换。

Claims (4)

1.耐高温三通套筒调节阀,包括阀体(10)及设置于阀体(10)内的通道,在通道的中部形成阀腔,在阀腔内有可以上下移动的阀芯(12),在阀体(10)的左右两侧及底部分别设置与通道连通的进出口,在阀体(10)的上部有可以上下移动的阀杆(8),阀芯(12)连接于阀杆(8)的下端,阀杆(8)的上端伸出连接于阀体(10)上端的阀盖,其特征是:在对应于底部进出口(B)的阀腔底部设置与阀芯(12)配合的下阀座(7),在下阀座(7)上方的阀腔中部设置与阀芯(12)配合的上阀座(13)。
2.如权利要求1所述的耐高温三通套筒调节阀,其特征是:在阀盖上设置向上延伸的延伸段,形成延长阀盖(4),在延长阀盖(4)的上部与阀杆(8)之间设置填料(9),在填料(9)的上端设置填料压盖(2),在填料压盖(2)的上面有安装于阀体(10)上端的填料压板(1),在填料(9)之间设置用于将填料(9)隔成两部分的填料隔套(3)。
3.如权利要求1所述的耐高温三通套筒调节阀,其特征是:在阀体(10)内设置用于对阀芯(12)进行导向的套筒(11),该套筒(11)位于上阀座(13)与下阀座(7)之间,在套筒(11)的壁上设置允许流体通过的窗口。
4.如权利要求3所述的耐高温三通套筒调节阀,其特征在于,窗口有4~6个;窗口的截面形状符合下述规律:当阀芯(12)在套筒(11)内上下移动时改变上下流道面积,使上下流道的流量呈线性比例变化;或者当阀芯(1 2)在套筒(11)内上下移动时改变上下流道面积,使上下流道的流量呈对数比例变化。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN102128283A (zh) * 2011-01-21 2011-07-20 杭州佳能阀门有限公司 一种气动活塞式反吹风切换阀
CN103775679A (zh) * 2013-12-31 2014-05-07 丹佛斯公司 用于合流和分流的三通阀
CN110131442A (zh) * 2019-06-14 2019-08-16 无锡鑫华控阀业有限公司 一种三通控制阀结构
CN111677885A (zh) * 2020-06-19 2020-09-18 沈阳山水原环保科技有限公司 喷氨支管调流电动阀

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