CN214999766U - 一种多级降压组合调节阀 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种多级降压组合调节阀,包括具有介质流道的阀体和用于封堵介质流道的阀塞,所述介质流道内固设有降压筒组件,所述阀塞位于降压筒组件内部,所述阀塞沿降压筒组件轴向运动,所述阀塞远离阀体的一侧固接有阀杆。本实用新型对现有的调节阀进行改进,在介质流道内设置降压筒组件,当阀塞没有封堵降压筒组件时,当流体介质(如高压差气体、蒸汽)通过降压筒组件降压后,能够有效的控制其流体速度,消除高压差气体和蒸汽所产生的流体噪音,也可以有效防止高压差液体产生空化破坏,通过驱动阀杆可以精确实现阀塞对于降压筒的封堵,保证本实用新型能够控制流速的同时也同时控制介质流量的变化。

Description

一种多级降压组合调节阀
技术领域
本实用新型属于调节阀阀门技术领域,具体属于一种多级降压组合调节阀。
背景技术
调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种;按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。
现有的调节阀在调节高压差气体或者蒸汽时不能消除噪音,对于空化情况的防范效果较差,严重印象了调节阀寿命及使用效果。
实用新型内容
为了解决现有技术存在的上述问题,本实用新型目的在于提供一种多级降压组合调节阀。
本实用新型采用以下技术方案:
一种多级降压组合调节阀,包括具有介质流道的阀体和用于封堵介质流道的阀塞,所述介质流道内固设有降压筒组件,所述阀塞位于降压筒组件内部,所述阀塞沿降压筒组件轴向运动,所述阀塞远离阀体的一侧固接有阀杆。
采用上述方案,本实用新型对现有的调节阀进行改进,在介质流道内设置降压筒组件,当阀塞没有封堵降压筒组件时,当流体介质(如高压差气体、蒸汽)通过降压筒组件降压后,能够有效的控制其流体速度,消除高压差气体和蒸汽所产生的流体噪音,也可以有效防止高压差液体产生空化破坏,通过驱动阀杆可以精确实现阀塞对于降压筒的封堵,保证本实用新型能够控制流速的同时也同时控制介质流量的变化。
优选的,所述降压筒组件包括依次包覆设置的数个降压筒,每一个降压筒的侧面均设置有数个导流孔,位于不同的降压筒上的导流孔数量和孔径均不同。采用该优选的方案,本实用新型的降压筒组件由数个降压筒包覆而成,通过多级降压筒的调节,能够达到有效控制介质流体速度的效果,降低了流体产生的噪音,是一款流体控制稳定的阀门。
优选的,所述介质流道为S型流道,所述S型流道横向设置,所述降压筒组件位于S型流道的中部。采用该优选的方案,本实用新型采用S型流道,使得介质流阻变小,提高其流通能力。
优选的,还包括上阀盖,所述上阀盖与阀体的顶部固接,所述阀杆远离阀塞的一端穿过所述上阀盖。
优选的,所述阀塞与阀体之间设置有套筒,所述套筒与所述阀体之间设置有锯齿垫,所述锯齿垫位于降压组件的上方。采用该优选的方案,套筒设置在降压筒组件的上方,实现阀塞在阀体内的轴向运动,同时使用锯齿垫对阀体和套筒进行密封,避免介质泄漏。
优选的,所述套筒与所述阀塞之间设置有圣戈班密封圈。采用该优选的方案,圣戈班密封圈具有良好的密封作用,设置在套筒和阀塞之间进一步提高了阀门的泄漏等级。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型对现有的调节阀进行改进,在介质流道内设置降压筒组件,当阀塞没有封堵降压筒组件时,当流体介质(如高压差气体、蒸汽)通过降压筒组件降压后,能够有效的控制其流体速度,消除高压差气体和蒸汽所产生的流体噪音,也可以有效防止高压差液体产生空化破坏,通过驱动阀杆可以精确实现阀塞对于降压筒的封堵,保证本实用新型能够控制流速的同时也同时控制介质流量的变化。
2、本实用新型的降压筒组件由数个降压筒包覆而成,通过多级降压筒的调节,能够达到有效控制介质流体速度的效果,降低了流体产生的噪音,是一款流体控制稳定的阀门。
3、本实用新型采用S型流道,使得介质流阻变小,提高其流通能力。套筒设置在降压筒组件的上方,实现阀塞在阀体内的轴向运动,同时使用锯齿垫对阀体和套筒进行密封,避免介质泄漏,戈班密封圈具有良好的密封作用,设置在套筒和阀塞之间进一步提高了阀门的泄漏等级。
附图说明
本实用新型将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
图1是本实用新型的内部结构示意图。
图2是图1的A处放大示意图。
附图标记:1-阀体;2-阀塞;3-降压筒组件;4-阀杆;5-上阀盖;6-锯齿垫;7-圣戈班密封圈。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
下面结合图1-2对本实用新型作详细说明。
实施例一:
一种多级降压组合调节阀,包括具有介质流道的阀体1和用于封堵介质流道的阀塞2,所述介质流道内固设有降压筒组件3,所述阀塞2位于降压筒组件3内部,所述阀塞2沿降压筒组件3轴向运动,所述阀塞2远离阀体1的一侧固接有阀杆4。
所述降压筒组件3包括依次包覆设置的数个降压筒,每一个降压筒的侧面均设置有数个导流孔,位于不同的降压筒上的导流孔数量和孔径均不同。
所述介质流道为S型流道,所述S型流道横向设置,所述降压筒组件3位于S型流道的中部。
在上述实施例一中,如图1所示,多级降压组合调节阀包括S型的介质流道和具有该流道的S型阀体1,S型阀体1横向设置,阀体1的左右两端分别连接介质通道,介质从右侧流向左侧,S型阀体1的中部拐角处设置降压筒组件3和阀塞2,如图2所示,降压筒组件3为筒状部件,侧面具有介质流通的孔,该孔均匀排列,同时降压筒组件3上下两端打通,上端用于阀塞2的活动,下端用通于介质的流通,降压筒组件3固定在降压底板座上,降压底板座的两侧固定在介质流道的两侧壁,这样介质就从右侧流入,穿过降压筒组件3后,从降压筒组件3的底部流出,并从阀体1的左侧流出,而阀塞2直接设置在降压筒组件3中,这样阀塞2的直径与降压筒组件3的直径等同,当阀塞2堵住整个降压筒后,介质就无法从右侧流入降压筒组件3中,实现介质流量的控制,而阀塞2可以沿降压筒组件3做轴向运动,即上下运动,该运动通过控制连接在阀塞2上的阀杆4既可以实现。
本实用新型的降压组件包括四个降压筒,四个降压筒的侧面的孔数量和大小均不同,孔的数量和孔径及四个筒之间的排列方式与CV值有关,可以保证阀体1在控调整流速的同时也能同时控制流量变化。
实施例二:
还包括上阀盖5,所述上阀盖5与阀体1的顶部固接,所述阀杆4远离阀塞2的一端穿过所述上阀盖5。
实施例二在实施例一的基础上进一步改进,上阀盖5与阀体1之间通过螺栓连接,便于拆卸,阀杆4的上端穿出上阀盖5便于连接动力部。
实施例三:
所述阀塞2与阀体1之间设置有套筒,所述套筒与所述阀体1之间设置有锯齿垫6,所述锯齿垫6位于降压组件的上方。
所述套筒与所述阀塞2之间设置有圣戈班密封圈7。
实施例三在实施例一的基础上进一步优化,本实用新型的阀杆4和阀塞2在做轴向运动时,需要在降压筒组件和套筒内,阀塞2会携带部分的介质,因此在套筒和阀体1之间设置锯齿垫6保证密封,避免介质泄漏,进一步的提高阀体1的泄漏等级,将圣戈班密封圈77设置在套筒和阀塞2之间。
以上所述实施例仅表达了本申请的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请技术方案构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。

Claims (6)

1.一种多级降压组合调节阀,其特征在于:包括具有介质流道的阀体(1)和用于封堵介质流道的阀塞(2),所述介质流道内固设有降压筒组件(3),所述阀塞(2)位于降压筒组件(3)内部,所述阀塞(2)沿降压筒组件(3)轴向运动,所述阀塞(2)远离阀体(1)的一侧固接有阀杆(4)。
2.根据权利要求1所述的一种多级降压组合调节阀,其特征在于:所述降压筒组件(3)包括依次包覆设置的数个降压筒,每一个降压筒的侧面均设置有数个导流孔,位于不同的降压筒上的导流孔数量和孔径均不同。
3.根据权利要求1所述的一种多级降压组合调节阀,其特征在于:所述介质流道为S型流道,所述S型流道横向设置,所述降压筒组件(3)位于S型流道的中部。
4.根据权利要求1所述的一种多级降压组合调节阀,其特征在于;还包括上阀盖(5),所述上阀盖(5)与阀体(1)的顶部固接,所述阀杆(4)远离阀塞(2)的一端穿过所述上阀盖(5)。
5.根据权利要求1所述的一种多级降压组合调节阀,其特征在于:所述阀塞(2)与阀体(1)之间设置有套筒,所述套筒与所述阀体(1)之间设置有锯齿垫(6),所述锯齿垫(6)位于降压组件的上方。
6.根据权利要求5所述的一种多级降压组合调节阀,其特征在于:所述套筒与所述阀塞(2)之间设置有圣戈班密封圈(7)。
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