CZ293677B6 - Termický membránový odváděč parního kondenzátu - Google Patents
Termický membránový odváděč parního kondenzátu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ293677B6 CZ293677B6 CZ2000235A CZ2000235A CZ293677B6 CZ 293677 B6 CZ293677 B6 CZ 293677B6 CZ 2000235 A CZ2000235 A CZ 2000235A CZ 2000235 A CZ2000235 A CZ 2000235A CZ 293677 B6 CZ293677 B6 CZ 293677B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- condensate
- transfer body
- trap
- flow
- flow body
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 28
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 21
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims description 6
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000006424 Flood reaction Methods 0.000 description 2
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000003670 easy-to-clean Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 1
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 description 1
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Temperature-Responsive Valves (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
Termický membránový odváděč parního kondenzátu je kompaktní těleso složené ze zátky (20), přepouštěcího tělesa (40) a z průtokového tělesa (60), na němž je našroubován vrchní ochranný kryt (10), jenž hermeticky uzavírá vnitřní odváděcí ústrojí spolu s ústrojím k zadržování mechanických nečistot pomocí štěrbin (S.sub.1.n., S.sub.2.n., S.sub.3.n.), vytvářených jednak průměrem kruhové clony (50) a jednak jeho horní i spodní plochou, přiléhajícími k přepouštěcímu tělesu (40) a k průtokovému tělesu (60). Zátka (20) je opatřena expanzním prostorem (22) pro páry expanzní kapaliny a přitlačuje elastickou membránu (30) na rovinném osazení (42) sférického dna (43) vytvořeného v přepouštěcím tělesu (40).ŕ
Description
(57) Anotace:
Termický membránový odváděč parního kondenzátu je kompaktní těleso složené ze zátky (20), přepouštěcího tělesa (40) a z průtokového tělesa (60), na němž je našroubován vrchní ochranný kryt (10), jenž hermeticky uzavírá vnitřní odváděči ústrojí spolu s ústrojím k zadržování mechanických nečistot pomocí štěrbin (Sb S2, S3), vytvářených jednak průměrem kruhové clony (50) a jednak jeho horní i spodní plochou, přiléhajícími k přepouštěčímu tělesu (40) a k průtokovému tělesu (60). Zátka (20) je opatřena expanzním prostorem (22) pro páry expanzní kapaliny a přitlačuje elastickou membránu (30) na rovinném osazení (42) sférického dna (43) vytvořeného v přepouštěcím tělesu (40).
Termický membránový odváděč parního kondenzátu
Oblast techniky
Vynález se týká termického membránového odváděče s plošným membránovým ventilem, určeného k odvádění parního kondenzátu od parních spotřebičů.
Dosavadní stav techniky
K oddělování plynné a kapalné fáze v kondenzačních potrubích se používají odváděče kondenzátu, jejichž účelem je propouštět odděleně ve směru proudění zvlášť kapalnou fázi a uzavírat průtok páře. K tomuto účelu bylo zkonstruováno několik základních typů odváděčů. 15 Dříve byl velmi rozšířený odváděč mechanický, jehož funkce se odvozovala od změny pohybu hladiny kondenzátu v nádobě odváděče a podle charakteristického stavebního prvku se také nazývaly plovákové odváděče. Jiným typem jsou termodynamické odváděče kondenzátu, které využívají pro svou funkci dynamické chování kapaliny a posléze jsou to odváděče termické, jejichž řídicí veličinou je teplota kondenzátu. K posledně zmíněným odváděčům patří termické 20 membránové odváděče, vybavené plošným membránovým ventilem, který je tvořen elastickou membránou a přepouštěcím prostorem, přičemž nad membránou se nachází miska s těkavou nízkovroucí kapalinou, která je schopna po zahřátí a v reálném čase přeměny v plynnou fázi a má dobré rekondenzační schopnosti při následném ochlazení. Takové membránové termické odváděče, včetně jejich vnitřního ústrojí k filtraci a oddělování nečistot od protékajícího konden25 zátu, jsou konstrukcí i funkcí známy například z patentových spisů CS-279851 aCS-280238, které popisují kompaktní, jednokomorový typ těchto membránových odváděčů, u nichž v chladném stavu protéká kondenzát pod membránou do výstupních otvorů vpřepouštěcí základně. K uzavření dalšího průtoku kondenzátu odváděčem dochází, když tlak odtékaných par expanzní kapaliny je vyšší než tlak parního kondenzátu v odváděči. Ten začíná plnit svou funkci 30 po vyrovnání teploty s teplotou odváděného kondenzátu. Po prohřátí hmoty odváděče na provozní stav je reakční čas odváděče tohoto typu řádově jen několik sekund, v závislosti na velikosti teplotní a tlakové změny v systému, což je jeho velkou předností. Uzavírání průtoku obstarává bez jakýchkoliv pohyblivých mechanických prvků pouze pružná membrána celou svou plochou a proto uzavírání průtoku je dokonalé.
V přitékajícím kondenzátu jsou přítomny i mechanické nečistoty různé velikosti a jejich přítomnost a usazování v odváděči by podstatnou měrou mohlo zhoršit nebo i znemožnit jeho řádnou funkci. Předřazování filtrů do potrubí před odváděčem není často možné, protože bez pravidelného a velmi častého čištění filtrů by se tlakové poměry v potrubním systému podstatně 40 a pro provoz i nebezpečně zvyšovaly. Proto je žádoucí soustředit filtrační funkci do jednoho místa, do odváděče, který je koncepčně řešen tak, aby nečistoty do určité kritické velikosti zadržoval a ostatní propouštěl dále, aniž by byla ohrožena jeho bezchybná funkce. Nečistoty s nadkritickou velikostí se zadržují na vstupní cestě přístrojovým tělesem odváděče například průtokovými kanálky kalibrovaného průřezu, prstencovými štěrbinami mezi plochami obtéka45 ných prvků a podobně. Tyto typy odváděčů jsou vybaveny dostatečně dimenzovanými čisticími otvory a zátkami s dobrým montážním přístupem a okamžitou funkční způsobilost odváděče lze předběžně zjistit i z velikosti jeho povrchové teploty, podle níž je možno přistoupit k vyčištění filtračního ústrojí odváděče.
Kromě známých předností termických odváděčů membránového typu zůstává ve vývojovém poli jejich zdokonalování zejména funkční spolehlivost odváděče spojená s jeho dokonalým čisticím systémem, který má být nekomplikovaný a schopný snadného čištění a s tím spojené přístupnosti k montáži a demontáži.
-1 CZ 293677 B6
Předložený vynález si klade za cíl vytvořit takovou konstrukci membránového odváděče, který kromě základních osvědčených konstrukčních prvků vyřeší jejich tělesné vytvoření a prostorové uspořádaní tak, aby čisticí funkce byla zajištěna co nejjednoduššími konstrukčními prvky, které by průtoku kondenzátu přístrojem kladly minimální odpor tlakový i tepelný a byly montážně snadno přístupné.
Podstata vynálezu
Vytýčený cíl splňuje termický membránový odváděč parního kondenzátu, který je vytvořen jako průtokové těleso s otvory pro přívod a odvod kondenzátu a výtokovou komorou připojenou k výtokovým kanálkům přepouštěcího tělesa, v němž je vytvořen kondenzátem shora omývaný expanzní prostor, částečně zaplněný nízkovroucí kapalinou, která je od expanzního prostoru oddělena elastickou membránou, uzavírající vtokový a výtokový kanálek pro kondenzát vstupující pod elastickou membránu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tento odváděč je dále tvořen zátkou s expanzním prostorem pro nízkovroucí expanzní kapalinu a elastická membrána je přitom uložena v rovinném osazení sférického dna přepouštěcího tělesa, přičemž průtokové těleso je v horní části opatřeno závitovaným osazením a v jeho horní ploše je vytvořena prstencová rozváděči drážka propojená vývrtem s přívodním otvorem kondenzátu, přičemž spodní část přepouštěcího tělesa je vytvarována do kuželového osazení s vtokovými kanálky a výtokovými kanálky a ukončeného šroubovým výběhem, na němž je uložena svým středovým otvorem kruhová clona dosedající na plochý okraj válcového výběžku průtokového tělesa, v jehož středu je situována výtoková komora, ústící do výtokového kanálku přepouštěcího tělesa.
Jak zátka a přepouštěcí těleso, tak přepouštěcí těleso a průtokové těleso tvoří jeden celek spojený navzájem rozebíratelným šroubovým nebo/a přírubovým spojem, přičemž tento celek je hermeticky uzavřen vrchním ochranným krytem připevněným k horní části průtokového tělesa.
Horní plocha kruhové clony vytváří se spodní hranou přepouštěcího tělesa plochou štěrbinu s tloušťkou Si, dolní plocha kruhové clony vytváří s plochým okrajem průtokového tělesa plochou štěrbinu s tloušťkou S2 a válcová plocha přepouštěcího tělesa vytváří s vnitřní válcovou stěnou vrchního ochranného krytu prstencovou štěrbinu o tloušťce S3, přičemž platí, že tloušťka každé ze štěrbin Sb S3 je menší, než největší přípustná velikost zrna mechanických nečistot v kondenzátu přitékajícím do odváděče.
Přehled obrázků na výkresech
Podstata vynálezu je blíže objasněna v následujícím popisu příkladu praktického provedení za pomoci připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 schematizovaný svislý osový řez odváděčem a obr. 2 je polovičním osovým řezem duplexního provedení tohoto odváděče pro vyšší výkon, postaveného na shodném konstrukčním principu a vybaveného společnou výtokovou komorou. Na obr. 3 v rozloženém pohledu je znázorněna sestava součástí odváděče z obr. 1 s odstraněným vrchním ochranným krytem. Vyobrazený příklad provedení znázorňuje odváděč, k jehož montážnímu sestavení bylo použito výlučně šroubové spojení.
Příklad provedení vynálezu
Na obr. 1 a 3 je znázorněn řez základním provedením odváděče, který sestává z vrchního ochranného krytu 10. zátky 20 provedené jako závitované těleso, elastické membrány 30. přepouštěcího tělesa 40, kruhové clony 50 a průtokového tělesa 60. Odváděče s větším průměrem jsou vybaveny zátkou 20. která se spojuje s přepouštěcím tělesem 40 obvyklým přírubovým způsobem s příslušným těsněním a připevňovacími šrouby. Šroubová zátka 20 je svrchu opatřena montáž-2CZ 293677 B6 ním osazením 21. které je s boční vůlí usazeno ve vnitřním válcovém osazení 41, vytvořeném v horní části přepouštěcího tělesa 40. Na spodní ploše šroubové zátky 20 je vytvořen expanzní prostor 22. který je zčásti zaplněn expanzní kapalinou, na vyobrazení neznázoměnou. Pod tímto expanzním prostorem 22 se nachází elastická membrána 30, která je svým okrajem usazena na rovinném osazení 42 sférického dna 43 přepouštěcího tělesa 40. Šroubová zátka 20 je uložena v závitech 44 přepouštěcího tělesa 140 apřitlačuje hermeticky elastickou membránu 30 na rovinné osazení 42. Ve spodní části přepouštěcího tělesa 40 je vytvořeno kuželové osazení 45, ukončené šroubovým výběhem 46. Na tento šroubový výběh 46 je navlečena svým středovým otvorem 51 kruhová clona 50. výhodně zhotovená z mědi, jež dosedá na plochý okraj 61 válcového výběžku 62 odváděče. Šroubový výběh 46 přepouštěcího tělesa 40 je uložen v závitech kruhové díry 64 vytvořené ve válcovém výběžku 62. na niž plynule navazuje směrem dolů výtoková komora 65 vyústěná do výtokového otvoru 66. Největší průměr válcového tvaru průtokového tělesa 60 odváděče je osazen pro uložení těsnění 11, které se vkládá mezi průtokové těleso 60 a vrchní ochranný kryt 1(0, který je na svém konci opatřen prodlouženým osazením 12, jehož účelem je zabránit bočnímu vystřelení těsnění 11. Přívodní otvor 67 pro kondenzát vstupující do odváděče je v průtokovém tělesu 60 obvykle situován protilehle vůči výtokovému otvoru 66 a vývrtem 68 je propojen s prstencovou rozváděči drážkou 63, vytvořenou v závitovaném osazení 69 horní části průtokového tělesa 60. Toto závitované osazení 69 slouží ke šroubovému spojení s vrchním ochranným krytem 10.
Po sešroubování jednotlivých součástí zobrazených na obr. 3 do sestavy odváděče podle obr. 1 je odváděč připraven k funkci, která probíhá následovně:
Kondenzát vstupuje do odváděče přívodním otvorem 67, z něhož vystupuje vývrtem 68 v průtokovém tělesu 60 do prstencové rozváděči drážky 63. odkud se štěrbinou S? mezi horní plochou závitovaného osazení 69 a spodní plochou kruhové clony 50 dostává štěrbinou S3 mezi horní plochu kruhové clony 50 a dolní hranu přepouštěcího tělesa 40. které vytvářejí štěrbinu S^, přičemž štěrbina S3 mezi obvodem kruhové clony 50 a vnitřní válcovou stěnou vrchního ochranného krytu 10 nemá být větší než štěrbina Sj. Vyobrazené uspořádání platí za předpokladu, že přepouštěcí těleso 40 a kruhová clona 50 jsou zhotoveny se stejným průměrem. Vytvořit prstencovou štěrbinu Sj tak, aby byla nejvýše rovna tloušťce štěrbiny Sx lze ale také například tak, že vnitřní průměr válcové stěny vrchního ochranného krytu 10 se spolu s vnějším průměrem přepouštěcího tělesa 40 volí tak, aby rozdíl jejich průměrů byl dvojnásobkem velikosti štěrbiny Sp
Toto opatření má ten význam, že stanoví-li se maximálně přípustná velikost zrna mechanické nečistoty proudící z vývrtu 68 například 1,2 mm, pak by se nečistoty větší než 1,2 mm zachytily v prostoru prstencové rozváděči drážky 63 ve štěrbině Sj a zbývající mechanické nečistoty menší než 1,2 mm mohou projít štěrbinou Sg, Sj přes vtokové kanálky 47 do prostoru sférického dna 43, aniž by ohrozily, funkční schopnost elastické membrány 30 uzavřít výtok kondenzátu výtokovými kanálky 48.
Takto ze štěrbin S2. S3 proudící kondenzát vystupuje jednak vzhůru podél válcové stěny přepouštěcího tělesa 40 a zaplavuje volný prostor mezi šroubovou zátkou 20 a vnitřními stěnami vrchního ochranného krytu 10. přičemž dochází k ohřevu přepouštěcího tělesa 40. zejména přes šroubovou zátku 20. Kondenzát ale také zaplavuje sférické dno 43 přepouštěcího tělesa 40, kam se dostává ze štěrbiny S3 vtokovými kanálky 47 vytvořenými kosými vývrty v kuželovém osazení 45 a odkud odtéká výtokovými kanálky 48 vytvořenými ve středové části sférického dna 43 a vyústěnými do vnitřního válcového prostoru 49 ve šroubovém výběhu 46. Na tento válcový prostor 49 pak již navazuje výtoková komora 65 průtokového tělesa 60. odkud odtéká kondenzát výtokovým otvorem 66 ven z odváděče.
Změnový děj v protékajícím kondenzátu v tomto odváděči je dostatečně znám z obecně známého funkčního principu membránových přístrojů: jakmile teplota kondenzátu obtékajícího přepouště
éí těleso 40 a zahřívajícího expanzní kapalinu v expanzním prostoru 22 přestoupí jmenovitou hodnotu, páry odtékané z expanzní kapaliny přitlačí elastickou membránu 30 k povrchu sférického dna 43, přičemž zaslepí přechodně vtokové kanálky 47 a průtok kondenzátu odváděčem se tak zastaví až do okamžiku, kdy zastavený a chladnoucí kondenzát způsobí ochlazení prostoru nad expanzní kapalinou, odtékaná nízkovroucí kapalina opět zkondenzuje, přetlak v expanzním prostoru vymizí, elastická membrána 30 odpruží od sférického dna 43 a znovu tak otevře cestu průtoku pro kondenzát vtokovými kanálky 47.
Z přiložených vyobrazení je patrné, že do výtokových a přívodních otvorů 66, 67 v průtokovém tělesu 60 jsou vevařeny obvyklé varné vložky se šroubovými přírubami pro vkládání a spojování v potrubním systému. Poruchy ve funkci dřívějších odváděčů kondenzátu pracujících na membránovém principu nebo jejich preventivní čištění od zachycených nečistot vyžadovalo odpojení odváděče z přírubových přípojek.
Odváděč konstruovaný na principu podle předloženého vynálezu dovoluje cestou uvolnění šroubového spojení vrchního ochranného krytu 10 a šroubové zátky 20 otevřít expanzní prostor, zkontrolovat a případně vyměnit expanzní kapalinu i elastickou membránu 30. Dalším odšroubováním přepouštěcího tělesa 40 z průtokového tělesa 60 odváděče je dokončena úplná demontáž odváděče a všechny jeho součásti jsou dokonale poznatelné, vyměnitelné a seřiditelné, což u stávajících typů odváděčů doposud nebylo možné.
Průmyslová využitelnost
Termický membránový odváděč parního kondenzátu je určen pro široké použití všude tam, kde je zapotřebí odvádět parní kondenzát od parních spotřebičů, jako jsou například teplovzdušné soupravy, výměníky, duplikátory, varné kotle, sušárny, radiátory a je výhodně použitelný pro odvodňování přehřáté páry.
Claims (3)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Termický membránový odváděč parního kondenzátu je tvořen průtokovým tělesem (60) s otvory (66, 67) pro přívod a odvod kondenzátu a výtokovou komorou (65) připojenou k výtokovým kanálkům (48) přepouštěcího tělesa (40), v němž je vytvořen kondenzátem shora omývaný expanzní prostor (22), částečně zaplněný nízkovroucí kapalinou, která je od expanzního prostoru (22) oddělena elastickou membránou (30), uzavírající vtokový avýtokový kanálek (47, 48) pro kondenzát vstupující pod elastickou membránu (30), vyznačující se tím, že je dále tvořen zátkou (20) s expanzním prostorem (22) pro nízkovroucí expanzní kapalinu a elastická membrána (30) je přitom uložena v rovinném osazení (42) sférického dna (43) přepouštěcího tělesa (40), přičemž průtokové těleso (60) je v horní části opatřeno závitovaným osazením (69) a v jeho horní ploše je vytvořena prstencová rozváděči drážka (63) propojená vývrtem (68) s přívodním otvorem (67) kondenzátu, přičemž spodní část přepouštěcího tělesa (40) je vytvarována do kuželového osazení (45) s vtokovými kanálky (47) a výtokovými kanálky (48) a ukončeného šroubovým výběhem (46), na němž je uložena svým středovým otvorem (51) kruhová clona (50) dosedající na plochý okraj (61) válcového výběžku (62) průtokového tělesa (60), v jehož středu je situována výtoková komora (65) ústící do výtokového kanálku (48) přepouštěcího tělesa (40).-4CZ 293677 B6
- 2. Termický membránový odváděč podle nároku 1, vyznačující se tím, že zátka (20) spolu s přepouštěcím tělesem (40) a přepouštěcí těleso (40) spolu s průtokovým tělesem (60) tvoří jeden celek spojený navzájem rozebíratelným šroubovým a/nebo přírubovým spojem, přičemž tento celek je hermeticky uzavřen vrchním ochranným krytem (10) připevněným k homí5 části průtokového tělesa (60).
- 3. Termický membránový odváděč podle nároků laž2, vyznačující se tím, že homí plocha kruhové clony (50) vytváří se spodní hranou přepouštěcího tělesa (40) plochou štěrbinu o tloušťce (Si), dolní plocha kruhové clony (50) vytváří s plochým okrajem (61)10 průtokového tělesa (60) plochou štěrbinu o tloušťce (S2) a válcová plocha přepouštěcího tělesa (40) vytváří s vnitřní válcovou stěnou vrchního ochranného krytu (10) prstencovou štěrbinu o tloušťce (S3), přičemž tloušťka štěrbin (Si, S3) je menší, než největší přípustná velikost zrna mechanických nečistot v kondenzátu přitékajícím do odváděče.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2000235A CZ293677B6 (cs) | 2000-01-21 | 2000-01-21 | Termický membránový odváděč parního kondenzátu |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2000235A CZ293677B6 (cs) | 2000-01-21 | 2000-01-21 | Termický membránový odváděč parního kondenzátu |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ2000235A3 CZ2000235A3 (cs) | 2001-09-12 |
| CZ293677B6 true CZ293677B6 (cs) | 2004-06-16 |
Family
ID=5469346
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2000235A CZ293677B6 (cs) | 2000-01-21 | 2000-01-21 | Termický membránový odváděč parního kondenzátu |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ293677B6 (cs) |
-
2000
- 2000-01-21 CZ CZ2000235A patent/CZ293677B6/cs not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ2000235A3 (cs) | 2001-09-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2133901C1 (ru) | Перепускной клапан | |
| KR101818356B1 (ko) | 오리피스 스팀트랩 장치 | |
| US20100263845A1 (en) | Heat exchanger | |
| CZ293677B6 (cs) | Termický membránový odváděč parního kondenzátu | |
| CA1243919A (en) | Reducing valve equipped with a vapour-liquid separator | |
| JP3220516U (ja) | スチームトラップユニット | |
| SK92095A3 (en) | Automatic recirculation value | |
| CZ9798U1 (cs) | Termický membránový odváděč parního kondenzátu | |
| JP4522546B2 (ja) | オリフィス式スチームトラップ | |
| JP6185238B2 (ja) | バイパス弁付フロート式スチームトラップ | |
| CZ287140B6 (cs) | Tepelně řízené membránové ústrojí odváděče kondenzátu se sníženým hydrodynamickým odporem | |
| JP2691377B2 (ja) | オリフィストラップ | |
| KR102552664B1 (ko) | 스팀트랩 | |
| JP3473164B2 (ja) | 給湯設備 | |
| JP7461623B2 (ja) | フロート式スチームトラップ | |
| JP2025000272A (ja) | 自動弁装置 | |
| CZ7233U1 (cs) | Tepelné řízené membránové ústrojí odvádéče kondenzátu se sníženým hydrodynamickým odporem | |
| KR20090112246A (ko) | 기수 분리기 | |
| SK281654B6 (sk) | Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom | |
| JP4515613B2 (ja) | 熱応動式スチームトラップ | |
| JPH063274Y2 (ja) | 温調トラップのケーシング | |
| JP5806496B2 (ja) | 熱応動式スチームトラップ | |
| JPH06159592A (ja) | 配管ジョイント付スチ―ムトラップ | |
| KR20250007792A (ko) | 볼 플로우트 타입 스팀트랩 | |
| CZ279827B6 (cs) | Řídicí člen pro odvod kondenzátu |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD00 | Pending as of 2000-06-30 in czech republic | ||
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20050121 |