CZ306907B6 - Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí - Google Patents
Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí Download PDFInfo
- Publication number
- CZ306907B6 CZ306907B6 CZ2015-723A CZ2015723A CZ306907B6 CZ 306907 B6 CZ306907 B6 CZ 306907B6 CZ 2015723 A CZ2015723 A CZ 2015723A CZ 306907 B6 CZ306907 B6 CZ 306907B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- valve
- coaxial
- discs
- flow
- piston
- Prior art date
Links
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 2
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 2
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000003566 sealing material Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
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
- F16K11/00—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
- F16K11/02—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
- F16K11/06—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements
- F16K11/072—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with pivoted closure members
- F16K11/074—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with pivoted closure members with flat sealing faces
-
- 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
- F16K27/04—Construction of housing; Use of materials therefor of sliding valves
- F16K27/044—Construction of housing; Use of materials therefor of sliding valves slide valves with flat obturating members
- F16K27/045—Construction of housing; Use of materials therefor of sliding valves slide valves with flat obturating members with pivotal obturating members
-
- 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
- F16K31/122—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a piston
- F16K31/1221—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a piston one side of the piston being spring-loaded
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21C—NUCLEAR REACTORS
- G21C15/00—Cooling arrangements within the pressure vessel containing the core; Selection of specific coolants
- G21C15/18—Emergency cooling arrangements; Removing shut-down heat
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Fluid-Driven Valves (AREA)
- Safety Valves (AREA)
Description
Vynález se týká pasivně ovládaného křížového ventilu pro koaxiální potrubí. Tento ventil je primárně určený k zajištění správných podmínek pro bezpečné dochlazení rychlého plynem chlazeného jaderného reaktoru a odvod zbytkového tepla z aktivní zóny reaktoru. Tento ventil však lze využít pro všechny potrubní systémy, které jsou řešeny v koaxiálním uspořádání a u kterých existuje požadavek na překřížení proudění v koaxiálních větvích.
Dosavadní stav techniky
Koaxiální ventily byly vyvíjeny již dříve, umístění těchto ventilů bylo však mimo osu potrubí. Navíc dosavadní ventily pro koaxiální potrubí byly pouze plně uzavírací, umožňující zastavení proudění v obou koaxiálně uspořádaných trubkách, nebo částečně uzavírací, umožňující zastavení proudění ve vnější trubce a převádějící proudění do vnitřní trubky. Ventil pro koaxiální potrubí, který by umožňoval křížení obou proudů a změnu směru proudění mezi jednotlivými trubkami, dosud nebyl realizován.
Tento typ ventiluje využitelný především v připravovaném reaktoru typu GFR (Gas-cooledFast Reactor). Vlastnosti plynného chladivá přináší i specifické požadavky na bezpečnost těchto reaktorů. Odvod zbytkového tepla z aktivní zóny jaderného reaktoru po jeho odstavení je třeba zajistit nucenou nebo přirozenou cirkulací chladivá v okruhu, jež je pro tyto účely určen. V něm je třeba zajistit podmínky na to, aby v případě potřeby byla přirozená cirkulace ustavena rychle.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky odstraňuje pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí podle tohoto vynálezu, jehož podstat spočívá v tom, že uvedené zařízení se skládá z dvou základních částí, pohyblivého disku a pevného disku, jejichž průměr je větší než průměr vnější trubky koaxiálního potrubí a zasahují tak do průtočných průřezů obou trubek koaxiálního potrubí. Disky mají stejný průřez a obsahují šest mezikruhových výsečí se společným středovým kruhem, jejichž osy svírají úhel 60°. Obecně mají disky v osovém pohledu stejný tvar a obsahují kruhové výseče se společným středovým kruhem. V otevřeném stavu ventilu se kruhové výseče obou disků překrývají, v uzavřeném stavu pak kruhové výseče obou disků vyplňují celý průřez potrubí. Pevný disk je vestavěný do tělesa ventilu. V ose středového kruhu je umístěno valivé ložisko s valivými tělísky, která jsou pro vysokoteplotní aplikace keramická a umožňují rotační pohyb pohyblivého disku vůči disku pevnému. V kruhových výsečích jsou šikmo vrtané otvory tak, aby umožňovaly křížení proudů v poloze ventilu „uzavřeno. Směr poloviny šikmo vrtaných otvorů je směrován tak, aby umožnil proudění z vnitřní trubky koaxiálního potrubí do vnější trubky, a zbývající šikmo vrtané otvory jsou směrovány opačně, aby umožnily proudění z vnější trubky koaxiálního potrubí do vnitřní trubky.
V otevřeném stavu ventilu jsou disky natočeny vzájemně tak, že se překrývají. Ventil umožňuje proudění v obou trubkách a šikmé otvory jsou v tomto stavu uzavřeny, a tedy neumožní překřížení proudů. Proudy ve vnější a vnitřní trubce koaxiálního potrubí prochází ventilem v tomto otevřeném stavu tak, že nemění svůj směr.
V zavřeném stavu ventilu jsou disky natočeny vzájemně tak, že se nepřekrývají a společně vyplňují a uzavírají průtočné průřezy obou trubek. Je tak zamezeno přímému proudění vnější i vnitřní větví koaxiálního potrubí. Šikmé otvory jsou v tomto stavu ventilu průchozí a umožňují křížový průchod proudu ventilem v zavřeném stavu. Proudění, které prochází šikmými otvory, mění svůj
- 1 CZ 306907 B6 směr a je převedeno z vnější trubky do vnitřní v jednom směru a z vnitřní trubky do vnější ve směru druhém. Dochází tak k naplnění hlavní funkce křížového ventilu koaxiálního potrubí.
Pasivním ovládáním ventilu se myslí způsob, kterým je dosaženo změny stavu ventilu ze zavřeného do otevřeného. Neděje se tak aktivním zásahem člověka, či vydáním signálu řídicího systému k motoru, který by přestavení ventilu zajistil. Přestavení ventiluje zajištěno změnou fyzikálních podmínek tj. úrovně tlaku. Přestavení ventilu ze zavřeného do otevřeného stavu se děje pomocí páky, jež je ovládána pístem. Píst je umístěn ve válci, který je mechanicky spojen s tělesem křížového ventilu a je propojen signálním potrubím, kde na píst působí z jedné strany síla pružiny, kterou z druhé strany přetlačuje přetlak plynu. Dojde-li ke změně tlaku, dojde i ke změně poměru sil působících na píst, a tím k pohybu páky a otočení disku ventilu. Délkou pístu a určením dorazu páky dojde ke správnému vymezení pootočení disku, respektive k přestavení ventilu do otevřeného nebo uzavřeného stavu.
Vzhledem k použití ventilu pro prostředí helia o vysokých teplotách až 1000 °C není možné, aby se pohyblivý disk přímo dotýkal pevného disku, nebo tělesa ventilu, a to vzhledem k vysoké pravděpodobnosti difusního svaření součástí. Proto není ventil ani v uzavřeném stavu 100% těsný. K těsnění mezi vnitřním a vnějším potrubím je využito principu labyrintové ucpávky.
Pro aplikace do potrubí s nižšími pracovními teplotami, kde není riziko svaření jednotlivých kovových částí ventiluje možné provést ventil v těsném provedení bez ucpávek, za použití klasických těsnicích materiálů.
Alternativní provedení ventilu dle tohoto vynálezu má několik kruhových výsečí, dle provedení pohonu a dle požadavků na tlakovou ztrátu ventilu v otevřeném stavu. V návaznosti na přijatelnou tlakovou ztrátu ventilu může být průměr pevného a pohyblivého disku shodný s průměrem potrubí.
V dalším možném provedení ventilu dle tohoto vynálezu je možné pasivní způsob ovládání uskutečnit elektropohonem, který bude za provozu udržovat ventil v požadované poloze a v případě potřeby dojde k samočinnému přestavení ventilu do opačné polohy pomocí pružiny. Pasivní ovládání ventilu je možné pro specifické aplikace dále nahradit libovolným pohonem ručním, nebo aktivně ovládaným pneumatickým či elektrickým pohonem.
Ložisko ventilu může být dle aplikace a prostředí, pro které je ventil určen, provedeno alternativně jako valivé s ocelovými či kovovými valivými tělísky, nebo jako kluzné z kovových či nekovových kluzných materiálů vhodných pro použití v daném prostředí.
Objasnění výkresů
Na připojených obrázcích na výkresech je znázorněn křížový ventil pro koaxiální potrubí. Na Obr. 1 je celkový náhled na křížový ventil pro koaxiální potrubí. Na Obr. 2 je ventil v řezu. Na Obr. 3 a Obr. 4 je znázorněn křížový ventil pro koaxiální potrubí ve dvou mezních stavech. Na Obr. 3 je ventil v zavřeném stavu, kdy dochází ke křížení proudů a plnění jeho funkce. Na Obr. 4 je ventil v otevřeném stavu, kdy ke křížení proudů nedochází a proudění vnitřní i vnější trubkou koaxiálního potrubí nemění svůj směr. Z Obr. 5 je patrné Jakým způsobem jsou na ventilu umístěny šikmo vrtané otvory pro křížení proudů.
Příklady uskutečnění vynálezu
Pasivně ovládaný křížový ventil pro potrubí v koaxiálním uspořádání, má dvě základní částí, dva disky 1 a 2, kdy tyto disky zasahují do průtočných průřezů obou trubek koaxiálního potrubí. Oba disky 1 a 2 zařízení mají stejný počet kruhových výsečí se společným středovým kruhem, kde
-2 CZ 306907 B6 stabilní disk 2 je vestavěný do tělesa 3 ventilu a v ose středového kruhu je umístěno ložisko 4 s valivými tělísky 5 umožňující rotační pohyb volného disku 1 vůči stabilnímu disku 2 a zároveň má ve svých kruhových výsečích šikmo vrtané otvory 6 pro křížení proudů. Směr poloviny šikmo vrtaných otvorů 6 je směrován tak, aby umožnil proudění z vnitřní trubky koaxiálního potrubí do vnější trubky, a zbývající šikmo vrtané otvory 6 jsou směrovány tak, aby umožnily proudění z vnější trubky koaxiálního potrubí do vnitřní trubky, kde v otevřeném stavu ventilu jsou disky natočeny vzájemně tak, že se překrývají a šikmo vrtané otvory 6 v tělesech disků nemohou plnit svou funkci. V zavřeném stavu ventilu jsou disky natočeny vzájemně tak, že se nepřekrývají a společně uzavírají průtočné průřezy obou trubek, a tak je zamezeno proudění vnější i vnitřní trubkou koaxiálního potrubí v původním směru a šikmé otvory v tělese disku ventilu mění směr proudu, který je převáděn z vnější trubky do vnitřní v jednom směru a z vnitřní trubky do vnější ve směru druhém. Přestavení ventilu z otevřeného do zavřeného stavu a naopak je zajištěno změnou tlaku a přestavení ventilu se děje pomocí páky 7, jež je ovládána pístem 8, který je umístěn ve válci 9, který je mechanicky spojen s tělesem křížového ventilu 3 a je propojen signálním potrubím 10, kde na píst působí z jedné strany síla pružiny 11, kterou z druhé strany přetlačuje přetlak plynu, a dojde-li ke změně tlaku, dojde i ke změně poměru sil působících na píst 8, a tím k pohybu páky 7 a otočení disku ventilu. Zařízení má průměr pevného a volného disku J_ a 2 shodný s průměrem potrubí, nevadí-li snížení průtočného průřezu zařízení. Zařízení má ovládání uskutečněné pneumatickým, elektrickým nebo ručním pohonem.
Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí je zařízení, které lze použit jako základní bezpečnostní prvek v reaktorovém konceptu GFR. Chlazení aktivní zóny reaktoru má být zajištěno přirozenou cirkulací chladivá ve speciálním okruhu.
Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí je stěžejním prvkem, komponentou, která umožňuje správné ustavení směru cirkulace.
V chladicí smyčce musí být připraveny podmínky na to, aby v případě potřeby byla přirozená cirkulace ustavena rychle. Toto má být zajištěno pasivně ovládaným křížovým ventilem. Ten v zavřeném stavu, dle Obr. 1 a Obr. 3 neumožňuje proudění v dané trubce odpovídajícími průtočnými průřezy a šikmo vrtanými otvory 6 ve volném disku 1 ventilu umožňuje změnu směru proudění z vnitřní trubky do vnější a pro opačný směr proudění z vnější trubky do vnitřní. Tímto jsou vytvořeny podmínky pro rychlé ustavení přirozené cirkulace v případě potřeby.
Dojde-li k situaci, kdy je třeba odvádět zbytkové teplo z aktivní zóny reaktoru, křížový ventil se ustaví do otevřené polohy dle Obr. 2 a umožní proudění oběma trubkami v daném směru bez křížení proudů. Otevření ventilu a jeho ustavení do otevřené polohy je zajištěno pákou 7, která posune volný disk 1 ventilu do nové polohy na základě změny tlaku. Děje se tak pasivně, bez potřeby aktivních hnacích prvků.
Mechanismus křížení proudů je založen na šikmo vrtaných otvorech 6 ve volném disku 1 ventilu. Tento princip byl ověřen ve vestavbě kanálu heliové smyčky HTHL (High-Temperature Helium Loop/Vysokoteplotní héliová smyčka), což je experimentální zařízení provozované v Centru výzkumu Řež, postavené za účelem simulace chemických a fyzikálních podmínek chladivá budoucích typů plynem chlazených jaderných reaktorů.
Na provozu aktivního kanálu byla ověřena funkčnost šikmo vrtaných otvorů 6 v koaxiálním potrubí, které zajistily převedení proudu z prostoru vnitřní trubky do vnější a naopak. Pro křížení proudů ve ventilu v uzavřeném stavuje využito stejného principu.
Průmyslová využitelnost
Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí je určen pro zapojení do systému odvodu zbytkového tepla v reaktorových systémech GFR.
-3 CZ 306907 B6
Ventil je využitelný i pro nejaderné systémy, které slouží jako model reaktoru typu GFR určený k ověření termohydrauliky.
Křížový ventil pro koaxiální potrubí lze prakticky využít pro všechny potrubní systémy, které jsou řešeny v koaxiálním uspořádání a u kterých existuje požadavek na změnu směru proudu, jejich křížení. Toto křížení může být motivováno potřebou změny koncentrace tekutin, změny teploty proudících médií nebo potřebou vytvoření směsi z proudících médií. Uplatnění může nalézt v chemickém a teplárenském průmyslu i pro potřeby kryogenní techniky.
Claims (1)
1. Pasivně ovládaný křížový ventil pro potrubí v koaxiálním uspořádání, vyznačující se t í m , že obsahuje dva disky (1 a 2) a tyto disky zasahují do průtočných průřezů obou trubek koaxiálního potrubí, přičemž oba disky (1 a 2) mají stejný počet kruhových výsečí se společným středovým kruhem, kde stabilní disk (2) je vestavěný do tělesa (3) ventilu a v ose středového kruhu je umístěno ložisko (4) s valivými tělísky (5) umožňující rotační pohyb volného disku (1) vůči stabilnímu disku (2) a zároveň má ve svých kruhových výsečích šikmo vrtané otvory (6) pro křížení proudů, přičemž polovina šikmo vrtaných otvorů (6) je uspořádána pro usměrnění proudění z vnitřní trubky koaxiálního potrubí do vnější trubky a zbývající šikmo vrtané otvory (6) jsou uspořádány pro usměrnění proudění z vnější trubky koaxiálního potrubí do vnitřní trubky, přičemž v otevřeném stavu ventilu jsou disky natočeny vzájemně tak, že se překrývají, přičemž ventil je opatřen pákou (7), jež je ovladatelná pístem (8) s pružinou (11), který je umístěn ve válci (9), který je mechanicky spojen s tělesem (3) křížového ventilu a zároveň napojen na signální potrubí (10).
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-723A CZ306907B6 (cs) | 2015-10-12 | 2015-10-12 | Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí |
PCT/CZ2016/000053 WO2017063615A1 (en) | 2015-10-12 | 2016-05-09 | Passively actuated cross-flow valve for a coaxial tubing |
SK3-2018A SK288675B6 (sk) | 2015-10-12 | 2016-05-09 | Pasívne ovládaný krížový ventil na koaxiálne potrubie |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2015-723A CZ306907B6 (cs) | 2015-10-12 | 2015-10-12 | Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2015723A3 CZ2015723A3 (cs) | 2017-04-19 |
CZ306907B6 true CZ306907B6 (cs) | 2017-09-06 |
Family
ID=56617960
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2015-723A CZ306907B6 (cs) | 2015-10-12 | 2015-10-12 | Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ306907B6 (cs) |
SK (1) | SK288675B6 (cs) |
WO (1) | WO2017063615A1 (cs) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022122057A1 (en) | 2020-12-08 | 2022-06-16 | Ujv Rez, A. S. | Passive system with increased reliability for decay-heat removal from a nuclear reactor and method carried out on the system |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2906290A (en) * | 1956-08-22 | 1959-09-29 | Dowty Nucleonics Ltd | Valve for use with gases contaminated with nuclear fission products |
GB2092080A (en) * | 1981-01-30 | 1982-08-11 | British Leyland Cars Ltd | Power steering servo valves |
EP0083541A2 (fr) * | 1982-01-06 | 1983-07-13 | BENDIX France | Distributeur rotatif pour servomécanisme hydraulique |
US5244012A (en) * | 1990-08-23 | 1993-09-14 | Koyo Seiko Co., Ltd. | Hydraulic pressure control valve |
EP0916567A2 (en) * | 1997-11-17 | 1999-05-19 | Trw Inc. | Power steering control valve |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4508677A (en) * | 1983-02-09 | 1985-04-02 | General Electric Company | Modular nuclear reactor for a land-based power plant and method for the fabrication, installation and operation thereof |
DE102012020420B4 (de) * | 2012-10-18 | 2021-04-29 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verzweigungs- oder Zusammenführungselement für gasförmige Fluide |
-
2015
- 2015-10-12 CZ CZ2015-723A patent/CZ306907B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2016
- 2016-05-09 WO PCT/CZ2016/000053 patent/WO2017063615A1/en active Application Filing
- 2016-05-09 SK SK3-2018A patent/SK288675B6/sk not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2906290A (en) * | 1956-08-22 | 1959-09-29 | Dowty Nucleonics Ltd | Valve for use with gases contaminated with nuclear fission products |
GB2092080A (en) * | 1981-01-30 | 1982-08-11 | British Leyland Cars Ltd | Power steering servo valves |
EP0083541A2 (fr) * | 1982-01-06 | 1983-07-13 | BENDIX France | Distributeur rotatif pour servomécanisme hydraulique |
US5244012A (en) * | 1990-08-23 | 1993-09-14 | Koyo Seiko Co., Ltd. | Hydraulic pressure control valve |
EP0916567A2 (en) * | 1997-11-17 | 1999-05-19 | Trw Inc. | Power steering control valve |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Príloha c. 1: Indikativní pozadavky na zarízení Experimentální heliová smycka S-ALLEGRO; Centrum výzkumu Rez s.r.o., 30.05.2013, celý dokument * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022122057A1 (en) | 2020-12-08 | 2022-06-16 | Ujv Rez, A. S. | Passive system with increased reliability for decay-heat removal from a nuclear reactor and method carried out on the system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ2015723A3 (cs) | 2017-04-19 |
WO2017063615A1 (en) | 2017-04-20 |
SK288675B6 (sk) | 2019-06-04 |
SK32018A3 (sk) | 2018-05-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DK3074671T3 (en) | Shut-off valve with vacuum chamber | |
CN103672136B (zh) | 具有环形流动控制元件的轴向流体阀 | |
US8336849B2 (en) | Conical seat shut off valve | |
CN204062106U (zh) | 轴向流体阀 | |
US20140203201A1 (en) | Butterfly valves having multiple seals | |
KR20170084932A (ko) | 미세유량 조절용 하이브리드 밸브 | |
NL8500236A (nl) | Regelkraan. | |
JP2017516037A (ja) | 流体の貫流量および/または貫流方向を制御または調節するための装置 | |
CZ306907B6 (cs) | Pasivně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí | |
CN114151553A (zh) | 一种双阀板同轴的阀型结构 | |
US3042359A (en) | Valve seat and disc arrangement | |
WO2016099337A1 (ru) | Запорно-регулирующий шаровой кран | |
CN203656245U (zh) | 上装式双向球面阀 | |
US20160076669A1 (en) | Balanced globe valve assembly | |
CN103697188A (zh) | 上装式双向球面阀 | |
CN202382990U (zh) | 气体采样装置 | |
KR100419047B1 (ko) | 유틸리티 공급 밸브 | |
CN113932027A (zh) | 阀组件 | |
RU2329424C1 (ru) | Запорно-регулирующий прямоточный клапан | |
US20220243829A1 (en) | Rotary multi-way distributor with plural port tracks | |
RU102728U1 (ru) | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами | |
KR102381961B1 (ko) | 3방향 에어 실링 댐퍼 | |
CN203686244U (zh) | 一种三管道阀门 | |
RU2287104C1 (ru) | Трубопроводная задвижка | |
GB873671A (en) | Improvements in and relating to unions for pipes |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20191012 |