EP2270396A2 - Gasventil - Google Patents

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Publication number
EP2270396A2
EP2270396A2 EP10005964A EP10005964A EP2270396A2 EP 2270396 A2 EP2270396 A2 EP 2270396A2 EP 10005964 A EP10005964 A EP 10005964A EP 10005964 A EP10005964 A EP 10005964A EP 2270396 A2 EP2270396 A2 EP 2270396A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
valve
gas
space
end wall
drive
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP10005964A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Jens Anderle
Martin Maichl
Andreas Dickhoff
Hannes Wirtl
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Festo SE and Co KG
Original Assignee
Festo SE and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Festo SE and Co KG filed Critical Festo SE and Co KG
Publication of EP2270396A2 publication Critical patent/EP2270396A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N1/00Regulating fuel supply
    • F23N1/007Regulating fuel supply using mechanical means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2235/00Valves, nozzles or pumps
    • F23N2235/12Fuel valves
    • F23N2235/20Membrane valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2235/00Valves, nozzles or pumps
    • F23N2235/12Fuel valves
    • F23N2235/24Valve details

Definitions

  • the invention relates to a gas valve, in particular for a fuel gas, with at least one valve unit having an inlet space connectable or connected to a gas source and an outlet space connectable or connected to a gas consumer, these spaces being interconnected by an overflow opening controlled by a valve member, and at least one drive space communicating with the atmosphere, in which driving means cooperating with the valve member are arranged and which is gas-tightly sealed off from the outlet space by an end wall formed at least partially by a flexible membrane element and motion-coupled to the valve member.
  • a known gas valve of this type is intended for use in household cooking appliances and has a movable valve member which controls the connection and thus the flow between an inlet space connected to a gas source and an outlet space connected to a gas consumer in the form of a gas burner.
  • the valve member is actuated by a piezoactuator, which is arranged in a drive space connected to the atmosphere, said drive space being gas-tightly sealed off from the outlet space by a closure wall formed as a membrane.
  • the diaphragm is coupled in movement with the valve member and thus makes its movement, so that a absolutely tight and wear-free static seal between the outlet and the drive space can be realized.
  • the known gas valve lacks safety measures to prevent impairments caused by membrane leaks. Occurs in the membrane, for example, a crack, the fuel gas can flow freely to the atmosphere and accumulate there to an ignitable volume.
  • a motor actuatable mechanism that is operable to actuate a valve to control the flow of gas to a burner.
  • the valve has a spring-loaded valve disk, which is actuated by a plunger, which is movable by means of an electric motor arranged under a hood.
  • the plunger is guided displaceably in a guide sleeve.
  • a membrane is arranged at the outer end of the plunger.
  • a safety breaker device which can be used in connection with the supply of a fuel gas.
  • a valve member is in this case sealed by means of a deformable membrane with respect to a housing.
  • a plunger is provided, which projects into a housing, where it is connected to a bimetallic element which deforms when heated and thereby actuates the valve member.
  • the US 3,402,889 describes a control system for a burner having a main valve member which is capable of controlling the flow of gaseous fuel.
  • the valve member is attached to a plunger, which protrudes through a guide collar and on which a serving for sealing and creating a balance of forces membrane is arranged.
  • the object of the present invention is to provide a gas valve of the type mentioned with safety measures, can be excluded by the harmful consequences of leakage of the end wall.
  • the drive space is separated from the outlet space by at least one partition wall connected in series to the end wall, the partition defining, together with the end wall, an intermediate chamber which communicates with the opposite side to the partition wall on the end wall subsequent outlet space or drive space via only at least one leakage flow limited flow permitting leakage opening is constantly connected.
  • the drive space is shielded by the at least partially formed as a flexible membrane element end wall absolutely tight from the outlet, so that there is a media separation, which prevent direct contact of the drive means with the fuel gas.
  • the at least one leakage opening ensures that in a case in which the membrane element can no longer fulfill its sealing function, the volume flow of the fuel gas leaving the drive chamber is in a non-critical low range.
  • the movable end wall is flanked on at least one side by an additional partition, which together with the end wall an intermediate chamber Are defined.
  • This intermediate chamber is in constant fluid communication with that space via the at least one leakage opening, ie either the outlet space or the drive space which is separated from the intermediate chamber by the partition wall.
  • a dividing wall is located either between the drive space and the end wall or between the outlet space and the end wall.
  • An essential effect associated with the invention is that in the event of leakage of the movable end wall wholly or partially forming membrane element unrestricted gas transfer is prevented from the outlet into the drive space. Only a gas flow called leakage flow with a very limited throughput can pass through the at least one leakage opening into the drive space.
  • a leakage flow whose flow rate is based, for example, based on a gas pressure of 150 mbar at about 70 liters per hour, can volatilize relatively quickly from the drive space, so that there can not accumulate any ignitable gas volume. Even if sparks or static charges occur in the drive space, for example, due to the activation of the drive means and / or by a control electronics accommodated in the drive space, explosions or fires can be ruled out.
  • the drive space can be surrounded all around by correspondingly shaped wall sections of the gas valve.
  • the flexible membrane element can also help to linearize the control characteristic responsible for regulating the gas flow rate through the overflow opening, since the deformation characteristic of the membrane element is virtually superimposed on that of the drive means, for example a piezoactuator.
  • the gas valve is predestined for use in household appliances for cooking and baking, where it is possible to develop and implement applications and convenience functions that were previously only available with electrical appliances were to be reached.
  • the drive means are expediently electrically activated and preferably contain at least one piezoactuator.
  • the use of piezo technology on the actuator side has, inter alia, the advantage of a relatively low energy consumption, so that in case of power failure, an auxiliary battery or battery operation for a certain time is possible. Also advantageous is the very low heat development of a piezo actuator, even with multiple presence.
  • the leakage opening can be realized in a particularly simple manner if it is formed directly in the dividing wall.
  • a through-opening can be formed in the partition, which is penetrated by an actuating portion of the valve member, via which the valve member, the actuating force of the drive means is imposed.
  • the actuating portion is in particular formed plunger-shaped.
  • the passage opening itself directly forms the leakage opening by its cross section is chosen slightly larger than that of the actuating portion, so that around the operating portion around a particular annular gap is formed, which acts as a leakage opening and at the same time ensures a low-friction or frictionless movement of the operating section.
  • the end wall can in principle be partly flexible and partly rigid. However, a design is considered particularly advantageous in which the end wall in its entirety consists of a flexible membrane element. This membrane element is then fixed in a fixed manner in the region of its outer circumference under sealing, while it is secured in the region of its inner circumference under sealing on the valve member, so that it can join the control movement.
  • the valve member expediently has a valve disk arranged in the inlet space, which can cooperate with a valve seat which surrounds it and surrounds the overflow opening and which is oriented axially. It is possible to firmly and in particular integrally connect the valve disk and the above-mentioned actuating portion.
  • a decoupling of these components is considered to be more advantageous in that the valve disk and the actuating portion are separate components of the valve member which lie only loosely against one another, so that no tensile forces, but only pressing forces can be transmitted between them. This decoupling allows the valve disk to reliably apply to the valve seat regardless of any positional deviations of the operating portion.
  • the valve disk has virtually the possibility of tilting all around relative to the operating section.
  • the length dimensions of the actuating portion are slightly smaller than the distance between the valve disk and the drive means in the closed position of the valve member. As a result, there is a gap, which is an undesirable operation of the valve disk prevented if the drive means, for example, due to temperature fluctuations, should be exposed to minimal positional deviations.
  • valve member is biased by a spring means in a closure position closing the overflow opening.
  • This spring device is expediently located in the inlet space, so that it can act directly on the valve member.
  • the additional partition between the movable end wall and the drive space there is usually in the corresponding intermediate chamber, the same pressure as in the drive space, that is, atmospheric pressure. Occurs in the event of leakage of the membrane element fuel gas from the outlet into the intermediate chamber, this increases there while the pressure, however, however, the flow rate of the fuel gas passing into the working space is maintained at a non-critical low level through the leakage opening.
  • the leakage opening can act as a breathing port if necessary, so that a perfect deformation of the membrane element is ensured and the movement of the valve member required to control the overflow opening is not affected by the membrane element.
  • a particularly advantageous embodiment is associated therewith when the at least one valve unit has a valve cartridge firmly connected in the manner of an assembly, which comprises essential components of the valve unit and which can be installed as a structural unit in a main body of the gas valve.
  • Their particular advantage is that a functional test before the final assembly is possible and possible malfunctions can be determined at an earlier stage, in which still a cost-effective troubleshooting is possible.
  • the valve cartridge in particular comprises a sleeve-shaped cartridge housing, in which the inlet space, the outlet space and the at least one intermediate chamber are formed, wherein expediently, the valve member is also a component of this valve cartridge.
  • the gas valve may be designed as a single valve with only one valve unit, but also opens up the advantageous possibility of integrating a plurality of valve units to obtain a battery-like structure.
  • the gas valve generally designated by reference numeral 1 is in the embodiments of FIGS. 1 and 2 each equipped with only a single valve unit 2, while in the embodiment of the FIG. 3 has several individually operable valve units 2, which are summarized within the gas valve 1 battery-like.
  • valve units of the FIG. 3 existing valve units not only as shown in FIG. 2 can correspond to the design shown, but also the design according to FIG. 1 , Of course, at the same time valve units of different types can be used.
  • the gas valve 1 has an example block- or plate-shaped main body 3, which receives the respective at least one valve unit 2.
  • a one-piece base body 3 can be equipped with several valve units 2 at the same time.
  • a segmented structure of the main body is possible, so that each valve unit is assigned its own basic body segment specifically.
  • the plurality of valve units 2 expediently strung together in the axial direction of a particular coincident with the longitudinal axis of the main body 3 Aukahungsachse 4.
  • Each valve unit 2 has an inlet space 5, which can be connected via an inlet channel 6 extending in the base body 3 to a gas source 7 indicated only schematically.
  • a gas source 7 indicated only schematically.
  • the inlet spaces 5 of several and in particular all valve units 2 are connected to a common inlet channel 6. In this way, all the inlet spaces 5 can be supplied together and simultaneously with the gas.
  • the gas to be controlled by the gas valve 1 is preferably a fuel gas, for example, natural gas, as used in home appliances for heat generation.
  • the gas valve 1 could also be used for the control of other gases, for example, to control of compressed air.
  • Each valve unit 2 is provided with an outlet space 12, from which an individual outlet channel 13 branches off, which opens out to an outer surface of the main body 3.
  • an individual outlet channel 13 branches off, which opens out to an outer surface of the main body 3.
  • gas consumers 14 may be connected, for example, gas burners, for example can be summarized in a not shown cooking hob of a cooker.
  • each valve unit 2 the inlet space 2 is connected to the outlet space 12 by means of an overflow opening 16.
  • the overflow opening 16 is associated with a preferably linear control movement 17 driven valve member 18 which controls the fluid passage through the overflow opening 16.
  • the overflow opening 16 is shut off by the valve member 18 and the connection between the inlet chamber 5 and outlet chamber 12 is interrupted.
  • this connection is released, it should be mentioned that different open positions are possible, which differ in the size of each released flow cross-section from each other.
  • Each valve unit 2 can be operated in the manner of a proportional valve or proportional valve and allows except the closed position, the stepless specification of open positions with diverging flow cross sections of the overflow 16.
  • valve concept used in the valve units 2 is that of a poppet valve.
  • the valve member 2 has a valve plate 22 which axially opposite a valve seat 23 framing the overflow opening 16, wherein it bears sealingly against the valve seat 23 in the closed position and is lifted more or less far from the valve seat 23 in the open positions.
  • each valve unit 2 could directly form the valve housing of each valve unit 2.
  • each valve unit 2 is a arranged in the body 3 independent assembly, the manner of a Cartridge is inserted into the base body 3 and is therefore also referred to below as the valve cartridge 65.
  • the valve cartridge 65 expediently has a sleeve-shaped valve housing 24 which is separate relative to the main body 3 and is axially inserted with the interposition of one or more annular seals 25 surrounding it in a recess 15 of the main body 3.
  • the valve housing 24 includes in axial sequence both the inlet chamber 5 and the outlet chamber 12, wherein the inlet chamber 5 is assigned to a bottom of the receptacle 15 facing rear of the valve housing 24 and is connected via a rear opening 8 of the valve housing 24 with the inlet channel 6 in connection ,
  • the opening 8 in the exemplary embodiment passes through an end-side rear wall 9 of the valve housing 24 which is spaced apart by an intermediate wall 10 enclosed by the valve housing 24 at an axial distance from the front side pointing upwards in the drawing.
  • the intermediate wall 10 has expediently the shape of an annular disc and has a preferably centrally placed axial opening, which forms the overflow opening 16.
  • valve seat 23 which surrounds the overflow opening 16 and faces the rear wall 9, is arranged on the side facing the inlet space 5.
  • He is the valve plate 22 axially opposite, which is for example disc-shaped and in particular has a disc-shaped or plate-shaped plate body 19, which may be coated on the valve seat 23 opposite side with an elastomeric material 22.
  • the valve disk 22 is located in the inlet space 5.
  • the intermediate wall 10 separates the inlet space 5 from the outlet space 12, which is arranged axially spaced apart and likewise enclosed by the valve housing 24.
  • a final wall 28 is provided, through which the outlet chamber 12 is permanently sealed gas-tight from a drive chamber 38 in which drivingly with the valve member 18 cooperating drive means 41 are.
  • the drive means 41 are of electrically activatable type and expediently consist of at least one piezoactuator 42.
  • the drive space 38 adjoins the valve housing 24 on the front side pointing upwards in the drawing and is bounded on the one hand by the main body 3 and on the other by a cover 57 which shields the drive space 38 from the adjacent surroundings. In this way, the drive space 38 is surrounded by wall sections 3, 57 of the gas valve 1. However, there is no gas-tight boundary of the drive space 38. Rather, the drive space 38 is in constant communication with the atmosphere by means of one or more discharge openings 55, so that 38 atmospheric conditions prevail within the drive space. There is a continuous exchange of air between the drive chamber 38 and the surrounding atmosphere possible, wherein the total cross section of the discharge openings 55 is sufficiently large to prevent any accumulation of air within the drive chamber 38.
  • a plurality of relief openings 55 are designed directly as wall openings of the cover 57. Additionally or alternatively, at least one relief opening 55 may also be formed by at least one space present between the cover 57 and the main body 3.
  • the end wall 28 preferably consists in its entirety of an annular membrane element 34, which has flexible and in particular elastic properties.
  • annular membrane element 34 which has flexible and in particular elastic properties.
  • it consists of a thin metal or preferably of a material with rubber-elastic properties.
  • the membrane element 34 is completely gastight.
  • the membrane element 34 is expediently arranged within the valve housing 24, wherein it is fastened in the region of its outer circumference radially inward on the preferably circular contoured side wall 29 of the valve housing 24 with sealing. Attachment means used for this purpose, for example a clamping ring, are indicated at 39.
  • annular flexible membrane element 34 is attached to the valve member 18, so that it participates the control movement 17.
  • the end wall 28 which is coupled to the movement of the valve member 18, only partially as a flexible membrane element and, moreover, to realize this by means of at least one rigid component.
  • the end wall 28 could have a rigid wall section incorporated between the inner circumference 40 and the valve member 18, but which is then also gas-impermeable.
  • the annular membrane element 34 essentially extends in a plane perpendicular to the said main axis 35. Between its inner circumference and its outer circumference, the membrane element expediently has at least one curved wall section, as seen in cross-section, the bulge preferably pointing away from the outlet chamber 12.
  • the radially outwardly oriented annular outer region 37 of the membrane element 34 forms a relative to the base body 3 stationary section.
  • the end wall 2 is deformable in one or the other axial direction due to the flexibility of the diaphragm element 34 in accordance with the control movement 17 of the valve member 18.
  • valve member 18 is constantly acted upon in the direction of the closed position.
  • the spring device 43 presses the valve disk 22 sealingly against the valve seat 23. In this way it is also ensured that in the event of a malfunction of the drive means 41, the valve member 18 is moved into the closed position for safety's sake.
  • the spring device 43 is preferably arranged in the interior of the inlet space 5. Here it is supported at one end on the valve plate 22 and the other end on the rear wall 9.
  • the drive means 41 on the part of the valve member 18 cooperate with an actuating portion 44 thereof.
  • This actuating portion 44 may in principle be combined with the valve disk 22 in a single component, but in the exemplary embodiment is advantageously a separate component with respect to the valve disk 22.
  • the preferably designed in the manner of a plunger operating portion 44 extends from the valve plate 22, the overflow port 16 and then the movable end wall 28, ultimately with its the valve plate 22 opposite end portion 49 hineinzuragen so in the drive chamber 38 that this end portion 49 in the sphere of influence of the drive means 41 comes to rest.
  • the drive means 41 forming piezoelectric actuator 42 which is suitably designed as a piezo bending transducer, is supported on the base body 3, wherein only one-sided fixation or, as in the embodiment, a two-sided fixation at axially spaced support points 50 is possible.
  • the piezoactuator 42 spans the receptacle 15 in particular web-like manner, wherein it also extends beyond the end section 49 of the actuating section 44.
  • the piezoactuator 42 assumes a substantially non-curved extended position and thus makes it possible for the valve member 18 to displace itself to the valve seat 23 until the valve disk 22 abuts. In this way, the closed position is present.
  • the piezo actuator 42 bends according to FIG. 1 and pushes on the end portion 49, so that the valve member 18 is moved under execution of a control movement 17 in an open position.
  • the electrical activation of the piezoactuator 42 is effected by a control electronics 53 connected to the piezoactuator 42, which is expediently also accommodated in the drive space 38.
  • the control electronics 53 can be controlled via an external control panel 54, indicated only schematically, via which the desired operating state can be entered manually.
  • the control electronics 53 may be constructed in the form of at least one circuit board, which extends in a plane parallel to the piezoelectric actuator 42.
  • the contact region 68 is expediently located on an outer surface of the valve disk 22.
  • valve disk 22 align independently of the actuating portion 44 with respect to the valve seat 23 and to abut it fully circumferentially in the closed position.
  • the length dimensions of the actuating portion 44 are less than the measured at the contact areas 68, 69 clear distance between the valve plate 22 and the drive means 41 in the deactivated state of the drive means 41. Accordingly, when the drive means 41 is a slight play of movement of the operating portion 44th in the direction of the control movement 17 before or in other words an air gap between on the one hand the actuating portion 44 and on the other hand, the valve plate 22 and / or the drive means 41.
  • This measure has, inter alia, the effect that temperature-induced and / or relaxation-induced deformations of particular as Piezoaktuator 42 formed drive means 41 does not express directly in a force exerted on the valve plate 22 actuating force and therefore a said compensating deformation compensating decoupling is given.
  • All exemplary embodiments have in common that the drive chamber 38 is separated not only from the hermetically sealed, at least partially from a flexible membrane element 34 end wall 28 of the outlet 12, but in addition also by a partition 46, the end wall 28 in the axial direction of the Main axis 35 is connected in series.
  • the partition wall 46 is relative to the main body 3 and the possibly existing valve housing 24 arranged stationary and preferably designed to be rigid overall.
  • the aforementioned series connection means that between the outlet space 12 and the drive space 38 in the direction of the control movement 17 successively the end wall 28 and the partition wall 46 are arranged.
  • FIGS. 1 and 2 differ in the order of arrangement of the end wall 28 and the partition 46.
  • the partition wall 46 and the movable end wall 28 in the direction of the control movement 17 are arranged at a distance from each other, so that between them a chamber is formed, which is referred to as an intermediate chamber 47.
  • the intermediate chamber 47 is axially separated on one side by the partition wall 46 from the drive space 38 and axially on the other side by the end wall 28 from the outlet space 12.
  • the intermediate chamber 47 is axially separated on the one hand by the end wall 28 from the drive chamber 38 and axially on the other hand by the partition wall 46 from the outlet space 12th
  • the intermediate chamber 47 is in constant fluid communication with that space - ie either the drive chamber 38 or the outlet chamber 12 - which is separated by the partition 46 directly from the intermediate chamber 47, ie on the end wall 28th opposite side to the partition 46 connects.
  • This constantly communicating connection between the intermediate chamber 47 and the drive chamber 38 (in the embodiment of the FIG. 1 ) or the outlet space 12 (in the embodiment of the FIG. 2 ) is ensured by at least one hereinafter referred to as leakage opening 56 opening, wherein the term leakage opening has been selected to make it clear that said opening allows only a relatively small gas flow rate, so to speak has the function of a throttle opening.
  • leakage flow The permissible flow of limited throughput is referred to below as leakage flow.
  • the placement of the at least one leakage opening 56 is arbitrary.
  • the embodiment realized in the exemplary embodiments is particularly advantageous directly in the dividing wall 46, so that there is a continuous fluid connection between the intermediate chamber 47 and the drive chamber 38 or outlet chamber 12 lying on the other side of the separating chamber 46 through the dividing wall 46.
  • the actuating portion 44 slidably passes through a particular centrally arranged passage opening 45 of the partition 46.
  • the cross section of the passage opening 45 is slightly larger than the cross section of the actuator 44 in which the passage opening 45 passing through the longitudinal section, so that the mentioned annular gap 58 adjusts with its function as a leakage opening 56.
  • This air gap also has the advantage that an extremely smooth mobility of the operating portion 44 is ensured in the axial direction of the main axis 35, while avoiding any adhering effects that could adversely affect the response of the valve member 18 when actuated by the drive means 41.
  • each valve unit could also have a plurality of leakage opening 56, but the total cross-section is then so small in total so that only the well-mentioned leakage flow limited throughput is possible.
  • the total cross-section of the at least one leakage opening 56 is dimensioned so small that in the case of a leak of the existing in particular of a rubber-elastic material membrane element 34, only a small volume flow of gas from the outlet chamber 12 can pass into the drive chamber 38.
  • the leakage opening 56 thus forms a flow limiter.
  • the maximum permissible through this volume flow is in particular substantially lower than the maximum allowable overflow opening 16 from the inlet chamber 5 in the outlet chamber 12 per unit of time overflowing gas quantity.
  • the leakage opening 56 acts as a flow restrictor or throttle opening.
  • the total cross section of the at least one leakage opening 56 is a measure that allows a maximum throughput of about 70 liters of gas per hour at a prevailing in the outlet chamber 12 gas pressure of 150 mbar.
  • the entire cross section of the at least one relief opening 55 is considerably larger than the entire cross section of the at least one leakage opening 56. This has the consequence that in a leakage of the end wall 28 per unit time in the drive chamber 38 overflowing gas quantity is substantially less than that amount of gas that can flow out of the drive chamber 38 to the surrounding atmosphere in the same unit of time. Thus, an undesirable volume of gas, possibly ignitable in connection with fuel gas, can not accumulate within the drive space 38 at any time.
  • the partition 46 is suitably arranged comparable to the intermediate wall 10 in the interior of the valve housing 24 and secured to the inside of the side wall 29.
  • the passage opening 45 is in this case aligned coaxially with the overflow opening 16.
  • the intermediate chamber 47 is normally hermetically separated from the adjacent outlet space 12 by the end wall 28. Due to the existing due to the leakage opening 56 continuous fluid connection between the intermediate chamber 47 and the drive chamber 38, prevails in the intermediate chamber 47 normally the same pressure as in the drive chamber 38, which is usually the atmospheric pressure. In the event of leakage of the end wall 28, the gas from the outlet chamber 12 can flow freely into the intermediate chamber 47, but is then largely retained by the partition 46 and can only pass with a harmless flow through the leakage opening 56 into the drive chamber 38. In the embodiment of FIG. 2 Through the leakage opening 56, there is a continuous fluidic connection between the outlet space 12 and the intermediate chamber 48. Thus, in the intermediate chamber 48, the same pressure as in the outlet chamber 12 prevails.
  • a drive chamber 38 may be assigned together, which extends over all the valve units 2 away. Accordingly, a single, For example, trough-shaped cover 57 may be present, which is fixed to the base body 3.
  • valve cartridge 65 which can be mounted as a unit in the associated receptacle 15 of the main body 3.
  • valve cartridge 65 Components of the valve cartridge 65 are in the embodiments at least the valve housing 24, the intermediate wall 10, the end wall 28, the at least one partition 46, the valve member 18 and - if present - the spring means 43.
  • the valve cartridge 65 includes in any case also the inlet space 5, the outlet space 12 and the at least one intermediate chamber 48.
  • valve cartridge 65 For fixing in the base body 3, the valve cartridge 65 may be pressed with its valve housing 24 in the receptacle 15 or by other, from the drawing not further apparent means, be attached.
  • valve cartridge 65 can be checked before insertion into the main body 3 in terms of their functionality and thus allows for errors found a much simpler and cheaper exchange, as if an error would be detected only after installation in the body.

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Abstract

Es wird ein insbesondere zur Steuerung von Brenngas geeignetes Gasventil (1) vorgeschlagen, das einen Einlassraum (5) und einen mittels einer Überströmöffnung (16) mit dem Einlassraum (5) verbundenen Auslassraum (12) aufweist. Außerdem ist ein Antriebsraum (38) vorhanden, der Antriebsmittel (41) beinhaltet, die mit einem der Überströmöffnung (16) zugeordneten Ventilglied (18) zusammenwirken. Der Antriebsraum (38) ist durch eine zumindest teilweise von einem flexiblen Membranelement (34) gebildeten Abschlusswand (28) vom Auslassraum (12) abgeschottet. Durch eine zu der Abschlusswand (28) in Reihe geschaltete Trennwand (46) wird eine Zwischenkammer (47) begrenzt, die mit dem sich auf ihrer der Abschlusswand (28) entgegengesetzten Seite anschließenden Auslassraum (12) oder Antriebsraum (38) über eine Leckageöffnung (56) ständig verbunden ist, die lediglich eine Leckageströmung begrenzten Durchsatzes zulässt.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Gasventil, insbesondere für ein Brenngas, mit mindestens einer Ventileinheit, die einen mit einer Gasquelle verbindbaren oder verbundenen Einlassraum und einen mit einem Gasverbraucher verbindbaren oder verbundenen Auslassraum aufweist, wobei diese Räume durch eine von einem Ventilglied gesteuerte Überströmöffnung miteinander verbunden sind, und mit mindestens einem mit der Atmosphäre kommunizierenden Antriebsraum, in dem antriebsmäßig mit dem Ventilglied zusammenwirkende Antriebsmittel angeordnet sind und der durch eine zumindest teilweise von einem flexiblen Membranelement gebildete und mit dem Ventilglied bewegungsgekoppelte Abschlusswand gasdicht von dem Auslassraum abgeschottet ist.
  • Ein aus der DE 10 2007 040 698 A1 bekanntes Gasventil dieser Art ist zur Verwendung in Haushaltskochgeräten vorgesehen und verfügt über ein bewegliches Ventilglied, das die Verbindung und somit den Durchfluss zwischen einem mit einer Gasquelle verbundenen Einlassraum und einem mit einem Gasverbraucher in Gestalt eines Gasbrenners verbundenen Auslassraum steuert. Betätigt wird das Ventilglied durch einen Piezoaktuator, der in einem mit der Atmosphäre verbundenen Antriebsraum angeordnet ist, wobei dieser Antriebsraum durch eine als Membran ausgebildete Abschlusswand gasdicht von dem Auslassraum abgeschottet ist. Die Membran ist mit dem Ventilglied bewegungsgekoppelt und macht somit dessen Bewegung mit, so dass eine absolut dichte und verschleißfreie statische Abdichtung zwischen dem Auslassraum und dem Antriebsraum realisierbar ist.
  • Bei dem bekannten Gasventil fehlen Sicherheitsmaßnahmen, um durch Undichtigkeiten der Membran hervorgerufene Beeinträchtigungen zu verhindern. Tritt in der Membran beispielsweise ein Riss auf, kann das Brenngas ungehindert zur Atmosphäre ausströmen und sich dort zu einem zündfähigen Volumen ansammeln.
  • Aus der US 2,222,990 ist ein motorisch betätigbarer Mechanismus bekannt, der zur Betätigung eines Ventils nutzbar ist, um die Gasströmung zu einem Brenner zu steuern. Das Ventil weist einen federbelasteten Ventilteller auf, der durch einen Stößel betätigt wird, der mittels eines unter einer Haube angeordneten Elektromotors bewegbar ist. Der Stößel ist in einer Führungshülse verschiebbar geführt. Um das Ventil effektiv gegen Leckage abzudichten, ist am äußeren Ende des Stößels eine Membran angeordnet.
  • Aus der CH-PS 416 996 ist eine Sicherheits-Unterbrechervorrichtung bekannt, die im Zusammenhang mit der Zuführung eines Brenngases nutzbar ist. Ein Ventilglied ist hierbei mittels einer deformierbaren Membran bezüglich einem Gehäuse abgedichtet. Zur Betätigung des Ventilgliedes ist ein Stößel vorhanden, der in ein Gehäuse hineinragt, wo er mit einem Bimetallelement verbunden ist, das sich bei Erwärmung verformt und dadurch das Ventilglied betätigt.
  • Die US 3,402,889 beschreibt ein Steuerungssystem für einen Brenner, das ein Hauptventilglied aufweist, welches in der Lage ist, die Strömung eines gasförmigen Brennstoffes zu kontrollieren. Das Ventilglied ist an einem Stößel befestigt, der durch einen Führungskragen hindurchragt und an dem eine zur Abdichtung und zur Schaffung eines Kräfteausgleiches dienende Membran angeordnet ist.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Gasventil der eingangs genannten Art mit Sicherheitsmaßnahmen auszustatten, durch die schädigende Folgen einer Undichtigkeit der Abschlusswand ausgeschlossen werden können.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe ist der Antriebsraum zusätzlich zu der Abschlusswand durch mindestens eine zu der Abschlusswand in Reihe geschaltete Trennwand von dem Auslassraum abgetrennt, wobei die Trennwand gemeinsam mit der Abschlusswand eine Zwischenkammer begrenzt, die mit dem sich auf der der Abschlusswand entgegengesetzten Seite an die Trennwand anschließenden Auslassraum oder Antriebsraum über lediglich mindestens eine eine Leckageströmung begrenzten Durchsatzes ermöglichende Leckageöffnung ständig verbunden ist.
  • Im störungsfreien Normalbetrieb des Gasventils ist der Antriebsraum durch die zumindest partiell als flexibles Membranelement ausgebildete Abschlusswand absolut dicht von der Auslasskammer abgeschirmt, so dass eine Medientrennung vorliegt, die einen direkten Kontakt der Antriebsmittel mit dem Brenngas verhindern. Durch die mindestens eine Leckageöffnung wird gewährleistet, dass in einem Fall, bei dem das Membranelement seiner Abdichtfunktion nicht mehr nachkommen kann, der Volumenstrom des in den Antriebsraum austretenden Brenngases in einem unkritisch niedrigen Bereich liegt.
  • Um diese Wirkung zu erzielen, ist die bewegliche Abschlusswand auf wenigstens einer Seite von einer zusätzlichen Trennwand flankiert, die gemeinsam mit der Abschlusswand eine Zwischenkammer definiert. Diese Zwischenkammer steht über die mindestens eine Leckageöffnung in ständiger Fluidverbindung mit demjenigen Raum, also entweder dem Auslassraum oder dem Antriebsraum, der durch die Trennwand von der Zwischenkammer abgetrennt ist. Eine Trennwand befindet sich entweder zwischen dem Antriebsraum und der Abschlusswand oder zwischen dem Auslassraum und der Abschlusswand. Möglich ist aber auch eine Mehrfachanordnung von Trennwänden insbesondere dahingehend, dass die bewegliche Abschlusswand zwischen zwei Trennwänden angeordnet ist und somit zwei Zwischenkammern definiert werden, von denen die eine über mindestens eine Leckageöffnung ständig mit dem Antriebsraum und die andere über mindestens eine weitere Leckageöffnung ständig mit dem Auslassraum kommuniziert.
  • Ein mit der Erfindung verbundener wesentlicher Effekt besteht darin, dass im Falle einer Undichtigkeit des die bewegliche Abschlusswand ganz oder teilweise bildenden Membranelementes ein uneingeschränkter Gasübertritt aus dem Auslassraum in den Antriebsraum verhindert wird. Lediglich eine als Leckageströmung bezeichnete Gasströmung mit sehr begrenztem Durchsatz kann durch die mindestens eine Leckageöffnung hindurch in den Antriebsraum übertreten. Eine solche Leckageströmung, deren Strömungsrate beispielsweise bezogen auf einen Gasdruck von 150 mbar bei etwa 70 Litern pro Stunde liegt, kann sich relativ rasch aus dem Antriebsraum verflüchtigen, so dass sich dort kein zündfähiges Gasvolumen aufstauen kann. Selbst wenn in dem Antriebsraum Funken oder statische Aufladungen auftreten, beispielsweise bedingt durch die Aktivierung der Antriebsmittel und/oder durch eine in dem Antriebsraum untergebrachte Steuerelektronik, können Explosionen oder Brände ausgeschlossen werden.
  • Zweckmäßigerweise wird man auch den Antriebsraum zur unmittelbaren Umgebung hin abschirmen, um unerwünschte Zugriffe zu vermeiden. Hierzu kann der Antriebsraum ringsum von entsprechend geformten Wandabschnitten des Gasventils umschlossen sein. Allerdings wird man in diesem Fall vorzugsweise mindestens eine Entlastungsöffnung vorsehen, die eine ständige Verbindung des Antriebsraumes mit der umgebenden Atmosphäre bereitstellt und deren Gesamtquerschnitt größer ist als der Gesamtquerschnitt der mindestens einen Leckageöffnung, so dass sich in dem Antriebsraum kein Brenngas stauen kann, das ansonsten möglicherweise eine Explosion verursachen könnte.
  • Das flexible Membranelement kann im Übrigen auch dazu beitragen, die für die Regelung des Gasdurchsatzes durch die Überströmöffnung verantwortliche Regelungskennlinie zu linearisieren, da die Verformungskennlinie des Membranelementes derjenigen der Antriebsmittel, beispielsweise ein Piezoaktuator, quasi überlagert wird.
  • Obgleich sich das Gasventil für beliebige, eine Steuerung von Gasströmungen bezweckende Anwendungen eignet, ist es vor allem für den Einsatz in zum Kochen und Backen dienenden Haushaltsgeräten prädestiniert, wo die Möglichkeit besteht, Anwendungsfelder und Komfortfunktionen zu erschließen und zu realisieren, die bisher nur mit Elektrogeräten zu erreichen waren.
  • Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.
  • Die Antriebsmittel sind zweckmäßigerweise elektrisch aktivierbar und enthalten vorzugsweise mindestens einen Piezoaktuator. Die Verwendung der Piezotechnik auf der Aktuatorseite hat unter anderem den Vorteil einer relativ geringen Energieaufnahme, so dass bei einem Stromausfall auch ein hilfsweiser Batterie- bzw. Akkubetrieb für eine gewisse Zeit möglich ist. Vorteilhaft ist auch die sehr geringe Wärmeentwicklung eines Piezoaktuators, selbst bei mehrfachem Vorhandensein.
  • Besonders einfach lässt sich die Leckageöffnung realisieren, wenn sie unmittelbar in der Trennwand ausgebildet ist. In diesem Zusammenhang kann in der Trennwand eine Durchgriffsöffnung ausgebildet sein, die von einem Betätigungsabschnitt des Ventilgliedes durchgriffen wird, über das dem Ventilglied die Stellkraft der Antriebsmittel auferlegt wird. Der Betätigungsabschnitt ist insbesondere stößelförmig ausgebildet.
  • Vorzugsweise bildet die Durchgriffsöffnung unmittelbar selbst die Leckageöffnung, indem ihr Querschnitt geringfügig größer als derjenige des Betätigungsabschnittes gewählt wird, so dass sich um den Betätigungsabschnitt herum ein insbesondere ringförmiger Spalt ausbildet, der als Leckageöffnung fungiert und gleichzeitig eine reibungsarme oder reibungsfreie Bewegung des Betätigungsabschnittes gewährleistet.
  • Da durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen auch unter ungünstigen Bedingungen keine Explosionsgefahr in dem Antriebsraum auftreten kann, besteht die Möglichkeit, eine für die Betätigung der Antriebsmittel genutzte Steuerelektronik direkt in dem Antriebsraum und somit in unmittelbarer Nähe zu den Antriebsmitteln anzuordnen. Besonders vorteilhaft ist dies dann, wenn außer einer rein elektrischen Verbindung noch andere Interaktionen zwischen den Antriebsmitteln und der Steuerelektronik gewünscht sind, beispielsweise Maßnahmen zur bei der Stellungsregelung der Antriebsmittel genutzten Positionsüberwachung.
  • Die Abschlusswand kann prinzipiell teils flexibel und teils starr ausgebildet sein. Als besonders vorteilhaft wird jedoch eine Bauform angesehen, bei der die Abschlusswand in ihrer Gesamtheit aus einem flexiblen Membranelement besteht. Dieses Membranelement ist dann zweckmäßigerweise im Bereich seines Außenumfanges unter Abdichtung ortsfest fixiert, während es im Bereich seiner Innenumfanges unter Abdichtung am Ventilglied befestigt ist, so dass es dessen Steuerbewegung mitmachen kann.
  • Zur Abdichtung der Überströmöffnung verfügt das Ventilglied zweckmäßigerweise über einen im Einlassraum angeordneten Ventilteller, der mit einem ihm zugewandten, die Überströmöffnung umrahmenden und axial orientierten Ventilsitz zusammenwirken kann. Es ist möglich, den Ventilteller und den oben erwähnten Betätigungsabschnitt fest und insbesondere einstückig miteinander zu verbinden. Vorteilhafter wird allerdings eine Entkopplung diese Komponenten dahingehend angesehen, dass es sich bei dem Ventilteller und dem Betätigungsabschnitt um gesonderte Bauteile des Ventilgliedes handelt, die lediglich lose aneinander anliegen, so dass zwischen ihnen keine Zugkräfte, sondern ausschließlich drückende Kräfte übertragbar sind. Diese Entkopplung gestattet es dem Ventilteller, sich unabhängig von etwaigen Lageabweichungen des Betätigungsabschnittes zuverlässig an den Ventilsitz anzulegen. Der Ventilteller hat praktisch die Möglichkeit zum allseitigen Verkippen relativ zum Betätigungsabschnitt.
  • Vorteilhaft ist es, wenn die Längenabmessungen des Betätigungsabschnittes geringfügig kleiner sind als der in der Schließstellung des Ventilgliedes zwischen dem Ventilteller und den Antriebsmitteln vorhandene Abstand. Dadurch liegt ein Spalt vor, der eine unerwünschte Betätigung des Ventiltellers verhindert, falls die Antriebsmittel, beispielsweise aufgrund von Temperaturschwankungen, minimalen Lageabweichungen ausgesetzt sein sollten.
  • Zweckmäßigerweise ist das Ventilglied durch eine Federeinrichtung in eine die Überströmöffnung verschließende Schließstellung vorgespannt. Diese Federeinrichtung befindet sich zweckmäßigerweise in dem Einlassraum, so dass sie direkt auf das Ventilglied einwirken kann.
  • Befindet sich die zusätzliche Trennwand zwischen der beweglichen Abschlusswand und dem Antriebsraum, herrscht in der entsprechenden Zwischenkammer normalerweise der gleiche Druck wie im Antriebsraum, das heißt atmosphärischer Druck. Tritt im Falle einer Undichtigkeit des Membranelementes Brenngas aus dem Auslassraum in die Zwischenkammer ein, erhöht dies dort zwar den Druck, gleichwohl wird jedoch durch die Leckageöffnung die Strömungsrate des in den Arbeitsraum übertretenden Brenngases auf einem unkritisch niedrigen Niveau gehalten.
  • Im Normalbetrieb des Gasventils kann die Leckageöffnung bei Bedarf als Atmungsöffnung fungieren, so dass ein einwandfreies Verformen des Membranelementes gewährleistet ist und die zum Steuern der Überströmöffnung erforderliche Bewegung des Ventilgliedes durch das Membranelement nicht beeinträchtigt wird.
  • Ist die Trennwand zwischen dem Auslassraum und der beweglichen Abschlusswand platziert, herrscht im störungsfreien Normalbetrieb des Gasventils innerhalb der Zwischenkammer stets im Wesentlichen der gleiche Druck wie im Auslassraum. Im Falle einer Schädigung des Membranelementes wird aber auch hier durch die als Drosselöffnung fungierende Leckageöffnung verhindert, dass ein unerwünscht hoher Brenngasvolumenstrom aus dem Auslassraum in die Zwischenkammer und von dort in den Antriebsraum ausströmt.
  • Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung ist damit verbunden, wenn die mindestens eine Ventileinheit eine nach Art einer Baugruppe fest zusammengefügte Ventilpatrone aufweist, die wesentliche Komponenten der Ventileinheit umfasst und die als Baueinheit in einem Grundkörper des Gasventils installierbar ist. Ihr besonderer Vorteil besteht darin, dass eine Funktionsprüfung vor der Endmontage möglich ist und eventuelle Fehlfunktionen schon in einem früheren Stadium ermittelt werden können, in dem noch eine kostengünstige Störungsbehebung möglich ist.
  • Die Ventilpatrone umfasst insbesondere ein hülsenförmiges Patronengehäuse, in dem der Einlassraum, der Auslassraum und die mindestens eine Zwischenkammer ausgebildet sind, wobei zweckmäßigerweise auch das Ventilglied einen Bestandteil dieser Ventilpatrone darstellt.
  • Das Gasventil kann als Einzelventil mit nur einer Ventileinheit ausgeführt sein, eröffnet jedoch auch die vorteilhafte Möglichkeit der Integration mehrerer Ventileinheiten zum Erhalt eines batterieartigen Aufbaus.
  • Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:
  • Figur 1
    ein mit nur einer Ventileinheit ausgestattetes Gas- ventil eines bevorzugten ersten Aufbaus in einem Längsschnitt und bei Einnahme einer Offenstellung,
    Figur 2
    ein ebenfalls mit nur einer Ventileinheit ausge- stattetes Gasventil einer möglichen zweiten Ausfüh- rungsform in ebenfalls einer Längsschnittdarstel- lung, wobei hier die Schließstellung gezeigt ist, und
    Figur 3
    in einem Längsschnitt ein mit einer Mehrzahl von Ventileinheiten ausgestattetes Gasventil, wobei die Ventileinheiten dem anhand Figur 2 erläuterten Typ entsprechen und wobei die in der linken Bildhälfte abgebildete Ventileinheit die Schließstellung und die in der rechten Bildhälfte abgebildete Ventil- einheit eine Offenstellung einnimmt.
  • Das insgesamt mit Bezugsziffer 1 bezeichnet Gasventil ist bei den Ausführungsbeispielen der Figuren 1 und 2 mit jeweils nur einer einzigen Ventileinheit 2 ausgestattet, während es in der Ausführungsform der Figur 3 über mehrere individuell betreibbare Ventileinheiten 2 verfügt, die innerhalb des Gasventils 1 batterieartig zusammengefasst sind.
  • Soweit im Folgenden keine anderslautenden Angaben gemacht werden, gilt die nachfolgende Beschreibung gemeinsam für alle Ausführungsbeispiele. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die bei dem Gasventil der Figur 3 vorhandenen Ventileinheiten nicht nur wie abgebildet der in Figur 2 gezeigten Bauform entsprechen können, sondern auch der Bauform gemäß Figur 1, wobei selbstverständlich auch gleichzeitig Ventileinheiten unterschiedlicher Bauformen eingesetzt sein können.
  • Das Gasventil 1 verfügt über einen beispielsweise block- oder plattenförmigen Grundkörper 3, der die jeweils wenigstens eine Ventileinheit 2 aufnimmt. Gemäß Figur 3 kann ein einstückiger Grundkörper 3 mit gleichzeitig mehreren Ventileinheiten 2 bestückt sein. Allerdings ist auch ein segmentierter Aufbau des Grundkörpers möglich, so dass jeder Ventileinheit ein eigenes Grundkörpersegment spezifisch zugeordnet ist. Gemäß Figur 3 sind die mehreren Ventileinheiten 2 zweckmäßigerweise in Achsrichtung einer insbesondere mit der Längsachse des Grundkörpers 3 zusammenfallenden Aufreihungsachse 4 aneinandergereiht.
  • Jede Ventileinheit 2 verfügt über einen Einlassraum 5, der über einen in dem Grundkörper 3 verlaufenden Einlasskanal 6 mit einer nur schematisch angedeuteten Gasquelle 7 verbindbar ist. Bei dem Gasventil der Figur 3 sind die Einlassräume 5 mehrerer und insbesondere sämtlicher Ventileinheiten 2 an einen gemeinsamen Einlasskanal 6 angeschlossen. Auf diese Weise können sämtliche Einlassräume 5 gemeinsam und gleichzeitig mit dem Gas versorgt werden.
  • Bei dem durch das Gasventil 1 zu steuernden Gas handelt es sich vorzugsweise um ein Brenngas, beispielsweise Erdgas, wie es in Haushaltsgeräten zur Wärmeerzeugung eingesetzt wird. Alternativ könnte das Gasventil 1 aber auch für die Steuerung anderer Gase eingesetzt werden, beispielsweise auch zu Steuerung von Druckluft.
  • Jede Ventileinheit 2 ist mit einem Auslassraum 12 ausgestattet, von dem ein individueller Auslasskanal 13 abgeht, der zu einer Außenfläche des Grundkörpers 3 ausmündet. An jeden Auslasskanal 13 können ein oder mehrere Gasverbraucher 14 angeschlossen werden, beispielsweise Gasbrenner, die beispielsweise in einem nicht weiter abgebildeten Kochfeld eines Herdes zusammengefasst sein können.
  • Innerhalb jeder Ventileinheit 2 ist der Einlassraum 2 mittels einer Überströmöffnung 16 mit dem Auslassraum 12 verbunden. Der Überströmöffnung 16 ist ein zu einer vorzugsweise linearen Steuerbewegung 17 antreibbares Ventilglied 18 zugeordnet, das den Fluiddurchgang durch die Überströmöffnung 16 steuert. In einer aus Figur 2 ersichtlichen Schließstellung ist die Überströmöffnung 16 durch das Ventilglied 18 abgesperrt und die Verbindung zwischen Einlassraum 5 und Auslassraum 12 unterbrochen. In einer in Figur 1 exemplarisch gezeigten Offenstellung ist diese Verbindung freigegeben, wobei zu erwähnen ist, dass unterschiedliche Offenstellungen möglich sind, die sich in der Größe des jeweils freigegebenen Strömungsquerschnittes voneinander unterscheiden. Jede Ventileinheit 2 lässt sich nach Art eines Stetigventils oder Proportionalventils betreiben und ermöglicht außer der Schließstellung die stufenlose Vorgabe von Offenstellungen mit voneinander abweichenden Strömungsquerschnitten der Überströmöffnung 16.
  • Das bei den Ventileinheiten 2 angewandte Ventilkonzept ist dasjenige eines Sitzventils. Das Ventilglied 2 verfügt über einen Ventilteller 22, der einem die Überströmöffnung 16 umrahmenden Ventilsitz 23 axial gegenüberliegt, wobei er in der Schließstellung an dem Ventilsitz 23 dichtend anliegt und in den Offenstellungen mehr oder weniger weit von dem Ventilsitz 23 abgehoben ist.
  • Prinzipiell könnte der Grundkörper 3 unmittelbar das Ventilgehäuse jeder Ventileinheit 2 bilden. Es ist jedoch zweckmäßig, wenn jede Ventileinheit 2 eine in dem Grundkörper 3 angeordnete eigenständige Baugruppe darstellt, die nach Art einer Patrone in den Grundkörper 3 eingesetzt ist und die deshalb im Folgenden auch als Ventilpatrone 65 bezeichnet wird.
  • Die Ventilpatrone 65 verfügt zweckmäßigerweise über ein bezüglich dem Grundkörper 3 separates hülsenförmiges Ventilgehäuse 24, das unter Zwischenschaltung einer oder mehrerer es umschließenden ringförmigen Dichtungen 25 in eine als Ausnehmung ausgebildete Aufnahme 15 des Grundkörpers 3 axial eingesetzt ist. Das Ventilgehäuse 24 beinhaltet in axialer Aufeinanderfolge sowohl den Einlassraum 5 als auch den Auslassraum 12, wobei der Einlassraum 5 einer dem Grund der Aufnahme 15 zugewandten Rückseite des Ventilgehäuses 24 zugeordnet ist und über eine rückseitige Öffnung 8 des Ventilgehäuses 24 mit dem Einlasskanal 6 in Verbindung steht.
  • Genauer gesagt durchsetzt die Öffnung 8 beim Ausführungsbeispiel eine stirnseitige Rückwand 9 des Ventilgehäuses 24, der mit axialem Abstand zur in der Zeichnung nach oben weisenden Vorderseite hin eine vom Ventilgehäuse 24 umschlossene Zwischenwand 10 mit Abstand vorgelagert ist. Die Zwischenwand 10 hat zweckmäßigerweise die Form einer Ringscheibe und weist eine bevorzugt zentral platzierte axiale Durchbrechung auf, die die Überströmöffnung 16 bildet.
  • An der Zwischenwand 16 ist an der dem Einlassraum 5 zugewandten Seite der schon erwähnte Ventilsitz 23 angeordnet, der die Überströmöffnung 16 umrahmt und der Rückwand 9 zugewandt ist. Ihm liegt der Ventilteller 22 axial gegenüber, der beispielsweise scheibenförmig ausgebildet ist und der insbesondere über einen scheiben- oder plattenförmigen Tellerkörper 19 verfügt, der an der dem Ventilsitz 23 gegenüberliegenden Seite mit einem Elastomermaterial 22 beschichtet sein kann. Der Ventilteller 22 befindet sich in dem Einlassraum 5.
  • Die Zwischenwand 10 trennt der Einlassraum 5 von dem axial beabstandet angeordneten, ebenfalls von dem Ventilgehäuse 24 umschlossenen Auslassraum 12 ab. Mit dem Auslassraum 12 kommuniziert ein die Seitenwand 29 des Ventilgehäuses 24 durchsetzender Querkanal 30, der eine ständige Verbindung zu dem im Grundkörper 3 verlaufenden Auslasskanal 13 herstellt.
  • Auf der der Rückwand 9 axial entgegengesetzten Seite der Zwischenwand 10 ist mit Abstand zu dieser Zwischenwand 10 eine Abschlusswand 28 vorhanden, durch die der Auslassraum 12 ständig gasdicht von einem Antriebsraum 38 abgeschottet ist, in dem sich antriebsmäßig mit dem Ventilglied 18 zusammenwirkende Antriebsmittel 41 befinden. Die Antriebsmittel 41 sind elektrisch aktivierbarer Art und bestehen zweckmäßigerweise aus mindestens einem Piezoaktuator 42.
  • Der Antriebsraum 38 schließt sich an der in der Zeichnung nach oben weisenden Vorderseite an das Ventilgehäuse 24 an und ist zum einen begrenzt durch den Grundkörper 3 sowie zum anderen durch eine Abdeckung 57, die den Antriebsraum 38 zur benachbarten Umgebung hin abschirmt. Auf diese Weise ist der Antriebsraum 38 ringsum von Wandabschnitten 3, 57 des Gasventils 1 umschlossen. Allerdings liegt keine gasdichte Begrenzung des Antriebsraumes 38 vor. Vielmehr steht der Antriebsraum 38 mittels einer oder mehreren Entlastungsöffnungen 55 in ständiger Verbindung mit der Atmosphäre, so dass innerhalb des Antriebsraumes 38 Atmosphärenbedingungen herrschen. Es ist ein stetiger Luftaustausch zwischen dem Antriebsraum 38 und der diesen umgebenden Atmosphäre möglich, wobei der Gesamtquerschnitt der Entlastungsöffnungen 55 ausreichend groß ist, um jeglichen Luftstau innerhalb des Antriebsraumes 38 zu verhindern.
  • Exemplarisch sind mehrere Entlastungsöffnungen 55 unmittelbar als Wanddurchbrechungen der Abdeckung 57 ausgeführt. Zusätzlich oder alternativ kann mindestens eine Entlastungsöffnung 55 auch durch mindestens einen zwischen der Abdeckung 57 und dem Grundkörper 3 vorhandenen Zwischenraum gebildet sein.
  • Die Abschlusswand 28 besteht vorzugsweise in ihrer Gesamtheit aus einem ringförmigen Membranelement 34, das über flexible und insbesondere elastische Eigenschaften verfügt. Beispielsweise besteht es aus einem dünnen Metall oder vorzugsweise aus einem Material mit gummielastischen Eigenschaften. Das Membranelement 34 ist vollständig gasdicht.
  • Das Membranelement 34 ist zweckmäßigerweise innerhalb des Ventilgehäuses 24 angeordnet, wobei es im Bereich seines Außenumfanges radial innen an der bevorzugt kreisförmig konturierten Seitenwand 29 des Ventilgehäuses 24 unter Abdichtung befestigt ist. Hierzu verwendete Befestigungsmittel, beispielsweise ein Klemmring, sind bei 39 angedeutet.
  • Radial innen, im Bereich seines Innenumfanges 40, ist das ringförmig ausgebildete flexiblem Membranelement 34 an dem Ventilglied 18 befestigt, so dass es dessen Steuerbewegung 17 mitmacht.
  • Abweichend vom Ausführungsbeispiel wäre es auch denkbar, die mit dem Ventilglied 18 bewegungsgekoppelte Abschlusswand 28 nur teilweise als flexibles Membranelement auszubilden und im Übrigen durch mindestens eine starre Komponente zu realisieren. Beispielsweise könnte die Abschlusswand 28 einen zwischen dem Innenumfang 40 und das Ventilglied 18 eingegliederten starren Wandabschnitt aufweisen, der dann aber ebenfalls gasundurchlässig ausgebildet ist.
  • Bezogen auf eine mit der Längsachse der Überströmöffnung 16 zusammenfallende und beim Ausführungsbeispiel gleichzeitig die Längsachse der Ventileinheit 2 darstellenden Hauptachse 35, erstreckt sich das ringförmige Membranelement 34 im Wesentlichen in einer zu der genannten Hauptachse 35 rechtwinkeligen Membranebene. Zwischen ihrem Innenumfang und ihrem Außenumfang besitzt das Membranelement zweckmäßigerweise mindestens einen im Querschnitt gesehen ausgewölbten Wandabschnitt, wobei die Auswölbung vorzugsweise von dem Auslassraum 12 wegweist.
  • Der radial nach außen orientierte ringförmige Außenbereich 37 des Membranelementes 34 bildet einen bezüglich des Grundkörpers 3 ortsfesten Abschnitt. Im Übrigen ist die Abschlusswand 2 wie erwähnt aufgrund der Flexibilität des Membranelementes 34 entsprechend der Steuerbewegung 17 des Ventilgliedes 18 in die eine oder andere axiale Richtung verformbar.
  • Durch eine zweckmäßigerweise vorhandene Federeinrichtung 43 ist das ventilglied 18 ständig in Richtung der Schließstellung beaufschlagt. Bei deaktivierten Antriebsmitteln 41 drückt die Federeinrichtung 43 den Ventilteller 22 dichtend gegen den Ventilsitz 23. Auf diese Weise ist auch sichergestellt, dass bei einem Funktionsausfall der Antriebsmittel 41 das Ventilglied 18 sicherheitshalber in die Schließstellung bewegt wird.
  • Die Federeinrichtung 43 ist vorzugsweise im Innern des Einlassraumes 5 angeordnet. Hier stützt sie sich einenends an dem Ventilteller 22 und andernends an der Rückwand 9 ab.
  • Zweckmäßigerweise kooperieren die Antriebsmittel 41 seitens des Ventilgliedes 18 mit einem Betätigungsabschnitt 44 desselben. Dieser Betätigungsabschnitt 44 kann prinzipiell mit dem Ventilteller 22 in einem einzigen Bauteil zusammengefasst sein, ist jedoch beim Ausführungsbeispiel in vorteilhafter Weise ein bezüglich dem Ventilteller 22 separates Bauteil.
  • Der bevorzugt nach Art eines Stößels ausgebildete Betätigungsabschnitt 44 durchgreift ausgehend von dem Ventilteller 22 die Überströmöffnung 16 und anschließend die bewegliche Abschlusswand 28, um letztlich mit seinem dem Ventilteller 22 entgegengesetzten Endabschnitt 49 derart in den Antriebsraum 38 hineinzuragen, dass dieser Endabschnitt 49 im Einflussbereich der Antriebsmittel 41 zu liegen kommt.
  • Der beim Ausführungsbeispiel die Antriebsmittel 41 bildende Piezoaktuator 42, der zweckmäßigerweise als Piezo-Biegewandler ausgebildet ist, stützt sich an dem Grundkörper 3 ab, wobei eine nur einseitige Fixierung oder, wie beim Ausführungsbeispiel auch eine zweiseitige Fixierung an axial beabstandeten Abstützstellen 50 möglich ist. Der Piezoaktuator 42 überspannt die Aufnahme 15 insbesondere stegartig, wobei er sich auch über den Endabschnitt 49 des Betätigungsabschnittes 44 hinweg erstreckt.
  • Im deaktivierten Zustand gemäß Figur 2 nimmt der Piezoaktuator 42 eine im Wesentlichen ungekrümmte Strecklage ein und ermöglicht es auf diese Weise dem Ventilglied 18, sich bis zur Anlage des Ventiltellers 22 an dem Ventilsitz 23 zu verlagern. Auf diese Weise liegt die Schließstellung vor.
  • Bei elektrischer Aktivierung biegt sich der Piezoaktuator 42 gemäß Figur 1 durch und drückt auf den Endabschnitt 49, so dass das Ventilglied 18 unter Ausführung einer Steuerbewegung 17 in eine Offenstellung bewegt wird. Je größer die an den Piezoaktuator 42 angelegte Ansteuerspannung ist, um so mehr biegt sich der Piezoaktuator 42 durch und um so weiter hebt das Ventilglied 18 vom Ventilsitz 23 ab. Folglich kann durch Vorgabe der Ansteuerspannung der freigegebene Strömungsquerschnitt und folglich der in der Offenstellung mögliche Gasdurchsatz eingestellt werden.
  • Die elektrische Aktivierung des Piezoaktuator 42 wird durch eine an den Piezoaktuator 42 angeschlossene Steuerelektronik 53 bewirkt, die zweckmäßigerweise auch in dem Antriebsraum 38 untergebracht ist. Die Steuerelektronik 53 ist über ein nur schematisch angedeutetes externes Bedienfeld 54 ansteuerbar, über das manuell der angestrebte Betriebszustand eingegeben werden kann.
  • Die Steuerelektronik 53 kann in Form mindestens einer Platine aufgebaut sein, die sich in einer zu dem Piezoaktuator 42 parallelen Ebene erstreckt.
  • Aufgrund der getrennten Ausgestaltung von Betätigungsabschnitt 44 und Ventilteller 22 liegen diese beiden Komponenten in einem Kontaktbereich 68 nur lose aneinander an. Auf diese Weise können ausschließlich drückende Kräfte zwischen diesen beiden Komponenten übertragen werden. Der Kontaktbereich 68 befindet sich zweckmäßigerweise an einer Außenfläche des Ventiltellers 22.
  • Auch zwischen dem entgegengesetzten Endabschnitt 49 des Betätigungsabschnittes 44 und den Antriebsmitteln 41 liegt zweckmäßigerweise ein nur loser Kontakt vor, der entsprechende Kontaktbereich ist bei 69 ausgewiesen.
  • Der nur lose Kontakt ermöglicht relative Querbewegungen zwischen den Antriebsmitteln 41, dem Betätigungsabschnitt 44 und dem Ventilteller 22 quer zu der Hauptachse 35, so dass sich diese Komponeten nicht nachteilig beeinflussen können. Beispielsweise ist es dem Ventilteller 22 möglich, sich unabhängig vom Betätigungsabschnitt 44 bezüglich dem Ventilsitz 23 auszurichten und daran in der Schließstellung voll umfänglich dichtend anzuliegen.
  • Vorteilhaft ist ferner, wenn die Längenabmessungen des Betätigungsabschnittes 44 geringer sind als der bei den Kontaktbereichen 68, 69 gemessene lichte Abstand zwischen dem Ventilteller 22 und den Antriebsmitteln 41 im deaktivierten Zustand der Antriebsmittel 41. Dementsprechend liegt bei deaktivierten Antriebsmitteln 41 ein geringfügiges Bewegungsspiel des Betätigungsabschnittes 44 in der Richtung der Steuerbewegung 17 vor bzw. mit anderen Worten ein Luftspalt zwischen einerseits dem Betätigungsabschnitt 44 und andererseits dem Ventilteller 22 und/oder den Antriebsmitteln 41. Diese Maßnahme hat unter anderem den Effekt, dass sich temperaturbedingte und/oder relaxationsbedingte Verformungen der insbesondere als Piezoaktuator 42 ausgebildeten Antriebsmittel 41 nicht unmittelbar in einer auf den Ventilteller 22 ausgeübten Stellkraft äußern und mithin eine die genannte mögliche Verformung kompensierende Entkopplung gegeben ist.
  • Allen Ausführungsbeispielen ist gemeinsam, dass der Antriebsraum 38 nicht nur von der hermetisch dichten, zumindest teilweise aus einem flexiblen Membranelement 34 bestehenden Abschlusswand 28 von dem Auslassraum 12 abgetrennt ist, sondern zusätzlich auch noch durch eine Trennwand 46, die zu der Abschlusswand 28 in Achsrichtung der Hauptachse 35 in Reihe geschaltet ist. Die Trennwand 46 ist bezüglich dem Grundkörper 3 und dem gegebenenfalls vorhandenen Ventilgehäuse 24 ortsfest angeordnet und bevorzugt insgesamt starr ausgebildet. Die erwähnte Reihenschaltung bedeutet, dass zwischen dem Auslassraum 12 und dem Antriebsraum 38 in der Richtung der Steuerbewegung 17 aufeinanderfolgend die Abschlusswand 28 und die Trennwand 46 angeordnet sind.
  • Die Ausführungsbeispiele der Figuren 1 und 2 unterscheiden sich allerdings in der Reihenfolge der Anordnung der Abschlusswand 28 und der Trennwand 46. Bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 befindet sich die Trennwand 46 zwischen dem Antriebsraum 38 und der beweglichen Abschlusswand 28. Beim Ausführungsbeispiel der Figur 2 befindet sich die Trennwand 46 zwischen der beweglichen Abschlusswand 28 und dem Auslassraum 12.
  • In beiden Fällen sind die Trennwand 46 und die bewegliche Abschlusswand 28 in der Richtung der Steuerbewegung 17 mit Abstand zueinander angeordnet, so dass zwischen ihnen eine Kammer ausgebildet ist, die als Zwischenkammer 47 bezeichnet sei. Gemäß Figur 1 ist die Zwischenkammer 47 axial auf der einen Seite durch die Trennwand 46 vom Antriebsraum 38 abgetrennt und axial auf der anderen Seite durch die Abschlusswand 28 vom Auslassraum 12. Beim Ausführungsbeispiel der Figur 2 ist die Zwischenkammer 47 axial einerseits durch die Abschlusswand 28 vom Antriebsraum 38 abgetrennt und axial andererseits durch die Trennwand 46 vom Auslassraum 12.
  • Wesentlich bei dieser Anordnung ist, dass die Zwischenkammer 47 in ständiger Fluidverbindung mit demjenigen Raum - also entweder dem Antriebsraum 38 oder der Auslassraum 12 - steht, der durch die Trennwand 46 unmittelbar von der Zwischenkammer 47 abgetrennt ist, sich also auf der der Abschlusswand 28 entgegengesetzten Seite an die Trennwand 46 anschließt. Diese ständig kommunizierende Verbindung zwischen der Zwischenkammer 47 und dem Antriebsraum 38 (beim Ausführungsbeispiel der Figur 1) oder dem Auslassraum 12 (beim Ausführungsbeispiel der Figur 2) wird durch mindestens eine im Folgenden als Leckageöffnung 56 bezeichnete Öffnung gewährleistet, wobei der Begriff Leckageöffnung gewählt wurde, um deutlich zu machen, dass besagte Öffnung einen nur verhältnismäßig geringen Gasdurchsatz zulässt also quasi die Funktion einer Drosselöffnung hat. Die ermöglichte Strömung begrenzten Durchsatzes sei im Folgenden als Leckageströmung bezeichnet.
  • Prinzipiell ist die Plazierung der mindestens einen Leckageöffnung 56 beliebig. Besonders vorteilhaft ist jedoch die bei den Ausführungsbeispielen realisierte Ausbildung unmittelbar in der Trennwand 46, so dass durch die Trennwand 46 hindurch eine ständige Fluidverbindung zwischen der Zwischenkammer 47 und dem auf der anderen Seite der Trennkammer 46 liegenden Antriebsraum 38 oder Auslassraum 12 besteht.
  • In besonders kostengünstiger Weise ist bei den Ausführungsbeispielen stets nur eine einzige Leckageöffnung 56 vorhanden, die von einem ringförmigen Spalt 58 gebildet ist, der sich konzentrisch um den Betätigungsabschnitt 44 herum zwischen diesem und der Trennwand erstreckt.
  • Um mit den Antriebsmitteln 41 kooperieren zu können, durchsetzt der Betätigungsabschnitt 44 gleitverschieblich eine insbesondere zentral angeordnete Durchgriffsöffnung 45 der Trennwand 46. Der Querschnitt der Durchgriffsöffnung 45 ist etwas größer als der Querschnitt des Betätigungsgliedes 44 in dem die Durchgriffsöffnung 45 durchsetzenden Längenabschnitt, so dass sich der erwähnte ringförmige Spalt 58 mit seiner Funktion als Leckageöffnung 56 einstellt.
  • Dieser Luftspalt hat nebenbei auch den Vorteil, dass eine äußerst leichtgängige Beweglichkeit des Betätigungsabschnittes 44 in Achsrichtung der Hauptachse 35 gewährleistet ist, unter gleichzeitiger Vermeidung jedweder anhaftender Effekte, die sich nachteilig auf das Ansprechverhalten des Ventilgliedes 18 bei Betätigung durch die Antriebsmittel 41 auswirken könnten.
  • Abweichend vom Ausführungsbeispiel könnte jede Ventileinheit auch mehrere Leckageöffnung 56 aufweisen, deren Gesamtquerschnitt dann aber insgesamt so gering ist, dass lediglich die schön erwähnt Leckageströmung begrenzten Durchsatzes möglich ist.
  • Der Gesamtquerschnitt der mindestens einen Leckageöffnung 56 ist derart gering bemessen, dass im Falle einer Undichtigkeit des insbesondere aus einem gummielastischen Material bestehenden Membranelementes 34 ein nur geringer Volumenstrom an Gas aus dem Auslassraum 12 in den Antriebsraum 38 übertreten kann. Die Leckageöffnung 56 bildet also einen Strömungsbegrenzer. Der durch sie maximal zugelassene Volumenstrom ist insbesondere wesentlich geringer als die bei maximal freigegebener Überströmöffnung 16 aus dem Einlassraum 5 in den Auslassraum 12 pro Zeiteinheit überströmende Gasmenge. Somit fungiert die Leckageöffnung 56 als Durchflussbegrenzer bzw. Drosselöffnung. Beispielsweise beträgt der Gesamtquerschnitt der mindestens einen Leckageöffnung 56 ein Maß, das bei einem in dem Auslassraum 12 herrschenden Gasdruck von 150 mbar einen maximalen Durchsatz von etwa 70 Litern Gas pro Stunde zulässt. Im Zusammenhang mit der Leckageöffnung ist zu bemerken, dass der gesamte Querschnitt der mindestens einen Entlastungsöffnung 55 erheblich größer als der gesamte Querschnitt der mindestens einen Leckageöffnung 56 ist. Dies hat zur Folge, dass bei einer Undichtigkeit der Abschlusswand 28 die pro Zeiteinheit in den Antriebsraum 38 überströmende Gasmenge wesentlich geringer ist als diejenige Gasmenge, die in der gleichen Zeiteinheit aus dem Antriebsraum 38 zur umgebenden Atmosphäre ausströmen kann. Somit kann sich innerhalb des Antriebsraumes 38 zu keiner Zeit ein unerwünschtes, in Verbindung mit Brenngas möglicherweise zündfähiges Gasvolumen ansammeln.
  • Die Trennwand 46 ist zweckmäßigerweise vergleichbar der Zwischenwand 10 im Innern des Ventilgehäuses 24 angeordnet und innen an der Seitenwand 29 befestigt. Die Durchgriffsöffnung 45 ist hierbei koaxial zu der Überströmöffnung 16 ausgerichtet.
  • Bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 ist die Zwischenkammer 47 normalerweise durch die Abschlusswand 28 hermetisch dicht vom benachbarten Auslassraum 12 abgetrennt. Bedingt durch die aufgrund der Leckageöffnung 56 vorhandende ständige Fluidverbindung zwischen der Zwischenkammer 47 und dem Antriebsraum 38, herrscht in der Zwischenkammer 47 normalerweise der gleiche Druck wie im Antriebsraum 38, was üblicherweise der atmosphärische Druck ist. Im Falle einer Undichtigkeit der Abschlusswand 28 kann das Gas aus dem Auslassraum 12 ungehindert in die Zwischenkammer 47 überströmen, wird dann jedoch von der Trennwand 46 größtenteils zurückgehalten und kann nur mit einem unbedenklichen Volumenstrom durch die Leckageöffnung 56 hindurch in den Antriebsraum 38 übertreten. Beim Ausführungsbeispiel der Figur 2 liegt durch die Leckageöffnung 56 eine ständige fluidische Verbindung zwischen dem Auslassraum 12 und der Zwischenkammer 48 vor. Somit herrscht normalerweise in der Zwischenkammer 48 der gleiche Druck wie im Auslassraum 12. Im Falle einer Undichtigkeit der Abschlusswand 28 entleert sich zunächst das Gasvolumen aus der Zwischenkammer 48 in den Antriebsraum 38, was jedoch unbedenklich ist, weil das Aufnahmevolumen der Zwischenkammer wesentlich geringer ist als dasjenige des Antriebsraumes 38, so dass die sich in letzterem aufbauende Gaskonzentration unproblematisch ist. Anschließend sorgt die Leckageöffnung 56 dafür, dass aus dem Auslassraum 12 ein nur begrenzter Volumenstrom in die sich anschließende Zwischenkammer 48 und somit auch den aufgrund der beschädigten Abschlusswand 28 mit der Zwischenkammer verbundenen Antriebsraum 38 nachströmen kann.
  • Bei den beiden Ausführungsbeispielen ist jeweils nur eine Trennwand 46 mit zugeordneter Leckageöffnung 56 vorhanden. Es ist jedoch prinzipiell möglich, ein und dieselbe Ventileinheit 2 mit gleichzeitig mehreren Trennwänden zu versehen, insbesondere in der in Figur 1 strichpunktiert angedeuteten Weise, bei der die Abschlusswand 28 beidseits von jeweils einer Trennwand 46 flankiert ist und somit quasi eine Kombination der aus Figuren 1 und 2 ersichtlichen Bauformen gegeben ist.
  • Im Zuge der Realisierung eines mehrere Ventileinheiten 2 aufweisenden Gasventils 1 kann gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 3 allen Ventileinheiten 2 ein Antriebsraum 38 gemeinsam zugeordnet sein, der sich über sämtliche Ventileinheiten 2 hinweg erstreckt. Dementsprechend kann dann auch eine einzige, beispielsweise wannenförmig gestaltete Abdeckung 57 vorhanden sein, die an dem Grundkörper 3 fixiert ist.
  • Wie schon erwähnt, sind zweckmäßigerweise wesentliche Komponenten der jeweiligen Ventileinheit 2 zu einer als Ventilpatrone 65 bezeichneten Baugruppe zusammengefasst, die sich als Einheit in der zugeordneten Aufnahme 15 des Grundkörpers 3 montieren lässt.
  • Bestandteile der Ventilpatrone 65 sind bei den Ausführungsbeispielen zumindest das Ventilgehäuse 24, die Zwischenwand 10, die Abschlusswand 28, die mindestens eine Trennwand 46, das Ventilglied 18 und - sofern vorhanden - die Federeinrichtung 43. Somit beinhaltet die Ventilpatrone 65 jedenfalls auch den Einlassraum 5, den Auslassraum 12 und die mindestens eine Zwischenkammer 48.
  • Zur Fixierung im Grundkörper 3 kann die Ventilpatrone 65 mit ihrem Ventilgehäuse 24 in die Aufnahme 15 eingepresst sein oder aber durch andere, aus der Zeichnung nicht weiter ersichtliche Mittel, befestigt sein.
  • Die Ventilpatrone 65 kann vor dem Einsetzen in den Grundkörper 3 hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit geprüft werden und ermöglicht somit bei festgestellten Fehlern einen wesentlich einfacheren und kostengünstigeren Austausch, als wenn ein Fehler erst nach dem Einbau in den Grundkörper festgestellt würde.

Claims (15)

  1. Gasventil, insbesondere für ein Brenngas, mit mindestens einer Ventileinheit (2), die einen mit einer Gasquelle (7) verbindbaren oder verbundenen Einlassraum (5) und einen mit einem Gasverbraucher (14) verbindbaren oder verbundenen Auslassraum (12) aufweist, wobei diese Räume (5, 12) durch eine von einem Ventilglied (18) gesteuerte Überströmöffnung (16) miteinander verbunden sind, und mit mindestens einem mit der Atmosphäre kommunizierenden Antriebsraum (38), in dem antriebsmäßig mit dem Ventilglied (18) zusammenwirkende Antriebsmittel (41) angeordnet sind und der durch eine zumindest teilweise von einem flexiblen Membranelement (34) gebildete und mit dem Ventilglied (18) bewegungsgekoppelte Abschlusswand (28) gasdicht von dem Auslassraum (12) abgeschottet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsraum (38) zusätzlich zu der Abschlusswand (28) durch mindestens eine zu der Abschlusswand (28) in Reihe geschaltete Trennwand (46) von dem Auslassraum (12) abgetrennt ist, wobei die Trennwand (46) gemeinsam mit der Abschlusswand (28) eine Zwischenkammer (47) begrenzt, die mit dem sich auf der der Abschlusswand (28) entgegengesetzten Seite an die Trennwand (46) anschließenden Auslassraum (12) oder Antriebsraum (38) über lediglich mindestens eine eine Leckageströmung begrenzten Durchsatzes ermöglichende Leckageöffnung (56) ständig verbunden ist.
  2. Gasventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsmittel (41) mindestens einen elektrisch aktivierbaren Aktuator aufweisen, der zweckmäßigerweise als Piezoaktuator (42) und insbesondere als Piezo-Biegewandler ausgebildet ist.
  3. Gasventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Leckageöffnung (56) in der Trennwand (46) ausgebildet ist.
  4. Gasventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand (46) eine Durchgriffsöffnung (45) aufweist, die von einem zweckmäßigerweise stößelförmig ausgebildeten Betätigungsabschnitt (44) des Ventilgliedes (18) durchgriffen ist, mit dem die Antriebsmittel (41) zur Betätigung des Ventilgliedes (18) zusammenarbeiten, wobei die mindestens eine Leckageöffnung (56) zweckmäßigerweise von einem zwischen dem Betätigungsabschnitt (44) und dem Rand der Durchgriffsöffnung (45) ausgebildeten, insbesondere ringförmigen Spalt (58) gebildet ist.
  5. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilglied (18) einen in dem Einlassraum (5) angeordneten Ventilteller (22) aufweist, der zum Verschließen der Überströmöffnung (16) an einen die Überströmöffnung (16) umrahmenden, axial orientierten Ventilsitz (23) andrückbar ist.
  6. Gasventil nach Anspruch 5 in Verbindung mit Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilteller (22) und der Betätigungsabschnitt (44) des Ventilgliedes (18) als gesonderte, lediglich lose aneinander anliegende Bauteile ausgebildet sind, wobei zweckmäßigerweise die Längenabmessungen des Betätigungsabschnittes (44) so gewählt sind, dass bei deaktivierten Antriebsmitteln (41) der Betätigungsabschnitt (44) mit axialem Bewegungsspiel zwischen dem Ventilteller (22) und den Antriebsmitteln (41) angeordnet ist.
  7. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilglied (18) durch eine insbesondere in dem Einlassraum (5) angeordnete Federeinrichtung (43) ständig im Sinne eines Verschließens der Überströmöffnung (16) beaufschlagt ist.
  8. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebsraum (38) ringsum von Wandabschnitten (3, 57) des Gasventils (1) umschlossen ist und durch mindestens eine Entlastungsöffnung (55) mit der umgebenden Atmosphäre kommuniziert, deren Gesamtquerschnitt größer ist als der Gesamtquerschnitt der mindestens einen Leckageöffnung (56), wobei zweckmäßigerweise die den Antriebsraum (38) umschließenden Wandabschnitte des Gasventils (1) einen Grundkörper (3) und eine an dem Grundkörper (3) befestige Abdeckung (57) aufweisen.
  9. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gesamtquerschnitt der mindestens einen Leckageöffnung (56) so gewählt ist, dass sie bei einem auf der einen Seite der Trennwand (46) herrschenden Gasdruck von 150 mbar einen Durchsatz im Bereich von 70 Litern pro Stunde zulässt.
  10. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Antriebsraum (38) auch eine für die Betätigung der Antriebsmittel (41) genutzte Steuerelektronik (53) angeordnet ist, die zweckmäßigerweise mindestens eine mit einer elektrischen Schaltung bestückte Platine aufweist.
  11. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das flexible Membranelement (34) der Abschlusswand (28) ringförmig ausgebildet ist, wobei es radial außen ortsfest fixiert und radial innen mit dem Ventilglied (18) bewegungsgekoppelt ist und wobei es von dem Ventilglied (18) zweckmäßigerweise zentral durchsetzt ist, und/oder dass die Abschlusswand (28) in ihrer Gesamtheit von dem flexiblen Membranelement (34) gebildet ist.
  12. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Trennwand (46) zwischen dem Antriebsraum (38) und der Abschlusswand (28) angeordnet ist, derart, dass sich die Abschlusswand (28) zwischen dem Auslassraum (12) und der Zwischenkammer (47) befindet und die Zwischenkammer (47) über die mindestens eine Leckageöffnung (56) ständig mit dem Antriebsraum (38) kommuniziert.
  13. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Trennwand (46) zwischen dem Auslassraum (12) und der Abschlusswand (28) angeordnet ist, derart, dass sich die Abschlusswand (28) zwischen dem Antriebsraum (38) und der Zwischenkammer (47) befindet und die Zwischenkammer (47) über die mindestens eine Leckageöffnung (56) ständig mit dem Auslassraum (12) kommuniziert.
  14. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Ventileinheit eine baugruppenartig ausgebildete Ventilpatrone (65) aufweist, die über ein hülsenförmiges Ventilgehäuse (24) verfügt, in dem zumindest die Abschlusswand (28), die mindestens eine Trennwand (46) und das Ventilglied (18) angeordnet sind und die in einen Grundkörper (3) des Gasventils (1) eingesetzt ist, der einen zur Verbindung mit dem Auslassraum (12) vorgesehenen Auslasskanal (13) und einen zur Verbindung mit dem Einlassraum (5) vorgesehenen Einlasskanal (6) beinhaltet.
  15. Gasventil nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass es mehrere batterieartig zusammengefasste Ventileinheiten (2) aufweist, wobei von jedem Auslassraum (12) ein mit einem Gasverbraucher (14) verbindbarer Auslasskanal (13) abgeht und wobei die Einlassräume (5) mehrerer, insbesondere sämtliche Ventileinheiten (2) mit einem gemeinsamen, mit einer Gasquelle (7) verbindbaren Einlasskanal (6) kommunizieren.
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