RU181887U1 - Клапан Шредера - Google Patents
Клапан Шредера Download PDFInfo
- Publication number
- RU181887U1 RU181887U1 RU2017135177U RU2017135177U RU181887U1 RU 181887 U1 RU181887 U1 RU 181887U1 RU 2017135177 U RU2017135177 U RU 2017135177U RU 2017135177 U RU2017135177 U RU 2017135177U RU 181887 U1 RU181887 U1 RU 181887U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- valve
- cylinder
- dust cap
- soldered
- cap
- Prior art date
Links
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims abstract description 10
- 229910000743 fusible alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 4
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims description 2
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 8
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 6
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 5
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 239000006072 paste Substances 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000881 Cu alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000009428 plumbing Methods 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- -1 dirt Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011344 liquid material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- 238000012797 qualification Methods 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B45/00—Arrangements for charging or discharging refrigerant
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Valve Housings (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области холодильной техники. Клапан Шредера содержит полый трубчатой формы металлический цилиндр, один конец которого предназначен для соединения через сервисную трубку с системой заправки хладоном, а на другом конце выполнена наружная резьба для навинчивания закрывающего полость корпуса клапана пылезащитного колпачка, при этом внутри корпуса установлен обратный клапан, шток которого расположен на уровне торца корпуса. Клапан снабжен металлическим стаканообразной формы колпаком, вставляемым в цилиндр со стороны пылезащитного колпачка, и который по периметру контакта с цилиндром припаян к последнему легкоплавким сплавом. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к области холодильной техники и касается, в частности, конструкции клапана Шредера (клапан "ниппель" или американский клапан для примеров применения в качестве вентилей для шин колесных транспортных средств), который используется в системе холодильного аппарата для вакуумирования системы в целях ее освобождения от воздуха и влаги перед заправкой, для заправки системы хладоном и для присоединения манометрического коллектора к системе в целях контроля давлений всасывания, и нагнетания.
Известен клапан Шредера, состоящий из полого трубчатой формы корпуса из медного сплава, с одного конца предназначенного для соединения пайкой с медной трубкой системы заправки хладоном, а на другом конце выполнена наружная резьба для навинчивания закрывающего полость корпуса пылезащитного колпачка, внутри которого размещено кольцевое уплотнение (может и не быть), при этом внутри корпуса установлен обратный клапан, называемый золотником (рабочий элемент представляет собой тарельчатый клапан со вспомогательной пружиной), шток которого выведен наружу или расположен на уровне торца корпуса и при надавливании на который осуществляют сообщение полости трубкой системы заправки хладоном с атмосферой или манометром или с аппаратом заправки хладоном (см. ст. "Клапан Шредера", размещенную на сайте ВИКИПЕДИЯ по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0, опубликована 16 января 2015).
В области холодильной техники клапан Шредера используется как обратный клапан для вакуумирования системы, для исключения утечек хладона и для заправки системы хдадоном. Такие клапана относятся к массово выпускаемой продукции разными производителями и в связи с этим эти клапаны не всегда надежны и долговечны. В случае использования некачественно изготовленного клапана в холодильном аппарате он начинает пропускать хладон и холодильная система перестает работать. Как правило, отказ наступает не сразу, а через некоторое время эксплуатации из-за плохой работы золотника: из-за плохого прилегания тарелки или поломки пружины через клапан начинает уходить в атмосферу хладон. Отказ клапана, установленного на линии всасывания, также может быть обусловлен приослаблением усилия прижима пружины клапана, так как давления всасывания может быть ниже атмосферного и противодействовать пружине. Микроутечки хладона через клапан также могут быть по следующим причинам: высокая проникающая способность хладона, высокое давление нагнетания (до 25 бар), разгерметизация по причине вибрации трубок, на которых установлены клапаны, во время работы холодильного компрессора, «человеческого фактора» при недостаточном или избыточном усилии вкручивания золотника клапана.
Настоящая полезная модель направлена на достижение технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной надежности клапана за счет обеспечения полной герметизации клапана со стороны пылезащитного колпачка.
Указанный технический результат достигается тем, что клапан Шредера, содержащий полый трубчатой формы металлический корпус, один конец которого предназначен для соединения с системой заправки хладоном, а на другом конце выполнена наружная резьба для навинчивания закрывающего полость корпуса пылезащитного колпачка, при этом внутри корпуса установлен обратный клапан, шток которого расположен на уровне торца корпуса, размещен внутри открытого с одной стороны и припаиваемого к сервисной трубке клапана с другой стороны металлического цилиндра и снабжен металлическим стаканообразной формы колпаком, вставляемым в цилиндр со стороны пылезащитного колпачка, и который по внешнему периметру контакта с цилиндром припаян к последнему легкоплавким сплавом.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Настоящая полезная модель поясняется конкретным примером исполнения, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения требуемого технического результата.
На фиг. 1 - общий вид штатного клапана Шредера с припаянным металлическим цилиндром;
фиг. 2 - клапан Шредера согласно настоящей полезной модели.
Согласно настоящей полезной модели рассматривается конструкция клапана Шредера, применяемого для вакуумирования и заправки холодильной системы хладоном и для присоединения манометрического коллектора к этой системе в целях контроля давлений всасывания и нагнетания.
Клапан Шредера (фиг. 1) стандартной конструкции содержит полый трубчатой формы металлический корпус 1 (предпочтительно выполненный из медного сплава), один конец которого припаян к сервисной трубке 2 предназначенной для соединения с холодильной системой для ее заправки хладоном (соединяется пайкой с медной трубкой этой системы), а на другом конце выполнена наружная резьба 3 для навинчивания закрывающего полость корпуса пылезащитного колпачка 4.
Внутри корпуса установлен (ввернут по резьбе) золотник 5 с функцией обратного клапана, обычно выполненного в виде тарельчатого клапана 6, поджатого пружиной для перекрытия проходного отверстия. Этот тарельчатый клапан имеет шток 7, который выведен в полость корпуса со стороны пылезащитного колпачка. Конец этого штока в этой полости расположен на уровне торца корпуса. При надавливании на этот шток он перемещается вниз и принудительно перемещает тарельчатый клапан, который отходит от посадочного гнезда и открывает проходное отверстие. При заправке хладоном штуцер аппарата заправки навинчивается на корпус по наружной резьбе 3 (колпачок 4 предварительно снимается) и давит на шток для открытия проходного отверстия и подачи под давлением хладона. Корпус золотника имеет ответные средства для возможности вкручивания и герметичного уплотнения золотника в полости корпуса 1.
В процессе эксплуатации золотник выходит из строя и через него начинает в окружающую среду поступать хладон, уменьшение которого в объеме холодильной системы приводит к потере рабочей функциональности. Наличие пылезащитного колпачка 4, как средства герметизации, не дает должного эффекта, так как этот колпачок предназначен главным образом для исключения попадания в золотник пыли, грязи, воды, масла и т.д. Он выполняется с резьбой, которая не отличается прецизионностью, а наличие резиновой прокладки помогает только в первое время, потому что с увеличением времени прокладка теряет свои уплотняющие свойства.
Использование таких средств как уплотнение резьбы полимеризирующимся анаэробным герметиком дает возможность герметизировать зазоры в резьбовом соединении колпачка 4 с корпусом.
Анаэробный резьбовой герметик - это жидкие полимерные материалы, своего рода анаэробные резьбовые фиксаторы или, как их редко называют, анаэробные пасты (или клеи, пасты или гели, гели сантехнические или гели резьбовые) для сантехники, которые сверхнадежно уплотняют резьбу и защищают ее от коррозии. Принцип действия герметиков заключается в том, что при попадании в узкие зазоры резьбы, то есть при непосредственном контакте с металлом, в отсутствии кислорода (внутри резьбы), они быстро полимеризуются. Из жидкого материала, который полностью заполняет резьбу, они превращаются в твердую и очень прочную пластмассу. В итоге получают соединение абсолютно герметичное, и это его свойство не будет зависеть ни от каких факторов - температуры, давления или силы скрутки. Но эти пасты для резьбы имеет уникальный «умный» состав: полимеризуется гель только внутри резьбы - где нет доступа кислороду, а в условиях кислорода жидкий полимер остается жидким.
Демонтаж соединения ведется обычным инструментом, например, ключом, если же уплотнение было произведено гелем с особо прочной фиксацией, то потребуется предварительное прогревание соединения строительным феном. При демонтаже гели превращаются в крошку или порошок, который удаляют обычной ветошью. Именно то, что при откручивании пылезащитного колпачка образуются порошок и крошки, которые попадают в полость корпуса клапана, и является причиной, по которой такие герметики применимы для сантехнических работ, но не применимы для хладоновых систем.
Согласно заявленной полезной модели описанный клапан Шредера дополнительно снабжен припаиваемым к сервисной трубке клапана металлическим цилиндром 8 и металлическим стаканообразной формы колпаком 9, который вставлен в цилиндр со стороны пылезащитного колпачка 4 и который затем по внешнему периметру контакта 10 с цилиндром припаян к последнему легкоплавким сплавом. При таком исполнении полностью герметизируется доступ хладона в атмосферу при наличии протечки по причине поломки золотника.
Для прикрепления колпака к цилиндру используются легкоплавкие припои (сплавы) с низкими температурами плавления для исключения повреждения при перегреве прокладок золотника клапана. Для доступа к клапану Шредера необходимо распаивать колпак электропаяльником мощностью не более 25 Ватт, не допуская нагрева выше 70°C также с целью сохранения прокладок золотника клапана Шредера. В качестве легкоплавких сплавов можно использовать низкотемпературный припой - сплав Вуда с температурой плавления +68,5°C или сплав Липовитца с температурой плавления +70°C.
Настоящая полезная модель промышленно применима и может быть изготовлена промышленно. Полезная модель позволяет сохранить работоспособность клапана Шредера даже в условиях поломки золотника или в результате допускаемых ошибок при установке золотника в корпус клапана по причине недостаточной квалификации специалиста.
Claims (2)
1. Клапан Шредера, содержащий полый трубчатой формы металлический корпус, один конец которого предназначен для соединения через сервисную трубку с холодильной системой для заправки хладоном, а на другом конце выполнена наружная резьба для навинчивания закрывающего полость корпуса пылезащитного колпачка, при этом внутри корпуса установлен золотник с функцией обратного клапана, конец штока которого расположен на уровне торца корпуса, отличающийся тем, что он размещен в припаиваемом к сервисной трубке клапана металлическом цилиндре и снабжен металлическим стаканообразной формы колпаком, вставляемым в цилиндр со стороны пылезащитного колпачка, и который по внешнему периметру контакта с цилиндром припаян к последнему легкоплавким сплавом.
2. Клапан Шредера по п. 1, отличающийся тем, что в качестве легкоплавкого сплава использован сплав Вуда.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017135177U RU181887U1 (ru) | 2017-10-05 | 2017-10-05 | Клапан Шредера |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017135177U RU181887U1 (ru) | 2017-10-05 | 2017-10-05 | Клапан Шредера |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU181887U1 true RU181887U1 (ru) | 2018-07-26 |
Family
ID=62981999
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017135177U RU181887U1 (ru) | 2017-10-05 | 2017-10-05 | Клапан Шредера |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU181887U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU580418A1 (ru) * | 1975-01-06 | 1977-11-15 | Предприятие П/Я А-1665 | Устройство дл дозированной подачи хладоагента в теплообменник |
SU640094A1 (ru) * | 1977-08-02 | 1978-12-30 | Предприятие П/Я А-1665 | Устройство дл заправки хладагентом холодильной установки |
SU1090986A2 (ru) * | 1982-08-26 | 1984-05-07 | Всесоюзный Проектно-Технологический Институт По Электробытовым Машинам И Приборам | Устройство дл подключени технологического шланга к холодильному агрегату |
CN103836239A (zh) * | 2012-11-27 | 2014-06-04 | 双馀实业有限公司 | 美式嘴与法式嘴双用风嘴头 |
-
2017
- 2017-10-05 RU RU2017135177U patent/RU181887U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU580418A1 (ru) * | 1975-01-06 | 1977-11-15 | Предприятие П/Я А-1665 | Устройство дл дозированной подачи хладоагента в теплообменник |
SU640094A1 (ru) * | 1977-08-02 | 1978-12-30 | Предприятие П/Я А-1665 | Устройство дл заправки хладагентом холодильной установки |
SU1090986A2 (ru) * | 1982-08-26 | 1984-05-07 | Всесоюзный Проектно-Технологический Институт По Электробытовым Машинам И Приборам | Устройство дл подключени технологического шланга к холодильному агрегату |
CN103836239A (zh) * | 2012-11-27 | 2014-06-04 | 双馀实业有限公司 | 美式嘴与法式嘴双用风嘴头 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN203881486U (zh) | 一种自密封式压力表接头 | |
RU181887U1 (ru) | Клапан Шредера | |
CN210689915U (zh) | 与容器内介质隔绝的压力表接头 | |
CN103133462B (zh) | 自动排气测压接头 | |
CN108679279B (zh) | 内装式安全阀 | |
CN203926959U (zh) | 防压力衰减电热水器安全阀 | |
CN105318915A (zh) | 一种适用于变压器状态在线监测的水分、氢含量及温度变送器 | |
CN211009320U (zh) | 增压油缸出油机构 | |
CN110307334B (zh) | 一种氢原子频标储存泡泡口真空密封装置和真空密封方法 | |
CN204422315U (zh) | 一种用于阀门压力试验的辅助锁紧装置 | |
CN210347008U (zh) | 轮毂轴承外密封气密性的试验装置 | |
CN210318482U (zh) | 一种氢原子频标储存泡泡口真空密封装置 | |
CN209878217U (zh) | 气密性测试工装 | |
ITMI20010100A1 (it) | Perfezionamento agli elementi di tenuta per raccordi | |
CN219815097U (zh) | 一种气体灭火容器阀 | |
CN209515557U (zh) | 一种新型远传式sf6气体密度继电器专用传感器结构 | |
CN205420582U (zh) | 内涨式内塞 | |
CN210687138U (zh) | 一种安全泄压阀 | |
CN213206675U (zh) | 一种氮气安全阀 | |
CN215479413U (zh) | 一种千斤顶的泄压装置 | |
CN221075368U (zh) | 金属桶抽充气防漏单向阀 | |
CN211696849U (zh) | 伊顿刹车静盘组件密封测试装置 | |
CN210487197U (zh) | 一种管路阀门压力试验装置 | |
CN220416304U (zh) | 一种新式球阀和减压阀的组合阀 | |
CN219796237U (zh) | 用于测量超高压力的减压接头 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB9K | Licence granted or registered (utility model) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20181210 Effective date: 20181210 |