RU2032206C1 - Автоматический регулятор давления газа - Google Patents
Автоматический регулятор давления газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2032206C1 RU2032206C1 SU5016370A RU2032206C1 RU 2032206 C1 RU2032206 C1 RU 2032206C1 SU 5016370 A SU5016370 A SU 5016370A RU 2032206 C1 RU2032206 C1 RU 2032206C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shutter
- casing
- chamber
- gate valve
- outlet
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Control Of Fluid Pressure (AREA)
- Fluid-Driven Valves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике автоматического регулирования, а именно к регуляторам для автоматического поддержания заданного давления транспортируемого газа. Может быть использовано на газораспределительных станциях, а также на компрессорных станциях в блоках подготовки топливного газа. Регулятор давления содержит корпус, входной и выходной патрубки, затвор, состоящий из жестко соединенных между собой конусообразной и цилиндрической частей, расположенных соосно с входным и выходным патрубками. Вершина конусообразной части расположена внутри камеры для дросселирования, представляющей собой полый цилиндр, левая часть которого выполнена в виде седла, а правая расположена в полости выходного фланца и посредством кольцевого элемента жестко соединена с корпусом. Цилиндрическая часть затвора расположена в камере для разгрузки затвора, которая представляет собой также полый цилиндр, левая часть которого имеет съемную заглушку, а правая - сальник, посредством трубок она жестко соединена с корпусом. Кроме того, внутри нее имеется жестко закрепленная гайка, которая с помощью резьбового соединения неподвижно соединена с затвором, на который петлей надета гибкая тяга, закрепленная в одной точке, а концы ее, пропущенные через трубки, соединены с мембранами мембранных приводов, закрепленных на корпусе. В подмембранные полости подведены выходные и задающее давления. Регулятор не подвержен загидрачиванию, в нем нет эрозионного износа корпуса и штока затвора. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике автоматического регулирования, а именно к регуляторам давления газа. Может быть использовано в газовой промышленности, на газораспределительных станциях (ГРС), а также на компрессорных станциях (КС), в блоках подготовки топливного газа для автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах.
Известны регуляторы давления газа: односедельные и двухседельные, прямого и непрямого действия, с мембранным и поршневым приводом, пружинным и пневматическим заданием выходного давления - как отечественного, так и зарубежного производства, (авт.св СССР N 384094, 1012213, 1314315).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является регулятор давления [4], содержащий корпус с входным и выходным патрубками, неподвижное седло, подвижный затвор, жестко соединенный с мембранным приводом. В подмембранные полости подведены выходное и задающее давления. Газ по входному патрубку проходит к отверстию, образованному между седлом и затвором, и далее через выходной патрубок поступает в выходную нитку ГРС. При изменении выходного давления в сторону увеличения или уменьшения затвор уменьшает или увеличивает отверстие соответственно.
Основными недостатками этого регулятора являются интенсивное загидрачивание при транспортировке неосушенного газа и эрозионный износ корпуса и штока затвора при транспортировке неочищенного газа, что в значительной степени связано с несовершенством конструкции регулятора.
Так, одной из причин интенсивного загидрачивания является наличие в корпусе регулятора зон, в которых происходит завихрение потока газа. Эрозионный износ корпуса и штока наблюдается в местах изменения направления потока газа. При этом механические включения, имеющие большую скорость, ударяются о стенку, вызывая ее износ. Все эти недостатки в значительной степени снижают надежность работы регулятора.
Для уменьшения загидрачивания производят подогрев регулятора или газа, поступающего на ГРС. Такой способ эффективен, но повышает пожароопасность и требует значительных материальных затрат.
Поскольку выпадение гидратов в месте редуцирования газа, а также эрозионный износ неизбежны, целью изобретения является уменьшение влияния этих явлений на работоспособность регулятора.
Заявляемое устройство имеет корпус, входной и выходной патрубки, затвор, состоящий из жестко соединенных между собой конусообразной и цилиндрической частей, расположенных соосно с входным патрубком, при этом вершина конусообразной части расположена внутри камеры для дросселирования, состоящей из полого цилиндра, левая часть которого выполнена в виде седла, а правая расположена в полости выходного патрубка и жестко соединена с корпусом посредством кольцевого элемента; цилиндрическая часть расположена в камере для разгрузки затвора, представляющей собой полый цилиндр, левая часть которого имеет съемную заглушку, а правая - сальник и посредством трубок жестко соединена с корпусом; кроме того, внутри нее имеется жестко закрепленная гайка, с помощью резьбового соединения подвижно соединенная с затвором, на который петлей надета гибкая тяга, жестко закрепленная в одной точке, а ее концы, пропущенные через трубки, соединены с мембранами мембранных приводов, закрепленных на корпусе, при этом в подмембранные полости подведены выходное и задающее давления.
Наличие в регуляторе камеры для дросселирования позволяет практически полностью исключить эрозионный износ корпуса и штока затвора. Вместе с тем наличие последней исключает возможность завихрения потока газа после редуцирования, которое способствует выпадению гидратов.
По мнению авторов, наличие в заявляемом регуляторе камеры для дросселирования и конусообразной части затвора удлиняет зону дросселирования, что позволяет уменьшить количество холода, выделяемое в непосредственной близости от седла, и полностью исключает остановку регулятора от загидрачивания.
Наличие винтовой подачи обеспечивает более плавную регулировку выходного давления.
На чертеже изображена схема заявленного регулятора, разрез.
Регулятор состоит из корпуса 1, входного 2 и выходного 3 патрубков, затвора, имеющего конусообразную 4 и цилиндрическую 5 части, жестко соединенные между собой, камеры 6 для дросселирования, левая часть которой выполнена в виде седла 7, а правая соединена с корпусом посредством кольцевого элемента 8, камеры 9 для разгрузки затвора, левая часть которой имеет съемную заглушку 10, а правая - сальник 11, причем патрубок 12 жестко соединяет камеру с наружным корпусом, а гайка 13, жестко закрепленная в камере, с помощью резьбового соединения подвижно соединена с цилиндрической частью затвора. Гибкая тяга 14 петлей надета на затвор, а ее концы соединены с мембранами 15 мембранных приводов 16.
В исходном состоянии мембраны 15 мембранных приводов 16 находятся в среднем положении. Между конусообразной частью затвора 4 и седлом 7 имеется зазор.
После подачи газа на вход регулятора и в подмембранные полости Рзад мембрана верхнего привода начнет прогибаться вверх, увлекая за собой гибкую тягу, которая, в свою очередь, начнет проворачивать затвор в гайке 13, в результате чего зазор между конусообразной частью затвора еще больше увеличится. В это же время газ со входного патрубка через зазор и камеру дросселирования начнет поступать в выходную нитку ГРС. По мере увеличения этого движения он будет воздействовать на мембраны со стороны, противоположной Рзад., в результате чего нижняя гибкая тяга начнет проворачивать затвор вправо, и зазор между затвором и седлом начнет уменьшаться.
Через некоторое время наступит динамическое равновесие, при котором количество газа, проходящее через щель между затвором и седлом, а также количество потребляемого газа будут равны, а Рзад будет равным Рвых.
Изменение расхода газа на выходе ГРС вызовет соответствующее изменение Рвых., что приведет к перемещению затвора в сторону уменьшения или увеличения подачи газа.
Предложенный регулятор, изготовлен на Боярском полигоне ПО "Укргазпром". Корпус регулятора сварен из трубы категории В, диаметром 159х8, камера дросселирования из трубы 32х3, а разгрузки затвора - из трубы 57х4.
На цилиндрической части затвора нарезана трапецеидальная - трехзаходная резьба с шагом 20 мм. Мембранные приводы изготовлены из трубы диаметром 159х4. Рабочий ход затвора равен 35 мм. В настоящее время проводится испытание заявленного регулятора.
Claims (4)
1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА, содержащий корпус с входным и выходным патрубками и регулирующий орган в виде седла и затвора, отличающийся тем, что затвор состоит из жестко соединенных между собой конусообразной и цилиндрической частей, расположенных соосно с входным и выходным патрубками, вершине конусообразной части расположена внутри камеры для дросселирования, состоящей из первого полого цилиндра, один торец которого является седлом, а второй расположен в полости выходного патрубка и жестко соединен с корпусом посредством кольцевого элемента, цилиндрическая часть затвора расположение в камере разгрузки затвора, представляющей собой второй полый цилиндр со съемной заглушкой и сальником под цилиндрическую часть затвора, соединенный жестко посредством трубок с корпусом, в полости второго цилиндра жестко закреплена гайка, подвижно соединенная с затвором, на который намотана гибкая тяга, жестко закрепленная в одной точке, концы которой пропущены через трубки и соединены с мембранами мембранных приводов, закрепленных на корпусе, при этом камеры мембраных приводов снабжены каналами выходного давления и давления задания.
2.Регулятор по п.1, отличающийся тем, что петля гибкой тяги не цилиндрической части затвора находится в створе трубок.
3. Регулятор по п. 1, отличающийся тем, что полость камеры разгрузки затвора посредством трубок соединена с атмосферой.
4. Регулятор по п.1, отличающийся тем, что гайка соединена с затвором с помощью резьбового соединения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5016370 RU2032206C1 (ru) | 1991-12-10 | 1991-12-10 | Автоматический регулятор давления газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5016370 RU2032206C1 (ru) | 1991-12-10 | 1991-12-10 | Автоматический регулятор давления газа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2032206C1 true RU2032206C1 (ru) | 1995-03-27 |
Family
ID=21591466
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5016370 RU2032206C1 (ru) | 1991-12-10 | 1991-12-10 | Автоматический регулятор давления газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2032206C1 (ru) |
-
1991
- 1991-12-10 RU SU5016370 patent/RU2032206C1/ru active
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 384094, кл. G 05D 16/06, 1973. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1012213, кл. G 05D 16/06, 1983. * |
3. Авторское свидетельство СССР N 1324315, кл. G 05D 16/10, 1984. * |
4. Плотников В.М. и др. Регуляторы давления газа. Л.:Недра, 1982, с.67, рис.27. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4543985A (en) | Pressure regulator | |
CN1041958C (zh) | 具有流量节流器外部调节机能的提升阀 | |
RU2100694C1 (ru) | Впрыскивающий охладитель | |
ES2118925T3 (es) | Instalacion de crioterapia. | |
RU2032206C1 (ru) | Автоматический регулятор давления газа | |
SU559664A3 (ru) | Электропневмоклапан | |
US2833303A (en) | Control and pressure regulating valve | |
US2190326A (en) | Apparatus for projection of molten pulverized bodies | |
CN108361404A (zh) | 一种远程液压控制高压调节阀 | |
SU742662A1 (ru) | Регулируемый дроссель | |
US3406906A (en) | Fuel atomizing burner for liquid fuels | |
JPH07269850A (ja) | 特に赤外線式加熱装置用大気圧ガスバーナの噴射・調節装置 | |
US3292651A (en) | Gas flow controlling device | |
SU744492A1 (ru) | Регул тор давлени | |
US1549216A (en) | Automatic gas regulator | |
RU190998U1 (ru) | Прямоточный регулятор давления газа со встроенным гасителем пульсаций | |
RU2672200C1 (ru) | Регулируемый эжектор (варианты) | |
GB191410374A (en) | Improvements in or relating to Apparatus for Treating Flowing Water with Gas. | |
RU2160867C1 (ru) | Охладительная установка | |
SU1456240A1 (ru) | Гидроциклон | |
US5974945A (en) | Pneumatic valve positioner with adjustable gain | |
SU1300433A1 (ru) | Регул тор давлени газа | |
SU1634959A1 (ru) | Стабилизатор расхода газа или жидкости | |
SU680752A1 (ru) | Устройство дл получени газовоздушной смеси | |
US1493817A (en) | Automatic pressure-regulating valve |