RU2064098C1 - Устройство для ограничения расхода жидкости - Google Patents

Устройство для ограничения расхода жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2064098C1
RU2064098C1 RU93034871A RU93034871A RU2064098C1 RU 2064098 C1 RU2064098 C1 RU 2064098C1 RU 93034871 A RU93034871 A RU 93034871A RU 93034871 A RU93034871 A RU 93034871A RU 2064098 C1 RU2064098 C1 RU 2064098C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
working medium
housing
pressure
height
Prior art date
Application number
RU93034871A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93034871A (ru
Inventor
Виталий Алексеевич Узиков
Original Assignee
Виталий Алексеевич Узиков
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 Виталий Алексеевич Узиков filed Critical Виталий Алексеевич Узиков
Priority to RU93034871A priority Critical patent/RU2064098C1/ru
Publication of RU93034871A publication Critical patent/RU93034871A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2064098C1 publication Critical patent/RU2064098C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluid-Driven Valves (AREA)

Abstract

Использование: в гидросистемах, в частности в устройствах для предотвращения больших потерь рабочей среды при разрушении трубопроводов. Сущность: в устройстве для ограничения расхода, содержащем корпус 1 с нижним входным 2 и верхним выходным 3 соосными патрубками, полый подвижный соосный поршень 4, расположенный нижней частью в отверстии корпуса 1, сообщенный с входным патрубком 2 и имеющий в верхней части отверстия для прохода рабочей среды. В нижней части поршня 4 на наружной поверхности имеется кольцевой выступ 11, а над отверстием в корпусе имеется прикрепленное к нему кольцо 10, охватывающее с зазором поршень 4, при этом при заданном профиле наружной поверхности поршня Dn(h) профиль отверстия в корпусе Do(h) вычисляется из решения уравнения, определяющего заданную скорость поднятия поршня ωn(h) при высоте поднятия. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для предотвращения больших потерь рабочей среды при разрушении трубопроводов (внезапной разгерметизации) и может быть использовано в гидросистемах в качестве пассивного элемента, перекрывающего полностью или частично расход рабочей среды по заданному закону изменения расхода, не допускающему динамических и гидравлических ударов, а также в установках, требующих установления и поддержания аварийного расхода для отвода тепла.
Известны различные устройства, защищающие гидросистемы от больших потерь при их внезапной разгерметизации. Например, гидропривод (а.с. СССР 1188390, F 15 B 20/00, опубл. 1983 г.), содержащий гидравлическое нагружающее устройство и гидроуправляемое устройство блокировки подачи насоса, установленное в линии связи насоса с нагружающим устройством и включающее корпус с размещенным в нем подпружиненным золотником, образующим с корпусом напорную, проточную камеру, и камеру управления золотником, которая сообщена с напорной магистралью насоса, сообщенной через блокирующее устройство с входом нагружающего устройства, выход которого связан со сливной магистралью, отличающийся тем, что, с целью снижения потерь рабочей жидкости и повышения надежности срабатывания при внезапной разгерметизации гидросистемы, блокирующее устройство выполнено в виде четырехлинейного распределителя с дополнительной камерой управления, сообщенной с выходом нагружающего устройства и образующей в корпусе сливную проточную камеру, при этом основная камера управления сообщена с входом нагружающего устройства, линия ее связи с напорной магистралью насоса снабжена запорным элементом, а выход нагружающего устройства сообщен со сливной магистралью через проточную сливную камеру блокирующего устройства.
Недостатком данной защиты от разгерметизации является то, что при включении наноса требуется взводить устройство блокировки в рабочее состояние при помощи дополнительного устройства (распределителя), которое после взвода переключается в исходную позицию. Указанный недостаток обусловлен тем, что при нормальном состоянии (когда нет давления в системе) пружина отжимает золотник, перекрывающий магистрали, и для отвода золотника в рабочее положение требуется подать при помощи распределителя в камеру управления рабочую жидкость под давлением (от насоса).
Наиболее близким аналогом, совпадающим с заявленным изобретением по наибольшему количеству существенных признаков, является аварийное устройство (а. с. СССР N 1596146, F 15 B 20/00, опубл. 1988 г.), содержащее корпус с входным и выходным штуцерами, расположенный внутри корпуса и сообщающийся с входным штуцером соосный цилиндр с подпружиненным поршнем, на штоке которого закреплен запорный клапан, и расположенный снаружи цилиндра постоянный дроссель. Кроме того, имеется блокировочный цилиндр, в котором перемещается шток, являющийся упором для запорного клапана и не позволяющий закрываться при кратковременном падении давления в выходном штуцере.
Недостатками данного устройства являются сложность конструкции и большое гидравлическое сопротивление. Наличие нескольких подвижных элементов и пружин приводит к повышению вероятности отказа устройства из-за заклинивания подвижных частей или поломки пружин.
Кроме того, для работы устройства требуется с помощью дросселирования, осуществляемого посредством использования калиброванных отверстий, создавать большой перепад давления, получая при этом большие гидравлические потери в контуре, включающем данное устройство. Это устройство неприменимо для больших гидросистем, так как не позволяет устанавливать оптимальный режим перекрытия расхода (т.е. задание переменной скорости перекрытия), что необходимо с одной стороны для предотвращения больших потерь рабочей среды, а с другой для недопущения динамических и гидравлических ударов в системе.
Целью изобретения является повышение надежности, снижение гидравлического сопротивления и расширение области применения устройство для ограничения аварийного расхода.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для ограничения расхода включает корпус с входящим и выходящим патрубками, полный подвижный поршень, расположенный нижней частью в отверстии корпуса и сообщающийся с входным патрубком, а в верхней части имеющий на боковой поверхности отверстия для прохода рабочей среды. Кроме того, имеется кольцевая полость, образованная наружной поверхностью в нижней части поршня и кольцевым выступом на ней, отверстием в корпусе и прикрепленным к корпусу кольцом, охватывающем поршень.
Наличие подвижного поршня позволяет перекрывать расход (частично или полностью) при превышении максимально допустимого значения расхода. Имея это значение, размеры поперечного сечения поршня, отверстий в нем можно найти массу поршня, исходя из баланса сил, действующих на поршень в нижнем положении. Поршень начнет подниматься, когда подъемная сила превысит силу тяжести, действующую на поршень
ΔP•S > mg
где ΔP разность давлений, действующих на поршень снизу и сверху, Па;
S площадь поперечного сечения поршня, на которую действует разность давлений, м2;
g ускорение свободного падения, м/с2;
m масса поршня.
Разность давлений определяется потерей напора при прохождении через поршень
Figure 00000002

где ξ гидравлическое сопротивление;
w скорость в отверстиях поршня, м/с;
r плотность рабочей среды, кг/м3;
Таким образом для поднятия поршня масса не должна превышать значения
Figure 00000003

или применительно к расходу рабочей среды через поршень:
Figure 00000004

где G расход рабочей среды через поршень, кг/с; S0 суммарная площадь проходного сечения отверстий в поршне, м2.
Таким образом масса поршня определяется из формулы:
Figure 00000005
где Gmax максимально допустимый расход, при котором не происходит поднятия поршня.
Наличие кольцевой полости позволяет регулировать скорость поднятия поршня и устанавливать оптимальный режим перекрытия расхода, не допускающий динамических и гидравлических ударов в системе. Скорость поднятия поршня задается расходом жидкости из кольцевой полости, определяемым величиной зазоров, образованных наружной поверхностью поршня с кольцом (верхний кольцевой зазор) и поверхностью отверстия в корпусе с кольцевым выступом на поршне (нижний кольцевой зазор). Изменяя величину этих зазоров при поднятии поршня путем придания соответствующего профиля поверхности отверстия и наружной поверхности поршня, можно задавать скорость перемещения поршня в зависимости от высоты его поднятия (или от времени).
Найдем выражение для нахождения профиля поверхностей при условии задания аварийного перепада давления на поршне, и функции изменения скорости поднятия поршня в зависимости от высоты поднятия h или времени. Давление в кольцевой камере при поднятии поршня находится из выражения для баланса сил, действующих на поршень:
SнPв SвPв- SкPк mg + ma(h) 0
где Sн, Sв, Sк площади поперечных сечений поверхностей испытывающих давление со стороны соответственно рабочей среды, находящейся под поршнем, рабочей среды, находящейся над поршнем и рабочей среды, находящейся над кольцевым выступом на поршне, м2;
Pн, Pв, Pк давление рабочей среды соответственно под поршнем, над поршнем и в кольцевой камере, Па;
m масса поршня, кг;
g, a(h) ускорения соответственно свободного падения и поршня при подъеме, м/с2;
Figure 00000006

Скорость поднятия поршня определяется двумя соответствующими, первая из которых обусловлена истечением рабочей среды из кольцевой камеры через верхний кольцевой зазор, а вторая составляющая через нижний кольцевой зазор:
ωn(h) = ω d n (h) + ω y n (h)
Исходя из тождественности объемного расхода через щель и в камере найдем соотношение между составляющими скоростями ω в n (h), ω н n (h) и соответствующими им скоростями через верхний и нижний кольцевой зазоры.
Figure 00000007

где ωз, ωк скорости истечения соответственно в зазоре и камере м/с;
Sз, Sк площади проходного сечения соответственно в зазоре и в камере, м2.
Скорости истечения связаны между собой
Figure 00000008

где ω d з (h), ω y з (h) скорости истечения соответственно через верхний и нижний зазоры
и определяются из выражения для потери напора:
Figure 00000009

где S в з , S н з площади поперечного сечения соответственно верхнего и нижнего зазора;
ξв, ξн гидравлическое сопротивление через верхний и нижний кольцевые зазоры;
P r в , P r н = давление рабочей среды над кольцевой камерой и под кольцевой камерой, Па.
Учитывая что:
Figure 00000010

где D0(h), Dn(h) диаметры соответственно отверстия и поршня в месте образования кольцевых щелей, при поднятии поршня на высоту h, м;
Dк, Dк.в. соответственно внутренний диаметр кольца и наружный диаметр кольцевого выступа, м.
Найдем выражения для составляющих скорости поднятия поршня:
Figure 00000011

Таким образом, при условии задания профиля отверстия в корпусе (на наружной поверхности поршня), аварийного перепада давления на поршне и функции скорости движения поршня от времени (а следовательно, и функции скорости движения поршня от высоты его поднятия) профиль наружной поверхности поршня (отверстия в корпусе) находится из решения уравнения:
Figure 00000012

В устройстве, предназначенном для полного перекрытия расхода, в случае превышения допустимого уровня Gmax, верхняя часть поршня сделана в виде запорного клапана. Устройства, применяемые в гидросистемах, где рабочая среда, например, отводит тепло, полное перекрытие расхода недопустимо, а возможно лишь снижение до уровня аварийного расхода в случае разгерметизации гидросистемы. Для обеспечения аварийного расхода при превышении максимально допустимого перепада на устройстве, нижняя часть подвижного поршня выполнена в виде золотника, образующего с корпусом напорную проточную камеру, через которую протекает рабочая среда, прежде чем попасть в нижний входящий патрубок устройства.
Для установления и поддержания аварийного расхода служит шторка с отверстиями, прикрепленная к корпусу и охватывающая по скользящей посадке верхнюю часть подвижного поршня с отверстиями для прохода теплоносителя. При расходе, не превышающем максимально допустимый (перепад давления на устройстве меньше максимально допустимого), подвижный поршень находится в нижнем положении, проточная камера полностью открыта золотником, а отверстия в шторке накладываются на полное сечение отверстий в поршне, обеспечивая при этом минимальный перепад давления на устройстве.
При снижении давления в выходном патрубке (повышении ΔP на устройстве) и превышении допустимого расхода подвижный поршень поднимается за счет увеличения перепада давления на отверстиях, при этом отверстия в поршне устанавливаются напротив отверстий меньшего диаметра в шторке и одновременно золотник перекрывает проточную камеру до установления в устройстве, вызвавшего срабатывание аварийного перепада давления:
ΔPав = ΔPз + ΔPотв + ΔP′
где ΔPав аварийный перепад давления, вызвавший срабатывание устройства;
ΔPз перепад давления в напорной камере, вызванный поднятием золотника;
ΔPотв перепад давления при протекании рабочей среды через наложенные отверстия подвижного поршня и шторки;
ΔP′ перепад давления на других элементах устройства, а также на трубопроводе, соединяющем выход из напорной камеры с входящим патрубком.
Перепад на отверстиях подвижного поршня и наложенных отверстиях шторки устанавливается постоянным и определяется весом подвижного поршня.
При поднятии подвижного поршня и уменьшении площади отверстий в шторке, наложенных на отверстия в подвижном поршне, устанавливается постоянный аварийный расход, который поддерживается за счет изменения перепада давления на золотник, а величина уменьшения аварийного расхода по сравнению с номинальным определяется уменьшением проходного сечения наложенных отверстий.
Перепад давления на золотнике ΔPз компенсирует изменение общего перепада давления на устройстве ΔPав..
Для предотвращения поворота поршня вокруг своей оси, влекущего несоответствие наложения отверстий в шторке на отверстия в подвижном поршне, имеется фиксирующее устройство.
В случае, когда в аварийной ситуации устанавливается максимально допустимый расход, устройство выполняется без шторки.
На рис.1 изображен продольный разрез устройства с полным перекрытием потока при превышении максимально допустимого расхода; на рис.2 изображен продольный разрез устройства, устанавливающий аварийный расход при превышении допустимого перепада давления на устройстве.
Изобретение иллюстрируется на примерах аварийных устройств, расположенных на выходящем патрубке реактора и служащих для предотвращения быстрого опорожнения 1 контура ядерной установки.
Пример 1.
Устройство для полного перекрытия расхода при превышении максимально допустимого значения состоит из корпуса 1, нижнего входящего и верхнего выходящего патрубков 2 и 3, подвижного поршня 4, сообщающегося с входным патрубком, имеющего боковые отверстия 5 и заглушенной верхней части подвижного поршня, выполняющей роль запорного клапана 6.
Для задания скорости перекрытия расхода служит кольцевая полость 7, из которой при поднятии подвижного поршня истекает рабочая среда через дроссельные щели 8 (между кольцом 10 и подвижным поршнем 4) и 9 (между кольцевым выступом 11 на подвижном поршне и отверстием в корпусе 12).
Устройство работает следующим образом.
При превышении максимально допустимого расхода через устройство (например, при разгерметизации трубопроводов после выходного патрубка, возрастает расход через устройство, а следовательно пропорционально квадрату расхода растет гидравлическое сопротивление на отверстиях в подвижном поршне. Возникает сила, достаточная для преодоления силы тяжести, действующей на поршень, и поднятия последнего с последующим перекрытием верхней частью поршня (запорным клапаном) расхода через устройство.2 Для возвращения устройства в исходное состояние необходимо снизить давление со стороны входного патрубка до величины, достаточной для опускания подвижного поршня.
Скорость движения подвижного поршня определяется условием предотвращения больших потерь теплоносителя и недопущением ударных нагрузок на конструкции.
Пример 2.
Устройство, устанавливающее и поддерживающее в аварийных ситуациях расчетный расход, необходимый, например, для снятия остаточного тепловыделения содержит кроме элементов, рассмотренных в примере 1, золотник 13, служащий для перекрытия в аварийной ситуации напорной камеры 14, входящий и выходящий патрубки напорной камеры 15 и 16, шторку 17 с отверстиями 18 и фиксирующий палец 19, предотвращающий поворот подвижного поршня вокруг своей оси.
Устройство работает следующим образом.
При увеличении перепада на устройстве возникает подъемная сила, действующая на подвижный поршень. При его поднятии отверстия в поршне становятся напротив отверстий меньшего диаметра в шторке, что также увеличивает перепад давлений, а следовательно подъемную силу, действующую на поршень. Подъем поршня происходит до тех пор, пока золотник не перекроет напорную камеру, в результате чего возрастает гидравлическое сопротивление и снизится расход, поступающий во входной нижний патрубок устройства. При аварийном расходе, создающем на шторках и подвижном поршне перепад давления, уравновешивающем силу тяжести, действующую на поршень, движение последнего прекратится. Изменение перепада давления на устройстве в этом случае будет компенсироваться изменением перепада давления на золотнике при условии сохранения гидравлического сопротивления на отверстиях шторки, наложенных на отверстия в подвижном поршне.

Claims (3)

1. Устройство для ограничения расхода жидкости, включающее корпус с нижним входным и верхним выходным соосными патрубками, полый подвижный соосный поршень, нижняя часть которого расположена в отверстии корпуса и сообщена с нижним патрубком, отличающееся тем, что в верхней части боковой поверхности поршня имеются отверстия для прохода рабочей среды в корпусное пространство, в нижней части поршня на наружной поверхности имеется кольцевой выступ, а над отверстием в корпусе имеется прикрепленное к нему кольцо, охватывающее с зазором подвижный поршень, причем при заданном профиле наружной поверхности поршня Dn(h) (профиле отверстия в корпусе Do (h) профиль отверстия в корпусе Do(h) (профиль наружной поверхности поршня Dn (h) определяется из решения уравнения:
Figure 00000013

где h высота поднятия поршня от нижнего положениями, м;
Wh(h) заданная скорость поднятия поршня при высоте поднятия h м/с;
W d п (h),W y п (h) составляющие скорости поднятия поршня за счет истечения рабочей среды соответственно через верхний и нижний зазоры, м/с;
A(h) заданное ускорение для поршня при высоте поднятия, м/с2;
ρ плотность рабочей среды, кг/м3;
zв(h),ζн(h) гидравлические сопротивления соответственно верхнего и нижнего зазоров при поднятии поршня на высоту h;
Pн(h), Pb(h) давление рабочей среды соответственно под поршнем и над поршнем, Па;
P r н (h),P r в (h) давление рабочей среды соответственно под кольцевой и над кольцевой камерами, Па;
m масса поршня, кг;
Sн, Sв, Sк площади поперечных сечений поверхности испытывающих давление со стороны соответственно рабочей среды, находящейся под поршнем, рабочей среды, находящейся над поршнем, и рабочей среды, находящейся над кольцевым выступом на поршне, м2;
Dк диаметр отверстия кольца, охватывающего поршень, м;
Dкв наружный диаметр кольцевого выступа на поршне, м;
Dn(h)- наружный диаметр поршня в месте образования верхнего зазора при поднятии поршня на высоту от нижнего положения, м;
Do(h) диаметр отверстия в корпусе в месте образования нижнего зазора при поднятии поршня на высоту h от нижнего положениям;
g ускорение свободного падения, м/с2,
а масса поршня выбирается из условия
Figure 00000014

где ζ гидравлическое сопротивление при прохождении рабочей среды через поршень;
S площадь поперечного сечения поршня, на которую действует перепад давления до и после поршня, м2;
G максимально допустимый расход рабочей среды, кг/с2;
S0 суммарная площадь проходного сечения отверстий в поршне, м2;
r плотность рабочей среды, кг/м3.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нижняя часть поршня выполнена в виде запорного клапана.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нижняя часть поршня выполнена в виде золотника, находящегося в отверстии корпуса и образующего напорную полость, к которой подходят боковые входящий и выходящий патрубки, а верхняя часть поршня с отверстиями для прохода рабочей среды охвачена шторкой с отверстиями, прикрепленной к корпусу устройства таким образом, что в нижнем положении поршня отверстия на шторке не препятствуют ходу рабочей среды, а в верхнем положении поршня отверстия в нем частично перекрыты шторкой, при этом напорная камера частично перекрыта золотником.
RU93034871A 1993-07-01 1993-07-01 Устройство для ограничения расхода жидкости RU2064098C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93034871A RU2064098C1 (ru) 1993-07-01 1993-07-01 Устройство для ограничения расхода жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93034871A RU2064098C1 (ru) 1993-07-01 1993-07-01 Устройство для ограничения расхода жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93034871A RU93034871A (ru) 1996-05-20
RU2064098C1 true RU2064098C1 (ru) 1996-07-20

Family

ID=20144527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93034871A RU2064098C1 (ru) 1993-07-01 1993-07-01 Устройство для ограничения расхода жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2064098C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717867C1 (ru) * 2019-08-30 2020-03-26 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева Гаситель пневмогидроударов скоростного потока

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1188390?, М.кл.6 F 15 В 20@03, 1983. Авторское свидетельство СССР @ 1536146, М.кл. F 15 B 20/00, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717867C1 (ru) * 2019-08-30 2020-03-26 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева Гаситель пневмогидроударов скоростного потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3919399B2 (ja) 油圧制御回路
US4727792A (en) Hydraulic holding valve
WO2010125500A2 (en) Pressure relief valve
CA2566887A1 (en) Surge relief apparatus and method
US4190071A (en) Backflow prevention devices
US4385746A (en) Four-way plug valve
US6647721B2 (en) Hydraulic system for suppressing oscillation in heavy equipment
KR100295425B1 (ko) 부하유지밸브
EP0667941B1 (en) Mixing valve of single lever type provided with a device for preventing pressure shock during closing movement of the lever
US4286625A (en) Four-way plug valve
US3411530A (en) Pressure operated pop valve
EP1855037B1 (en) Valve, container with valve and the use of the valve
RU2064098C1 (ru) Устройство для ограничения расхода жидкости
AU597370B2 (en) Relieving valve with surge control for fluid storage tank
US4241749A (en) Pressure compensating valve
US3561574A (en) Fluid flow control device
US3254667A (en) Flow regulator valves
KR960008133A (ko) 낙하방지 밸브장치
RU2683010C2 (ru) Устройство для сброса давления
CA1082670A (en) Balanced plug valve
US3481362A (en) Pressure control device
RU2136061C1 (ru) Устройство защиты реакторных установок корпусного типа при разгерметизации трубопроводов первого контура
US3739808A (en) Hydraulic shock damping device
GB2197433A (en) Fluid control valves
JP7492690B2 (ja) オイルダンパシステム