RU2175142C1 - Регулятор температуры - Google Patents

Регулятор температуры Download PDF

Info

Publication number
RU2175142C1
RU2175142C1 RU2000111625/09A RU2000111625A RU2175142C1 RU 2175142 C1 RU2175142 C1 RU 2175142C1 RU 2000111625/09 A RU2000111625/09 A RU 2000111625/09A RU 2000111625 A RU2000111625 A RU 2000111625A RU 2175142 C1 RU2175142 C1 RU 2175142C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power cylinder
piston
temperature controller
rack
case
Prior art date
Application number
RU2000111625/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.В. Питателев
С.Р. Каримов
В.А. Питателев
Original Assignee
Питателев Евгений Владимирович
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 Питателев Евгений Владимирович filed Critical Питателев Евгений Владимирович
Priority to RU2000111625/09A priority Critical patent/RU2175142C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175142C1 publication Critical patent/RU2175142C1/ru

Links

Landscapes

  • Temperature-Responsive Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к регуляторам температуры (РТ) прямого действия. РТ содержит корпус с подводящим и отводящим каналами, термобаллон, сообщенный с установленным в стойке (С) корпуса силовым цилиндром (СЦ) с подпружиненным поршнем и штоком, соединенным с запорным органом, и механизм настройки. Новым является выполнение механизма настройки в виде резьбовой втулки, взаимодействующей с С и упирающейся в СЦ, имеющий возможность продольного перемещения относительно С. СЦ съемно закреплен на корпусе РТ посредством фланцев. Между поршнем и штоком СЦ встроен амортизирующий элемент. Техническим результатом является упрощение конструкции РТ, повышение его компактности, универсальности и надежности работы, увеличение точности настройки, облегчение выполнения ремонтных работ и обслуживания РТ. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к регулированию температуры циркулирующих сред, а именно - к регуляторам температуры прямого действия, которые используются для автоматического поддержания температуры горячего водоснабжения, обратной воды отопления и т.д.
Известны регуляторы температуры, содержащие корпус с подводящим и отводящим каналами, внутри которого расположен термобаллон и сообщенный с ним силовой цилиндр, имеющий подпружиненный поршень и шток, соединенный с запорным органом, например, авт. св. СССР N 1062664 G 05 D 23/01, 1983.
Расположение термобаллона и силового цилиндра в потоке регулируемой среды снижает удобство обслуживания и ремонта регулятора, увеличивает его габариты, увеличивает коррозионное воздействие на него.
Известны регуляторы температуры, в которых термобаллон и силовой цилиндр расположены вне потока регулируемой среды корпуса регулятора. Так, регулятор температуры по авт. св. N 634250 G 05 D 23/02, 1978 - ближайший аналог - содержит корпус с подводящим и отводящим каналами, термобаллон, сообщенный с установленным в стойке корпуса силовым цилиндром с подпружиненным поршнем и штоком, соединенным с запорным органом, и механизм настройки. Шток выполнен составным из двух частей. Механизм настройки содержит смонтированный в опоре винт, конец которого расположен в силовом цилиндре и имеет подвижный торец, образующий зазор с составной частью поршня силового цилиндра. Регулятор имеет также сильфоны и каналы для поступления рабочей среды в сильфоны.
Настройка регулятора на поддержание заданной температуры осуществляется изменением объема нагнетательной полости силового цилиндра путем перемещения винта механизма настройки и вместе с ним подвижного торца винта.
Одним из недостатков данного регулятора температуры является сложность его конструкции, в виду наличия составных и промежуточных элементов, что также снижает надежность его эксплуатации и увеличивает габариты регулятора.
Другой недостаток этого регулятора состоит в недостаточной точности настройки, поскольку винт механизма настройки непосредственно не воздействует на поршень силового цилиндра.
Кроме того, расположение силового цилиндра в стойке, выполненной за одно целое с корпусом регулятора, затрудняет его обслуживание и снижает ремонтопригодность.
Изобретение направлено на создание регулятора температуры надежного в работе, с высокими эксплуатационными показателями, удобного при настройке, монтаже и ремонте.
Технический результат, который при этом достигается, заключается в упрощении конструкции регулятора, повышении его компактности, увеличении точности настройки, повышении его универсальности.
Для обеспечения этого механизм настройки регулятора выполнен в виде резьбовой втулки, взаимодействующей с резьбовым участком стойки и упирающейся в силовой цилиндр, который установлен с возможностью продольного перемещения относительно стойки.
При таком выполнении исключаются составные части штока и поршня силового цилиндра, промежуточные элементы механизма настройки, каналы для рабочей среды в стойке и штоке. Это упрощает конструкцию регулятора, повышает надежность его работы и позволяет повысить его компактность за счет уменьшения габаритов. При настройке регулятора на силовой цилиндр с поршнем непосредственно воздействует резьбовая втулка или пружина штока, что способствует повышению точности настройки на заданную температуру.
В соответствии с п. 2 формулы изобретения стойка, в которой установлен силовой цилиндр, съемно закреплена на корпусе регулятора посредством фланцев.
Такое конструктивное исполнение повышает удобство выполнения ремонтных работ и обслуживания регулятора, позволяет легко заменить стойку, силовой цилиндр с поршнем и штоком или установить корпус другого типоразмера или модификации при одном и том же силовом цилиндре, что повышает его универсальность.
Согласно п. 3 формулы изобретения, между поршнем и штоком силового цилиндра может быть встроен амортизирующий элемент, например в виде пружины.
Это повышает надежность работы регулятора температуры за счет исключения воздействия перепада давления рабочей среды, а также возможных перекосов между штоком силового цилиндра, запорным органом и седлом.
Изобретение поясняется примером.
На чертеже схематично изображен общий вид патентуемого регулятора.
Регулятор температуры содержит корпус 1 с подводящим 2 и отводящим 3 каналами, термобаллон 4, заполненный термочувствительной жидкостью и расположенный вне корпуса 1 в регулируемой среде, сообщенный капиллярным трубопроводом 5 с термобаллоном 4 силовой цилиндр 6, имеющий поршень 7, возвратную пружину 8 и шток 9, соединенный с запорным органом 10, взаимодействующим со встроенным в корпус 1 седлом 11. Силовой цилиндр установлен в стойке 12 телескопически, с возможностью продольного перемещения относительно стойки. Стойка 12 закреплена на корпусе регулятора с возможностью отсоединения посредством фланцев 13 и болтовых соединений. Механизм настройки регулятора на заданную температуру выполнен в виде резьбовой втулки 14, которая находится в резьбовом соединении с резьбовым участком наружной стороны стойки 12. Внутренняя сторона торца резьбовой втулки 14 упирается в выступ 15 на наружной поверхности силового цилиндра 6. В силовом цилиндре между штоком 9 и поршнем 7 встроен амортизирующий элемент в виде жесткой пружины 16. Концы пружин 8 и 16 соединены через связующее звено 17.
Работает патентуемый регулятор следующим образом.
Поворотом резьбовой втулки 14 настраивают регулятор на поддержание заданной температуры регулируемой среды. При этом при заворачивании резьбовой втулки ее торец упирается в выступ 15 силового цилиндра 6 и продольно перемещает силовой цилиндр внутри стойки 12. При обратном повороте резьбовой втулки силовой цилиндр под действием возвратной пружины 8 продольно перемещается относительно стойки 12 до момента упирания выступа 15 в торец резьбовой втулки. В процессе настройки силовой цилиндр, а следовательно, шток 9 с запорным органом 10 устанавливается в положение, соответствующее образованию необходимого проходного сечения между запорным органом и седлом 11.
Рабочая среда поступает в корпус 1 регулятора через подводящий канал 2, далее дросселируется через проходное сечение между запорным органом и седлом и отводится по каналу 3. При увеличении температуры подводимой рабочей среды термочувствительная жидкость в термобаллоне 4 расширяется и, поступая по капиллярному трубопроводу 5 в силовой цилиндр 6, перемещает поршень 7, шток 9 и запорный орган 10, что приводит к уменьшению проходного сечения и, следовательно, к уменьшению расхода регулируемой среды.
При уменьшении температуры подводимой рабочей среды термочувствительная жидкость сжимается, ее объем в термобаллоне уменьшается, происходит перемещение поршня 7 со штоком 9 в обратном направлении и увеличение проходного сечения между запорным органом и седлом. Возврат поршня происходит под действием образующегося вакуума в надпоршневой полости силового цилиндра.
Благодаря амортизирующему элементу - пружине 16, на перемещение запорного органа не оказывает влияние перепад давления рабочей среды, а также возможные перекосы между штоком силового цилиндра, запорным органом и седлом.
При необходимости обслуживания или ремонта возможен легкий доступ к поршню, штоку, пружинам силового цилиндра и запорному органу путем отсоединения стойки 12 с фланцем 13 от корпуса 1 регулятора. Отсоединение стойки возможно и при установке модифицированной конструкции, замене на другой типоразмер и т.п., что повышает универсальность регулятора.
Патентуемый регулятор температуры прямого действия отличается несложной конструкцией, удобством в монтаже, настройке и эксплуатации, повышенной чувствительностью и точностью настройки на поддержание заданной температуры, высокой надежностью.

Claims (3)

1. Регулятор температуры, содержащий корпус с подводящим и отводящим каналами, термобаллон, сообщенный с установленным в стойке корпуса силовым цилиндром с подпружиненным поршнем и штоком, соединенным с запорным органом, и механизм настройки, отличающийся тем, что механизм настройки выполнен в виде резьбовой втулки, взаимодействующей с резьбовым участком стойки и упирающейся в силовой цилиндр, который установлен с возможностью продольного перемещения относительно стойки.
2. Регулятор температуры по п.1, отличающийся тем, что стойка, в которой установлен силовой цилиндр, съемно закреплена на корпусе регулятора посредством фланцев.
3. Регулятор температуры по п.1 или 2, отличающийся тем, что между поршнем и штоком силового цилиндра встроен амортизирующий элемент, например, в виде пружины.
RU2000111625/09A 2000-05-10 2000-05-10 Регулятор температуры RU2175142C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000111625/09A RU2175142C1 (ru) 2000-05-10 2000-05-10 Регулятор температуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000111625/09A RU2175142C1 (ru) 2000-05-10 2000-05-10 Регулятор температуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2175142C1 true RU2175142C1 (ru) 2001-10-20

Family

ID=20234406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000111625/09A RU2175142C1 (ru) 2000-05-10 2000-05-10 Регулятор температуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2175142C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105020461B (zh) 具有集成的轭管的致动器装置
US8794588B1 (en) High pressure actuator regulating valve
US6725876B2 (en) Control valve with integrated electro-hydraulic actuator
KR19980079358A (ko) 온도식 팽창 밸브
US20110197979A1 (en) Flow Control Valve with Damping Chamber
RU2716346C1 (ru) Гидравлический привод с усилителем давления
CN201149128Y (zh) 自力式温度调节阀
KR100617345B1 (ko) 공압 조정기 조립체
RU2175142C1 (ru) Регулятор температуры
US10927862B2 (en) Double-acting overflow valve of a working cylinder and master cylinder
US6405932B1 (en) Hot water temperature control valve system
US2637301A (en) Air actuated power cylinder control with rate response
RU2534295C2 (ru) Газорегулируюшая арматура
US20050139273A1 (en) Electromechanically controlled proportional valve
CN201137747Y (zh) 自力式流量-温度组合调节阀
RU2713243C1 (ru) Гидравлический привод со вставным усилителем давления
RU2138842C1 (ru) Регулятор температуры
US4593654A (en) Combustion and feedwater controller for a flash boiler
US20190219148A1 (en) Thermostat for a Transmission Oil Circuit and Transmission Oil Circuit
CN201137746Y (zh) 自力式压力-温度组合调节阀
RU2131140C1 (ru) Гидравлическое регулирующее устройство
US2758792A (en) Detachable pressure equalizing thermostatic mixing valve
RU2136036C1 (ru) Регулятор температуры прямого действия
RU2316037C1 (ru) Регулятор температуры
RU2411567C2 (ru) Регулятор давления (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20060404

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20060606

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090511