RU2196927C1 - Отсечной клапан - Google Patents

Отсечной клапан Download PDF

Info

Publication number
RU2196927C1
RU2196927C1 RU2001112034/06A RU2001112034A RU2196927C1 RU 2196927 C1 RU2196927 C1 RU 2196927C1 RU 2001112034/06 A RU2001112034/06 A RU 2001112034/06A RU 2001112034 A RU2001112034 A RU 2001112034A RU 2196927 C1 RU2196927 C1 RU 2196927C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
valve
piston
pressure
cavity
Prior art date
Application number
RU2001112034/06A
Other languages
English (en)
Inventor
нов В.К. Аверь
В.К. Аверьянов
В.К. Федоров
С.Н. Смирнов
А.Л. Бараш
Original Assignee
Военный инженерно-технический университет
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 Военный инженерно-технический университет filed Critical Военный инженерно-технический университет
Priority to RU2001112034/06A priority Critical patent/RU2196927C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196927C1 publication Critical patent/RU2196927C1/ru

Links

Landscapes

  • Safety Valves (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для автоматического отключения систем гидравлического привода промышленного рабочего оборудования. В корпусе отсечного клапана выполнены три смежных камеры. Первая камера через входное и выходное отверстия сообщена с напорным трубопроводом. Во входной полости этой камеры установлен регулятор перепада давления. В месте сопряжения выходной полости и выходного отверстия установлено седло, с которым в момент срабатывания клапана взаимодействует плунжер. Плунжер, связанный с корпусом клапана посредством возвратной пружины и ограничителя обратного хода, расположен в полости второй камеры, которая через входное отверстие и трубопровод импульсной магистрали сообщена с основным напорным трубопроводом на участке между насосом и корпусом клапана. Третья камера разделена на две части поршнем с уплотнительной поверхностью и штоком. В верхней части этой камеры выполнены дренажный канал, соединяющий ее с полостью второй камеры, и отверстие, в котором размещается шток поршня, фиксирующий плунжер. Нижняя часть этой камера через входное отверстие и трубопровод, образующий обратную связь, соединена с контролируемой зоной основного напорного трубопровода. В этой части камеры расположена пружина, оказывающая давление на поршень, которое может меняться с помощью регулировочного болта. В теле регулировочного болта размещен фиксатор, ограничивающий ход поршня. Изобретение обеспечивает надежность функционирования защитного устройства по предотвращению потерь рабочей среды при разрушении трубопроводов в системах, функционирующих в режиме переменных расходов жидкости. 1 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и может быть использовано для автоматического отключения систем гидравлического привода промышленного рабочего оборудования.
Известен ряд разработок отсечных и запорных клапанов, используемых в арматуростроении для автоматического отключения напорных трубопроводов в случаях их разрушения, включающих снабженный входным и выходным отверстиями корпус, в полости которого размещен подпружиненный запорный орган, предотвращающий утечку рабочей среды при внезапном падении давления на выходе, как, например: SU 1555580 F 16 К 17/24, SU 1601446 F 16 К 17/22 и SU 1762068 F 16 К 17/22.
Недостатком этих разработок является то, что принцип их работы основан на возникновении разности давления рабочей среды на входе в корпус клапана и выходе из него при движении жидкости, что не позволяет использовать данные разработки для защиты сети трубопроводов, функционирующих в режиме переменных гидродинамических условий работы системы, так как будут происходить ложные срабатывания клапанов.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному устройству является отсечной клапан RU 2097639 6 F 16 К 17/24. Указанный клапан включает корпус с тремя смежными камерами, в которых размещены ступени подвижного поршня с уплотнительной поверхностью, взаимодействующей с седлом. Седло выполнено в месте сопряжения входного отверстия и первой камеры. В поршне выполнен сквозной продольный канал, сообщающий первую и третью камеры. С боковыми отверстиями корпуса сообщены два трубопровода, соединенные друг с другом с образованием обратной связи. Выходное отверстие корпуса сообщено с боковым отверстием первой камеры, а другое боковое отверстие расположено в боковой камере со стороны, обращенной к первой камере. Площадь поперечного сечения первой ступени поршня меньше площади поперечного сечения любой из двух других ступеней, а площадь поперечного сечения третьей ступени меньше площади поперечного сечения второй ступени.
Данному изобретению присущи недостатки всех известных разработок отсечных и запорных клапанов: работа, основанная на принципе возникновения разности давления рабочей среды на входе в корпус и выходе из него при движении жидкости, приводит к ложным срабатываниям клапана при использовании его для защиты трубопроводов систем, функционирующих в режиме переменных гидродинамических условий работы, особенность конструкции и отсутствие возможности настройки клапана на различные расходы жидкости в данных условиях эксплуатации в большей степени обуславливает работу клапана в режиме дозатора рабочей среды.
Для обеспечения работоспособности и надежного функционирования защитного устройства по предотвращению потерь рабочей среды при разрушении трубопроводов в системах, функционирующих в режиме переменных расходов жидкости, предлагается унифицированный отсечной клапан, способный работать в широком диапазоне расходов рабочей жидкости по основной напорной магистрали и значительных перепадов давления в контролируемых зонах без ложного срабатывания и с возможностью настройки его на различные параметры срабатывания.
Указанные технические результаты достигаются за счет наличия в корпусе клапана трех смежных камер, две из которых разделены рабочим органом, выполненным в виде плунжера, соединенного с корпусом возвратной пружиной и ограничителем обратного хода. Полость одной из этих камер служит для свободного перетекания рабочей жидкости через корпус клапана при исправном функционировании системы. В ней находятся регулятор перепада давления, связанный с корпусом посредством резьбового соединения, предназначенный для изменения расхода жидкости в напорном трубопроводе, и седло, фиксирующее плунжер в момент срабатывания клапана. Другая камера, в которой расположен плунжер, соединена с напорным трубопроводом на участке между насосом и корпусом клапана, импульсной магистралью, а также посредством дренажного канала с третьей - рабочей камерой, полость которой разделена поршнем с уплотнительной поверхностью и штоком на две части. Дренажный канал и шток поршня расположены в верхней части этой камеры. Шток в период исправного функционирования системы удерживает плунжер в полости второй камеры и для обеспечения надежного сцепления с плунжером имеет на торце стопор, а на плунжере, в месте его контакта со стопором, выполнено углубление в виде поперечной канавки. В нижней части рабочей камеры находится фиксатор, ограничивающий ход поршня и регулировочный болт с рабочей пружиной, подпирающей поршень. Регулировочный болт соединен с корпусом клапана посредством резьбового соединения, что позволяет изменять усилия, действующие на поршень со стороны пружины и тем самым осуществлять настройку клапана на различные параметры срабатывания. Фиксатор может перемещаться в теле регулировочного болта, изменяя или полностью исключая ход поршня при необходимости отключения клапана от напорной магистрали, за счет соединения с ним посредством резьбового соединения. Нижняя часть рабочей камеры соединена с контролируемой зоной напорной магистрали трубопровода с образованием обратной связи.
Устройство работает следующим образом:
В исправной системе давление рабочей жидкости в трубопроводах и в камерах клапана избыточно. Разность давлений в точках П и К (ΔP = PП-PК) меньше величины давления срабатывания ΔPср. Поэтому плунжер зафиксирован и гидросистема может работать без ложного срабатывания в широком диапазоне расходов по основной напорной магистрали.
В случае нарушения герметичности в контролируемой зоне и, как следствие, падения давления в точке К величина ΔP становится больше ΔPср и поршень перемещается вниз, освободив при этом плунжер из зацепления. В случае работы насоса и движения жидкости в напорной магистрали плунжер за счет разности давлений в точках А и В, обусловленной потерями напора за счет гидравлических сопротивлений движущейся жидкости и работы регулятора перепада давления, перемещается вправо, войдя в контакт с седлом, отсечет поток жидкости.
При работе насоса, но отсутствии движения жидкости в напорном трубопроводе, например, в период закрытия запорного крана на участке между корпусом клапана и местом соединения трубопровода обратной связи с напорным трубопроводом и перепаде давления ΔP>ΔPср плунжер будет освобожден, но перемещения его не произойдет и клапан не сработает, так как нет движения жидкости.
Надежная работа предлагаемого клапана в системах гидравлического привода промышленного рабочего оборудования, функционирующего в режиме переменных гидродинамических условий работы системы, достигается путем совмещения принципа предельной разности давления за счет движения рабочей жидкости в корпусе клапана и разности давления в зоне контролируемого участка напорной магистрали. Кроме того, наличие регулятора перепада давления позволяет изменять расход жидкости в напорном трубопроводе, а с помощью регулировочного болта появляется возможность изменять порог срабатывания клапана по давлению.
Новым в заявленном изобретении является способность конструкции предлагаемого клапана предотвращать потери жидкости на контролируемых участках напорных трубопроводов, функционирующих в режиме переменных гидродинамических условий работы гидросистемы без ложных срабатываний, в широких диапазонах расходов рабочей жидкости за счет того, что полости двух камер выполнены в виде каналов и сообщены между собой, причем во входной полости одной из камер установлен регулятор перепада давления, седло выполнено в месте сопряжения трубопровода с выходным отверстием, в свою очередь полость другой камеры посредством дренажного канала сообщена с третьей камерой и одновременно с импульсным трубопроводом, соединенным с напорным трубопроводом, при этом внутри третьей камеры размещен поршень, подпружиненный со стороны фиксатора, расположенного в теле регулировочного болта и связанного с ним посредством резьбового соединения с целью регулировки хода поршня, а регулировочный болт в свою очередь связан с корпусом также посредством резьбового соединения, причем в момент срабатывания клапана пружина сжимается и шток поршня освобождает запорный орган, расположенный в смежной камере и в рабочем состоянии системы находящийся со штоком поршня в зацеплении, при этом запорный орган выполнен в виде плунжера, соединенного с корпусом посредством возвратной пружины и ограничителя обратного хода.
Конструкции, включающей в себя рабочую камеру, полость которой разделена на две части поршнем со штоком, удерживающим плунжер от несанкционированных смещений, и при этом одна из частей которой сопряжена с напорной магистралью на участке между насосом и корпусом клапана, а другая - с контролируемой зоной напорного трубопровода, что позволяет осуществить совмещение принципов работы клапана по предельной разности давления и изменению расходов рабочей жидкости в его корпусе и в контролируемой зоне напорного трубопровода с целью предотвращения потерь рабочей жидкости при разрушении трубопроводов гидравлических систем, функционирующих в режиме переменных гидродинамических условий, не выявлено. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Устройство технологично, не сложно в изготовлении и применимо для защиты гидросистем, функционирующих в режиме переменных гидродинамических условий работы.
Заявленный отсечной клапан поясняется чертежом, где изображен разрез.
Отсечной клапан содержит корпус 1, в котором выполнены входное 2 и выходное 3 отверстия напорного трубопровода 4, а также входное отверстие 5 импульсного трубопровода 6 и входное отверстие 7 трубопровода обратной связи 8. В корпусе 1 установлен запорный орган, выполненный в виде плунжера 9, соединенного с ним посредством возвратной пружины 10 и ограничителя обратного хода 11. Плунжер 9 разделяет полости двух смежных камер, одна из которых является запорной 12 и соединена с напорным трубопроводом 4 отверстиями 2 и 3, а другая импульсная 13 соединена с импульсным трубопроводом 6. В полости запорной камеры 12 расположены регулятор перепада давления 14 и седло 15. Импульсная камера 13 соединена посредством дренажного канала 16 с верхней частью рабочей камеры 17, в которой находится поршень 18, уплотненный по наружному диаметру кольцом 19, со штоком 20, входящим в импульсную камеру 13 и удерживающим плунжер 9 за счет усилия, создаваемого рабочей пружиной 21, расположенной в нижней части камеры 17. Усилие, создаваемое пружиной 21, может изменяться с помощью регулировочного болта 22, в теле которого расположен фиксатор 23, ограничивающий ход поршня 18. Нижняя часть камеры 17 через отверстие 7 соединена с контролируемой зоной 24 напорного трубопровода 4 с образованием обратной связи.
Отсечной клапан работает следующим образом.
В исправной системе давление рабочей жидкости в трубопроводах 4, 6, 8, 24 и в камерах 12, 13, 17 клапана избыточно. Разность давлений в точках П и К (ΔP = PП-PК) меньше величины давления срабатывания ΔPср. Поэтому плунжер 9 зафиксирован штоком 20 и гидросистема может работать без ложного срабатывания в широком диапазоне расходов по основной напорной магистрали.
В случае нарушения герметичности в контролируемой зоне трубопровода 24 и, как следствие, падения давления в точке К величина ΔP становится больше ΔPср и поршень 18, преодолевая усилие пружины 21, заданное регулировочным болтом 22, переместится вниз на расстояние, определенное фиксатором 23, освободив при этом плунжер 9 из зацепления со штоком 20. В случае работы насоса и движения жидкости в напорной магистрали, образованной трубопроводами 4 и 24, плунжер 9 за счет разности давлений в точках А и В, обусловленной потерями напора за счет гидравлических сопротивлений движущейся жидкости и работы регулятора перепада давления 14, переместится вправо, войдя в контакт с седлом 15, отсечет поток жидкости.
При работе насоса, но отсутствии движения жидкости в напорном трубопроводе, например, в период закрытия запорного крана, расположенного на участке между корпусом 1 клапана и местом соединения трубопровода обратной связи 8 с напорным трубопроводом 24, и перепаде давления ΔP>ΔPср плунжер 9 будет освобожден из зацепления со штоком 20, но перемещения его не произойдет и клапан не сработает, так как нет движения жидкости.
После остановки насоса давление в основной магистрали от насоса до клапана постепенно падает, при этом плунжер 9 под воздействием усилия, создаваемого пружиной 10, переместится влево до ограничителя обратного хода 11. Поршень 18 под воздействием усилия, создаваемого пружиной 21, переместится вверх и шток 20 войдет в зацепление с плунжером 9.
Из вышесказанного можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Отсечной клапан, содержащий корпус со смежными камерами, седлом, входными и выходными отверстиями, сообщенными с трубопроводами, имеющими обратную связь, содержащий внутри камеры подвижный поршень с уплотнительной поверхностью, отличающийся тем, что полости двух камер выполнены в виде каналов и сообщены между собой, причем во входной полости одной из камер установлен регулятор перепада давления, седло выполнено в месте сопряжения трубопровода с выходным отверстием, в свою очередь полость другой камеры посредством дренажного канала сообщена с третьей камерой и одновременно с импульсным трубопроводом, соединенным с напорным трубопроводом, при этом внутри третьей камеры размещен поршень, подпружиненный со стороны фиксатора, расположенного в теле регулировочного болта и связанного с ним посредством резьбового соединения с целью регулировки хода поршня, а регулировочный болт в свою очередь связан с корпусом также посредством резьбового соединения, причем в момент срабатывания клапана пружина сжимается и шток поршня освобождает запорный орган, расположенный в смежной камере и в рабочем состоянии системы, находящийся со штоком поршня в зацеплении, при этом запорный орган выполнен в виде плунжера, соединенного с корпусом посредством возвратной пружины и ограничителя обратного хода.
RU2001112034/06A 2001-05-03 2001-05-03 Отсечной клапан RU2196927C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112034/06A RU2196927C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Отсечной клапан

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112034/06A RU2196927C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Отсечной клапан

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2196927C1 true RU2196927C1 (ru) 2003-01-20

Family

ID=20249225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112034/06A RU2196927C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Отсечной клапан

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196927C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477407C1 (ru) * 2011-12-30 2013-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет Отсечной клапан
RU2531480C1 (ru) * 2013-06-27 2014-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Отсечный клапан
CN104455610A (zh) * 2014-11-20 2015-03-25 高仁超 一种静音式多功能微阻水泵控制阀
CN114687191A (zh) * 2020-12-30 2022-07-01 广东美的环境电器制造有限公司 家用电器和阀体

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477407C1 (ru) * 2011-12-30 2013-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет Отсечной клапан
RU2531480C1 (ru) * 2013-06-27 2014-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный технологический университет" Отсечный клапан
CN104455610A (zh) * 2014-11-20 2015-03-25 高仁超 一种静音式多功能微阻水泵控制阀
CN114687191A (zh) * 2020-12-30 2022-07-01 广东美的环境电器制造有限公司 家用电器和阀体

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7644726B1 (en) Self-cleaning flow shut off valve
US10221953B2 (en) Non chattering pressure relief valve
WO2007149192A2 (en) Poppet valve
EP0475754B1 (en) Back pressure regulating valve
TW201804088A (zh) 流體控制閥
CA2444454C (en) Pressure compensated pilot operated check valve
CA1050390A (en) Control device of a large hydraulic distributor, in particular for public works appliances
RU2196927C1 (ru) Отсечной клапан
US4119016A (en) Hydraulic control device
US7686039B2 (en) Cartridge valve assembly
US5878773A (en) Auxiliary flow path valve
JPH0239677B2 (ru)
US5971353A (en) Dump/stop valve for surface controlled subsurface safety valve
RU2282089C1 (ru) Отсечной клапан
WO2016205043A1 (en) Main stage in-line pressure control cartridge with stepped retainer collar
US6047944A (en) Poppet with a flow increasing element for limiting movement thereof in a poppet valve
JP4018208B2 (ja) パイロット操作式リリーフ弁
RU2319054C2 (ru) Клапанная система аварийного отключения
JP2019157949A (ja) 制御弁
JP3563139B2 (ja) ガス放出防止器
WO2018144458A1 (en) Reciprocating pump having a combination check valve and relief valve
CN220268047U (zh) 自动回油结构
JP2005163860A (ja) リリーフ機能付き方向切換弁
RU2428614C2 (ru) Клапанное переключающее устройство (варианты)
JPH01224585A (ja) パイロット作動ダイヤフラム弁

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030504