RU2391593C1 - Термостатический вентиль - Google Patents

Термостатический вентиль Download PDF

Info

Publication number
RU2391593C1
RU2391593C1 RU2008139383/06A RU2008139383A RU2391593C1 RU 2391593 C1 RU2391593 C1 RU 2391593C1 RU 2008139383/06 A RU2008139383/06 A RU 2008139383/06A RU 2008139383 A RU2008139383 A RU 2008139383A RU 2391593 C1 RU2391593 C1 RU 2391593C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
thermo
movable rod
fluid cavity
lever
Prior art date
Application number
RU2008139383/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008139383A (ru
Inventor
Михаил Васильевич Лузгачев (RU)
Михаил Васильевич Лузгачев
Евгений Вячеславович Денисов (RU)
Евгений Вячеславович Денисов
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Тепловодоэнергосберегающие Технологии"
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 Закрытое Акционерное Общество "Тепловодоэнергосберегающие Технологии" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Тепловодоэнергосберегающие Технологии"
Priority to RU2008139383/06A priority Critical patent/RU2391593C1/ru
Priority to CN200980139714.8A priority patent/CN102171501B/zh
Priority to PCT/RU2009/000375 priority patent/WO2010041976A1/ru
Priority to ATA9373/2009A priority patent/AT509272B1/de
Priority to DE112009002510T priority patent/DE112009002510T5/de
Priority to UAA201105489A priority patent/UA100779C2/ru
Priority to PL394609A priority patent/PL212429B1/pl
Publication of RU2008139383A publication Critical patent/RU2008139383A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2391593C1 publication Critical patent/RU2391593C1/ru
Priority to DKPA201170196A priority patent/DK178469B1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/002Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by temperature variation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Temperature-Responsive Valves (AREA)
  • Details Of Valves (AREA)
  • Lift Valve (AREA)
  • Mechanically-Actuated Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к регулирующей арматуре и предназначено для использования в качестве термостатического вентиля в отопительных приборах (радиаторах, конвекторах и т.п). Термостатический вентиль содержит расположенный в нежидкостной полости подвижный шток, взаимодействующий с термостатической головкой и пропущенный через фитинг, и клапан, установленный с зазором по отношению к седлу. Ось симметрии подвижного штока совпадает с осью симметрии термостатической головки и фитинга. Нежидкостная полость герметизирована гибкой гофрированной мембраной. Вентиль снабжен усилителем хода в виде рычага, установленного на оси, расположенной в нежидкостной полости. Меньшее плечо рычага взаимодействует с подвижным штоком. Его большее плечо находится под действием пружины и связано с клапаном. Большее плечо рычага пропущено через гофрированную мембрану. Изобретение направлено на повышение точности регулирования расхода теплоносителя термостатическим вентилем за счет исключения влияния давления теплоносителя, а также повышение надежности за счет уменьшения усилий на подвижных элементах как следствие применения для герметизации гибкой гофрированной мембраны. 1 ил.

Description

Изобретение относится к регулирующей арматуре, в частности к термостатическим вентилям для отопительных приборов (радиаторов конвекторов и т.п).
Известны термостатические вентили, например, по патентам РФ №№2182998, 2112270, 2191943, 2191310, патентам ФРГ №3529614 (Danfoss F/S), №19510530 (Thodor Heimeier Metall Werk RG).
Так, например, термостатический клапан из описания патента ФРГ DE №3529614, содержит корпус, на котором установлен шток, выступающий наружу через сальник для приведения в действие закрывающего элемента клапана, верхнюю термостатическую часть, содержащую термостатический элемент (ТСЭ) и перемещаемый им толкатель, при этом головка толкателя взаимодействует со штоком.
ТСЭ может иметь наполнения в виде насыщенного пара и работает в зависимости от давления пара (которое зависит от температуры), в виде жидкости (и, следовательно, работает в зависимости от ее температурного расширения), а также в виде воскообразных материалов.
Шток совершает возвратно-поступательные движения под действием ТСЭ, перемещая клапан от открытого положения до закрытого. Компенсационная пружина предохраняет клапан от разрушения. Учитывая ресурс клапана (а ведущие производители заявляют ~1 млн срабатываний), уплотнения штока, выполняемые в виде резиновых колец круглого сечения, являются наиболее уязвимым местом по причине их износа из-за трения резины о металл штока, что усугубляется содержащимися в теплоносителе примесями. Поскольку выход из строя уплотнений приводит к протечке теплоносителя и заливу помещения, то такие термовентили необходимо периодически обслуживать, а именно заменять эти уплотнения. Их замена требует перекрытия магистрали теплоносителя, хотя бы частичного его слива и квалифицированного разбора клапана.
Важную роль для выполнения регулирующей функции играет величина перемещения клапана относительно седла при изменении температуры в помещении на 1°С. Чем больше перемещение, тем более плавным получается процесс регулирования и тем больше экономия энергии и удобство эксплуатации термоклапана. Перемещение клапана, главным образом, зависит от используемого материала наполнения термостатической головки, но также зависит от размера и типа анероидной коробки, например, сильфона. Наилучшие показатели усиления имеющихся термостатических клапанов около 0,35 мм/1°С при паровом наполнителе и от 0,2 до 0,28 мм/1°С - при жидкостном.
Из патента РФ №2112270 известен термоклапан для радиатора, аналогичный описанному, но имеющий большее перемещение клапана относительно седла, чем перемещение толкателя ТСЭ. В нем задача решается введением между толкателем ТСЭ и штоком термовентиля усилителя хода. Осевое перемещение толкателя используется для перемещения усилительного элемента в направлении, в котором он податлив.
Вместе с тем, при требованиях к поддержанию температуры в помещении с точностью 2°С существенным фактором становится влияние поджатия пружины внутренним давлением теплоносителя. Стандартом DS/EN 215-1 п.5.2.8. нормируется зависимость характеристики от статического давления, которая не должна превышать значения Т=1°С/10 бар, что при Р=10 бар уже является 50%-ной погрешностью выполнения режима 2°С. Подобное техническое решение также не лишено недостатков в части уплотнения штока, что влечет возможность появления негерметичности, кроме того, появляется зависимость характеристики клапана от величины рабочего давления.
Таким образом, для всех аналогов характерен общий недостаток - они ненадежны вследствие большой изнашиваемости уплотнения штока и, кроме того, их характеристики зависят от перепадов давления в магистрали теплоносителя.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является патент DE 10119257, А1 от 25.10.2001, взятый за прототип.
Прототип содержит расположенный в нежидкостной полости подвижный шток, взаимодействующий с термостатической головкой и пропущенный через фитинг, и клапан, установленным с зазором по отношению к седлу, при этом ось симметрии подвижного штока совпадает с осью симметрии термостатической головки и фитинга, а нежидкостная полость герметизирована гибкой гофрированной мембраной.
Однако в известном техническом решении подвижный шток, перемещаясь вместе с мембранной на ход, равный ходу штока, отрывается от опоры, на которой она лежала в крайнем верхнем положении, и на часть «оторвавшейся» мембраны начинает действовать сила от давления жидкости, а так как давление может достигать 10 атм, то через подвижный шток на термостатическую головку начинает действовать значительное усилие, что в силу конструктивной особенности головки не позволяет ей закрывать клапан.
Задачей изобретения является повышение точности регулирования расхода теплоносителя термостатическим вентилем за счет исключения влияния давления теплоносителя и разгрузки подвижного штока от прямого действия давления жидкости.
Технический результат достигается тем, что в термостатический вентиль, содержащий расположенный в нежидкостной полости подвижный шток, взаимодействующий с термостатической головкой и пропущенный через фитинг, и клапан, установленный с зазором по отношению к седлу, при этом ось симметрии подвижного штока совпадает с осью симметрии термостатической головки и фитинга, а нежидкостная полость герметизирована гибкой гофрированной мембраной, вентиль снабжен усилителем хода в виде рычага, установленного на оси, расположенной в нежидкостной полости, причем меньшее плечо рычага взаимодействует с подвижным штоком, а его большее плечо находится под действием пружины и связано с клапаном, при этом большее плечо рычага пропущено через гофрированную мембрану.
На чертеже изображен предлагаемый термостатический вентиль.
Термостатический вентиль содержит корпус 1, входной патрубок 2, выходной патрубок 3, фитинг 4, термостатическую головку 5, подвижный шток 6, клапан 7, седло 8, гофрированную мембрану 9, пружину 10, усилитель хода 11 в виде рычага с разными плечами, ось 12, нежидкостная полость 13.
В предлагаемом термостатическом вентиле подвижный шток 6, взаимодействующий с термостатической головкой 5, пропущен чрез фитинг 4, при этом ось симметрии подвижного штока 6 совпадает с осью симметрии термостатической головки 5 и фитинга 4.
Подвижный шток 6, взаимодействует с меньшим плечом рычага усилителя хода 11, установленного на оси 12, расположенной в нежидкостной полости 13. На большем плече рычага усилителя хода 11 с зазором относительно седла 8 закреплен клапан 7, что обеспечивает его большее перемещение, чем перемещение подвижного штока 6.
Ось 12 воспринимает возникающее на гофрированной мембране 9 усилие от давления жидкости (теплоносителя), тем самым разгружая подвижный шток 6 от прямого действия давления жидкости.
Поскольку коэффициент трения качения не превышает 0,05, то сила, с которой рычаг 11 давит на ось 12, создает незначительный момент трения при вращении рычага вокруг оси и, следовательно, незначительно нагружает термостатическую головку, что существенно повышает ресурс как термостатической головки, так и самого термовентиля.
При повороте рычага 11 мембрана 9 в месте герметичной связи ее с рычагом не совершает никаких перемещений вдоль своей оси, происходит лишь деформация гофра мембраны.
Данный термостатический вентиль функционирует следующим образом.
При увеличении температуры в помещении термостатическая головка 5 воздействует на подвижный шток 6, перемещая его в вертикальном направлении. Подвижный шток 6, взаимодействуя с меньшим плечом рычага усилителя хода 11, передает перемещение подвижного штока 6 большему плечу рычага усилителя хода 11, сообщая перемещение клапана 7 в сторону седла 8, уменьшая зазор между ними. Расход жидкости (теплоносителя) через термостатический вентиль, а следовательно, и через прибор отопления уменьшается и температура в помещении восстанавливается в соответствии с заданным значением. При понижении температуры относительно заданной, термоголовка 5 перестает воздействовать на подвижный шток 6 и система «клапан - рычаг усилителя хода - подвижный шток» приходит в исходное положение под действием пружины 10, передающей усилие через рычаг усилителя хода 11 на подвижный шток 6 и клапан 7.
Герметизация нежидкостной полости 13 в корпусе 1 по подвижному элементу (большему плечу рычага усилителя хода) осуществляется гибкой гофрированной мембраной 9, позволяющей минимизировать возникающие на рычаге усилителя хода 11 усилие.
Промышленное исполнение предложенного термостатического вентиля несложно, при этом используются апробированные конструктивные элементы и отработанные технологии.

Claims (1)

  1. Термостатический вентиль, содержащий расположенный в нежидкостной полости подвижный шток, взаимодействующий с термостатической головкой и пропущенный через фитинг, и клапан, установленный с зазором по отношению к седлу, при этом ось симметрии подвижного штока совпадает с осью симметрии термостатической головки и фитинга, а нежидкостная полость герметизирована гибкой гофрированной мембраной, отличающийся тем, что он снабжен усилителем хода в виде рычага, установленного на оси, расположенной в нежидкостной полости, причем меньшее плечо рычага взаимодействует с подвижным штоком, а его большее плечо находится под действием пружины и связано с клапаном, при этом большее плечо рычага пропущено через гофрированную мембрану.
RU2008139383/06A 2008-10-06 2008-10-06 Термостатический вентиль RU2391593C1 (ru)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139383/06A RU2391593C1 (ru) 2008-10-06 2008-10-06 Термостатический вентиль
CN200980139714.8A CN102171501B (zh) 2008-10-06 2009-07-30 恒温阀
PCT/RU2009/000375 WO2010041976A1 (ru) 2008-10-06 2009-07-30 Термостатический вентиль
ATA9373/2009A AT509272B1 (de) 2008-10-06 2009-07-30 Thermostatventil
DE112009002510T DE112009002510T5 (de) 2008-10-06 2009-07-30 Thermostatisches Ventil
UAA201105489A UA100779C2 (en) 2008-10-06 2009-07-30 Thermostatic valve
PL394609A PL212429B1 (pl) 2008-10-06 2009-07-30 Zawór termostatyczny
DKPA201170196A DK178469B1 (en) 2008-10-06 2011-04-26 Thermostatic valve

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139383/06A RU2391593C1 (ru) 2008-10-06 2008-10-06 Термостатический вентиль

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008139383A RU2008139383A (ru) 2010-04-20
RU2391593C1 true RU2391593C1 (ru) 2010-06-10

Family

ID=42100767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139383/06A RU2391593C1 (ru) 2008-10-06 2008-10-06 Термостатический вентиль

Country Status (8)

Country Link
CN (1) CN102171501B (ru)
AT (1) AT509272B1 (ru)
DE (1) DE112009002510T5 (ru)
DK (1) DK178469B1 (ru)
PL (1) PL212429B1 (ru)
RU (1) RU2391593C1 (ru)
UA (1) UA100779C2 (ru)
WO (1) WO2010041976A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187562U1 (ru) * 2018-12-17 2019-03-12 Общество с ограниченной ответственностью "Данфосс" Термостатический вентиль

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE352961C (de) 1920-09-17 1922-05-08 Kurt Biltz Verfahren zur Verbesserung der Spinnfaehigkeit von Menschen- und Tierhaaren
CH319701A (fr) * 1954-04-08 1957-02-28 Cipag S A Vanne
FR1117645A (fr) * 1954-04-08 1956-05-24 Cipag Vanne
US3711060A (en) * 1970-10-12 1973-01-16 Itt Zone control valve assembly
DE3431289A1 (de) * 1984-08-25 1986-03-06 Schlösser GmbH, 5960 Olpe Temperaturgesteuertes regulierventil
DE3438232A1 (de) * 1984-10-18 1986-04-24 Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 7000 Stuttgart Absperrventil in druckgeminderten fluessigkeitsleitungen von haushalt-geschirrspuelmaschinen
DE3529614A1 (de) 1985-08-19 1987-02-26 Danfoss As Thermostatisch betaetigtes heizkoerperventil
CS268990B1 (en) * 1987-12-27 1990-04-11 Dalibor Blazek Device for valve control especially for heating bodies
CN2068659U (zh) * 1990-01-19 1991-01-02 胡国清 室温控制水供暖系统用节能恒温阀
DE4319814C1 (de) 1993-06-15 1995-02-16 Danfoss As Heizkörper-Thermostatventil
DE19510530C2 (de) 1995-03-23 1998-01-22 Heimeier Gmbh Metall Theodor Winkel-Thermostat-Kopf für Heizkörperventile von Heizungsanlagen
DE19852654C2 (de) * 1998-11-16 2001-05-17 Danfoss As Aufsatz für ein Ventil, insbesondere Heizungsventil
DE19917781C2 (de) 1999-04-20 2002-08-01 Danfoss As Heizungsventil-Thermostataufsatz
DE19955258C2 (de) 1999-11-17 2001-09-20 Danfoss As Ventil, insbesondere Thermostatventil für Heizungsanlagen
DE19955261C2 (de) 1999-11-17 2001-10-04 Danfoss As Ventil, insbesondere Thermostatventil für Heizungsanlagen
AT410362B (de) 2000-04-20 2003-04-25 Vaillant Gmbh Ventil

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187562U1 (ru) * 2018-12-17 2019-03-12 Общество с ограниченной ответственностью "Данфосс" Термостатический вентиль

Also Published As

Publication number Publication date
CN102171501A (zh) 2011-08-31
AT509272A2 (de) 2011-07-15
PL212429B1 (pl) 2012-09-28
DE112009002510T5 (de) 2012-01-19
RU2008139383A (ru) 2010-04-20
DK178469B1 (en) 2016-04-11
AT509272A3 (de) 2012-02-15
CN102171501B (zh) 2015-03-11
PL394609A1 (pl) 2011-09-26
UA100779C2 (en) 2013-01-25
DK201170196A (en) 2011-04-26
AT509272B1 (de) 2012-12-15
WO2010041976A1 (ru) 2010-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7757710B2 (en) High-pressure regulator
CN101988587A (zh) 多功能控制阀门
US2805039A (en) Statically and dynamically balanced pressure actuated valve
RU2391593C1 (ru) Термостатический вентиль
CN201149128Y (zh) 自力式温度调节阀
CN201137747Y (zh) 自力式流量-温度组合调节阀
US2534251A (en) Automatic valve
RU2359163C2 (ru) Термостатический клапан
CN109798369A (zh) 一种气动单座调节阀
RU2439414C2 (ru) Термостатический вентиль
RU70719U1 (ru) Регулятор давления газа
WO2009054744A1 (fr) Vanne thermostatique
CN210266144U (zh) 一种波纹管自力式调节阀
WO2007149882A2 (en) High-pressure regulator
CN201137746Y (zh) 自力式压力-温度组合调节阀
CN210289909U (zh) 一种发动机冷却系统用具有对向设计结构的调温器
RU134273U1 (ru) Термостатический вентиль
US2300899A (en) Thermostatic water valve
US2993498A (en) Positioning device
US1129433A (en) Apparatus for regulation of heating systems.
US2614754A (en) Thermostatic control device
JP2551381Y2 (ja) 減圧弁
US642154A (en) Thermostatically-operated valve-motor.
CN210106742U (zh) 一种气动式保温夹套单座调节阀
CN209557674U (zh) 一种高精度型自力式减压阀

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner