RU2470208C2 - Устройство для регулирования расхода текучей среды - Google Patents

Устройство для регулирования расхода текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2470208C2
RU2470208C2 RU2009134087/06A RU2009134087A RU2470208C2 RU 2470208 C2 RU2470208 C2 RU 2470208C2 RU 2009134087/06 A RU2009134087/06 A RU 2009134087/06A RU 2009134087 A RU2009134087 A RU 2009134087A RU 2470208 C2 RU2470208 C2 RU 2470208C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
contact
valve seat
deformable element
outlet
Prior art date
Application number
RU2009134087/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009134087A (ru
Inventor
Джеймс Метью ДАЛТОН
Original Assignee
Теском Корпорейшн
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 Теском Корпорейшн filed Critical Теском Корпорейшн
Publication of RU2009134087A publication Critical patent/RU2009134087A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470208C2 publication Critical patent/RU2470208C2/ru

Links

Images

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
    • F16K1/00Lift valves or globe valves, i.e. cut-off apparatus with closure members having at least a component of their opening and closing motion perpendicular to the closing faces
    • F16K1/32Details
    • F16K1/34Cutting-off parts, e.g. valve members, seats
    • F16K1/36Valve members
    • F16K1/38Valve members of conical shape
    • F16K1/385Valve members of conical shape contacting in the closed position, over a substantial axial length, a seat surface having the same inclination
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D16/00Control of fluid pressure
    • G05D16/04Control of fluid pressure without auxiliary power
    • G05D16/06Control of fluid pressure without auxiliary power the sensing element being a flexible membrane, yielding to pressure, e.g. diaphragm, bellows, capsule
    • G05D16/0616Control of fluid pressure without auxiliary power the sensing element being a flexible membrane, yielding to pressure, e.g. diaphragm, bellows, capsule the sensing element being a bellow
    • G05D16/0619Control of fluid pressure without auxiliary power the sensing element being a flexible membrane, yielding to pressure, e.g. diaphragm, bellows, capsule the sensing element being a bellow acting directly on the obturator
    • G05D16/0622Control of fluid pressure without auxiliary power the sensing element being a flexible membrane, yielding to pressure, e.g. diaphragm, bellows, capsule the sensing element being a bellow acting directly on the obturator characterised by the form of the obturator
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7722Line condition change responsive valves
    • Y10T137/7781With separate connected fluid reactor surface
    • Y10T137/7793With opening bias [e.g., pressure regulator]
    • Y10T137/7809Reactor surface separated by apertured partition
    • Y10T137/7812Valve stem passes through the aperture
    • Y10T137/7818Valve head in inlet chamber
    • Y10T137/7819Rectilinear valve stem rigid with reactor surface

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Lift Valve (AREA)
  • Safety Valves (AREA)
  • Flow Control (AREA)
  • Control Of Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к регуляторам расхода текучей среды и, более конкретно, к устройствам, предназначенным для регулирования расхода текучей среды под высоким давлением и содержащим клапанный элемент, способный деформироваться для распределения усилий, приложенных к клапанному седлу. Устройство для регулирования расхода текучей среды, содержит корпус, имеющий вход и выход, клапанное седло у клапанного канала, при этом клапанное седло задает образующую угол первую поверхность, имеющую первый диаметр и примыкающую в радиальном направлении от центра ко второй поверхности большего диаметра, представляющей собой наклонную поверхность, клапанный компонент, выполненный с возможностью перемещения для вхождения в контакт с клапанным седлом, при этом клапанный компонент содержит деформируемый элемент, имеющий поверхность, расположенную параллельно второй поверхности, и выполненный с возможностью входить в контакт с первой поверхностью клапанного седла для запирания клапанного канала и изменять свою форму в соответствии с указанной поверхностью с вхождением в одновременный контакт со второй поверхностью, и датчик, выполненный с возможностью смещения под действием увеличенного давления на выходе с приведением деформируемого элемента в контакт с первой поверхностью клапанного седла и с запиранием клапанного канала посредством указанного контакта, а также с возможностью указанного контакта с первой поверхностью клапанного седла с повышенным усилием в случае продолжающегося повышения давления на выходе для вхождения в контакт со второй поверхностью. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к регуляторам расхода текучей среды и, более конкретно, к устройствам, предназначенным для регулирования расхода текучей среды под высоким давлением и содержащим клапанный элемент, способный деформироваться для распределения усилий, приложенных к клапанному седлу.
Уровень техники
На промышленных перерабатывающих производствах устройства на основе регулирующих клапанов используют в широком спектре приложений, например для контроля потока газа или текучей среды в ходе технологической операции. Регулирование потока газа требует, чтобы регулирующий клапан обеспечивал высокую скорость газа при больших давлениях в сочетании с поддерживанием требуемого уровня чистоты газа. Поэтому изготовитель таких клапанов должен гарантировать, что они свободны от загрязнения частицами, образованными или оставшимися внутри во время операции изготовления. Однако, несмотря на тщательный подход к процедурам изготовления, направленный на гарантированное отсутствие загрязнения частицами, такими, например, как металлические опилки, на практике для регулирующих клапанов загрязнение в виде частиц, попавших в клапан во время изготовления или на следующих этапах, исключить невозможно. Наличие указанных загрязнений может привести к повреждению деталей (например седла) главного отверстия (канала) клапана и вызвать существенную утечку.
Раскрытие изобретения
Предлагаемое устройство регулирования расхода текучей среды имеет корпус с входом и выходом, клапанное седло у клапанного канала (данное седло определяет первую поверхность, имеющую первый диаметр и примыкающую ко второй поверхности большего диаметра) и клапанный компонент, выполненный с возможностью перемещения для вхождения в контакт с клапанным седлом. Этот компонент снабжен деформируемым элементом, входящим в контакт с первой поверхностью клапанного седла и выполненным с возможностью деформироваться для вхождения в контакт со второй поверхностью.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 в разрезе представляет пример клапана, регулирующего расход текучей среды.
Фиг.2 в увеличенном масштабе представляет участок этого же клапана, обведенный на фиг.1 кружком.
Осуществление изобретения
В общем случае предлагаемое устройство может быть применено для регулирования расхода текучей среды в различных процессах, использующих потоки текучей среды. Хотя приводимые далее примеры относятся к контролю потока продукта в промышленных процессах, в более общем плане их можно приложить к самым разнообразным операциям управления процессами.
Пример устройства по изобретению, выполненного в виде клапана, регулирующего расход текучей среды, представлен в осевом разрезе на фиг.1. В данном примере указанный клапан 100 имеет корпус 110, который состоит из верхнего корпуса 112, образующего камеру 113, нижнего корпуса 114, образующего входную камеру 132, и регулировочного корпуса 116, ввинченного в верхний корпус 112 по резьбе 118. В резьбу 124 регулировочного корпуса 116 ввинчен резьбовой конец 122 регулировочного винта 120. Этот винт 120 входит в контакт с торцевым элементом 126, который упирается в упругий элемент (выполненный в виде нагрузочной пружины 128), расположенный в регулировочном корпусе 116 и в верхнем корпусе 112. У нижнего корпуса 114 имеются вход 130 и выход 140, причем вход 130 соединен с входной камерой 132, в которой помещена пружина 155 клапана. Клапанный узел в целом обозначен как 160. Пружина 155 клапана взаимодействует с нижним концом 161 штока 162 клапана, отжимая этот шток 162 в сторону верхнего корпуса 112. Шток 162 снабжен деформируемым элементом 164 клапана. Как наиболее наглядно показано на фиг.2, указанный элемент 164 имеет скошенную поверхность 164B в виде фаски, входящую в контакт с клапанным седлом 166 у отверстия (канала) 167, расположенного у головки 168 штока. На фиг.1 показано, что в указанной головке 168 выполнены боковые отверстия 169, которые позволяют текучей среде проходить к каналу 142, соединенному с выходом 140.
Согласно фиг.1 между верхним и нижним корпусами 112, 114 находится направляющая 180 клапана. Направляющая 180 имеет центральное отверстие 182, в которое вводится шток 162 клапана, и смещенные в радиальном направлении наружу сквозные отверстия 184, через которые проходит поток текучей среды. Шток 162 проходит вверх, где он посредством резьбы 186 связан с подвижным датчиком 190, помещенным внутри камеры 113 верхнего корпуса 112. Между фланцем 192 датчика и направляющей 180 клапана расположена диафрагма 200.
Во внутренний объем датчика 190 введена нагрузочная пружина 128. Ее назначение заключается в отжимании датчика 190 и штока 162 клапана вниз, в сторону нижнего корпуса 114. Регулировочный винт 120 установлен с возможностью поворота, посредством которого регулируют усилие пружины 128, приложенное к датчику 190 и к штоку 162.
На фиг.2 в увеличенном масштабе изображен участок клапанного узла 160, обведенный на фиг.1 кружком. Деформируемый элемент 164 представляет собой цельную деталь, установленную на штоке 162 клапана. Данный элемент 164 можно изготовить из многих неметаллических материалов, таких, например, как полихлортрифторэтилен (ПХТФЭ, марка Neoflon™) или политетрафторэтилен (марка Teflon®), обладающих способностью существенно деформироваться при контакте с клапанным седлом 166. Целью указанного контакта является запирание канала 167, т.е. предотвращение прохождения через него потока текучей среды. Клапанное седло 166 имеет первую поверхность 166А с первым диаметром, образующую угол 170 и проходящую в радиальном направлении от центра ко второй поверхности 166В, имеющей увеличенный диаметр. Как показано на фиг.2, поверхность 166В представляет собой скошенную (коническую) поверхность, смещенную относительно поверхности 166А и расположенную параллельно скошенной поверхности 164В деформируемого элемента 164. В альтернативном варианте предусмотрена возможность придать второй поверхности 166В, имеющей увеличенный диаметр, другую форму, например в виде одной или более поверхностей или углов, подобных поверхности 166А с первым диаметром, но смещенных относительно нее, одного или более волнообразных выступов, отходящих от первой поверхности 166А, или других профилей, которые смещены относительно указанной поверхности 166А, имеющей первый диаметр.
В процессе функционирования в данный клапан, регулирующий расход текучей среды, от входа 130 поступает находящаяся под давлением текучая среда, в частности газ, такой, например, как хлористый водород. Изначально клапан 100 заперт, т.к. регулировочный винт 120 отведен вверх таким образом, что нагрузочная пружина 128 позволяет пружине 155 клапана переместить шток 162 клапана вверх. Деформируемый элемент 164 клапана приходит в контакт с клапанным седлом 166 (см. фиг.2), перекрывая тем самым канал 167. При вращении регулировочного винта 120 с продвижением его вниз нагрузочная пружина 128 прилагает направленное вниз усилие к датчику 190 и к штоку 162 клапана, чтобы отвести деформируемый элемент 164 клапана от седла 166 и предоставить газу возможность проходить через канал 167. Когда канал 167 открыт, газ, поступающий во входную камеру 132, проходит через него к головке 168 штока и далее через боковые отверстия 169 и канал 142 к выходу 140.
В данном случае клапан, регулирующий расход текучей среды, обеспечивает наличие регулируемого потока текучей среды или газа при желаемом давлении. Если давление газа, проходящего через клапанный узел 160, превышает желаемый уровень, давление газа ниже по течению потока (например, у выхода 140) повысится, в результате чего увеличится давление газа, приложенное к датчику 190. Увеличенное давление газа вызывает смещение датчика 190 и прикрепленного к нему штока 162 клапана вверх, причем таким образом, при котором деформируемый элемент 164 клапана приходит в контакт с клапанным седлом 166 и перекрывает канал 167 клапанного узла 160. Более конкретно, датчик 190 и прикрепленный к нему шток 162 клапана за счет повышенного давления отжимаются вверх и вводят деформируемый элемент 164 клапана в контакт с первой поверхностью 166А клапанного седла 166, имеющей первый диаметр (см. фиг.2). Посредством указанного контакта канал 167 запирается.
Однако если в данный клапан 100, регулирующий расход текучей среды, во время или после его изготовления попадают частицы, например металлические опилки, они могут воспрепятствовать полному перекрыванию канала 167. Наличие таких загрязнений может выразиться в том, что газ продолжает проходить через канал 167, создавая непрерывное повышение давления газа ниже по течению потока. Указанное повышение приводит к увеличению давления газа на датчик 190. Поскольку за счет увеличения давления газа указанный датчик 190 отжимается вверх, деформируемый элемент 164 клапана входит в контакт с первой поверхностью 166А с усилием, которое превышает уровень, обычно имеющий место во время работы указанного клапана 100. Для клапанного седла 166 предусмотрена возможность распределить такое повышенное усилие контакта элемента 164 с указанной поверхностью 166А. При перемещении элемента 164 вверх относительно поверхности 166А он изменяет свою форму в соответствии с указанной поверхностью, причем одновременно с этим его скошенная поверхность 164В входит в контакт со второй поверхностью 166В большего диаметра. Поверхности 164В и 166В, по существу, параллельны друг другу, в результате чего их контакт приводит к существенно однородному распределению усилий, приложенных поверхностью 164В к поверхности 166В. Такое распределение усилий предотвращает повреждение деформируемого элемента 164, которое могло бы воспрепятствовать полному перекрытию канала 167. Если бы деформируемый элемент 164 клапана получил повреждение такой степени, при которой газ продолжал проходить через канал 167, данный клапан, регулирующий расход текучей среды, мог бы индуцировать значительные изменения давления в потоке газа ниже по течению потока. Таким образом, синхронный контакт скошенной поверхности 164В с первой поверхностью 166А, имеющей первый диаметр, и со второй поверхностью 166В большего диаметра предотвращает повреждение элемента 164 клапана и появление результирующего нежелательного потока текучей среды или газа через клапан 100.
В случае появления других условий, которые могли бы привести к повреждению клапанного узла 160 регулирующего клапана 100, регулирующего расход текучей среды (например, если давление текучей среды, подаваемой на вход 130, превысит нормальный уровень или если клапанный узел 160 попадет в режим чрезмерных циклических срабатываний), деформируемый элемент 164 клапана будет способен предотвратить такое повреждение посредством описанного выше изменения своей формы.
Объем изобретения не ограничен конкретным примером устройства, приведенным в данном описании. Напротив, изобретение охватывает все, устройства и готовые изделия, соответствующие прилагаемой формуле изобретения, причем как буквально, так и с учетом эквивалентов.

Claims (20)

1. Устройство для регулирования расхода текучей среды, содержащее: корпус, имеющий вход и выход,
клапанное седло у клапанного канала, при этом клапанное седло задает образующую угол первую поверхность, имеющую первый диаметр и примыкающую в радиальном направлении от центра ко второй поверхности большего диаметра, представляющей собой наклонную поверхность,
клапанный компонент, выполненный с возможностью перемещения для вхождения в контакт с клапанным седлом, при этом клапанный компонент содержит деформируемый элемент, имеющий поверхность, расположенную параллельно второй поверхности, и выполненный с возможностью входить в контакт с первой поверхностью клапанного седла для запирания клапанного канала и изменять свою форму в соответствии с указанной поверхностью с вхождением в одновременный контакт со второй поверхностью, и
датчик, выполненный с возможностью смещения под действием увеличенного давления на выходе с приведением деформируемого элемента в контакт с первой поверхностью клапанного седла и с запиранием клапанного канала посредством указанного контакта, а также с возможностью указанного контакта с первой поверхностью клапанного седла с повышенным усилием в случае продолжающегося повышения давления на выходе для вхождения в контакт со второй поверхностью.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит направляющую клапана, при этом датчик помещен внутри камеры корпуса и содержит фланец и диафрагму, расположенную между фланцем датчика и направляющей клапана.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вторая поверхность сконфигурирована в форме фаски, смещенной относительно первой поверхности.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вторая поверхность выполнена в виде одного или более углов или одного или более волнообразных выступов.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что контакт деформируемого элемента со второй поверхностью обеспечивает возможность, по существу, равномерного переноса усилий от деформируемого элемента ко второй поверхности.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что клапанный компонент содержит шток, выполненный с возможностью смещения регулируемым упругим элементом.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что устройство представляет собой клапан, регулирующий давление.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что клапан, регулирующий давление, представляет собой несбалансированный регулирующий клапан.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что деформируемый элемент изготовлен из неметаллического материала.
10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что клапанное седло изготовлено из металла.
11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что деформируемый элемент представляет собой цельную деталь, прикрепленную к клапанному компоненту.
12. Клапан, регулирующий расход текучей среды, содержащий:
корпус, имеющий вход, соединенный с выходом через клапанное седло у клапанного канала, при этом клапанное седло задает образующую угол первую поверхность, имеющую первый диаметр и примыкающую в радиальном направлении от центра ко второй поверхности большего диаметра, представляющей собой коническую поверхность, смещенную относительно первой поверхности,
клапанный компонент, выполненный с возможностью перемещения для вхождения в контакт с клапанным седлом, при этом клапанный компонент содержит шток, функционально связанный с упругим элементом, и деформируемый элемент, имеющий поверхность, расположенную параллельно второй поверхности, предназначенный для вхождения в контакт с первой поверхностью клапанного седла с запиранием клапана и выполненный с возможностью изменять свою форму в соответствии с указанной поверхностью для последующего одновременного вхождения в контакт со второй поверхностью, и
датчик, выполненный с возможностью смещения вверх под действием давления на выходе с приведением деформируемого элемента в контакт с первой поверхностью клапанного седла и с запиранием клапанного канала посредством указанного контакта, а также, в случае повышения давления на выходе при наличии препятствий для полного перекрывания клапанного канала, с возможностью указанного контакта с первой поверхностью клапанного седла с повышенным усилием для вхождения в контакт со второй поверхностью.
13. Клапан по п.12, отличающийся тем, что контакт деформируемого элемента с поверхностью, имеющей форму фаски, обеспечивает возможность, по существу, равномерного переноса усилий от деформируемого элемента к поверхности, имеющей форму фаски.
14. Клапан по п.12, отличающийся тем, что деформируемый элемент имеет поверхность, по существу, параллельную второй поверхности.
15. Клапан по п.12, отличающийся тем, что упругий элемент выполнен регулируемым для изменения усилия, приложенного к штоку.
16. Клапан по п.12, отличающийся тем, что представляет собой несбалансированный регулирующий клапан.
17. Клапан по п.12, отличающийся тем, что деформируемый элемент изготовлен из неметаллического материала.
18. Клапан по п.17, отличающийся тем, что клапанное седло изготовлено из металла.
19. Клапан по п.12, отличающийся тем, что деформируемый элемент представляет собой цельную деталь, прикрепленную к клапанному компоненту.
20. Клапан по п.12, отличающийся тем, что дополнительно содержит головку штока, при этом седло клапана расположено на головке штока.
RU2009134087/06A 2007-02-28 2008-01-31 Устройство для регулирования расхода текучей среды RU2470208C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/711,962 2007-02-28
US11/711,962 US20080202604A1 (en) 2007-02-28 2007-02-28 Apparatus to regulate fluid flow
PCT/US2008/052639 WO2008106266A1 (en) 2007-02-28 2008-01-31 Apparatus to regulate fluid flow

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009134087A RU2009134087A (ru) 2011-04-10
RU2470208C2 true RU2470208C2 (ru) 2012-12-20

Family

ID=39432485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009134087/06A RU2470208C2 (ru) 2007-02-28 2008-01-31 Устройство для регулирования расхода текучей среды

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20080202604A1 (ru)
EP (1) EP2132466B1 (ru)
JP (1) JP5209646B2 (ru)
CN (1) CN101589253B (ru)
BR (1) BRPI0807075A2 (ru)
CA (1) CA2674727C (ru)
MX (1) MX2009008932A (ru)
RU (1) RU2470208C2 (ru)
WO (1) WO2008106266A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110162730A1 (en) * 2010-01-04 2011-07-07 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Valve for a pressure regulator
AU2011362898B2 (en) * 2011-03-21 2016-04-14 Tescom Corporation Vibration dampening spring clip for pressure regulator
US9933793B1 (en) * 2014-06-30 2018-04-03 Brock Rescue Equipment and Training, LLC Air pressure regulator
CN105065713B (zh) * 2015-08-11 2018-06-19 华南理工大学 一种具有调压功能的进气阀
JP2017079026A (ja) * 2015-10-22 2017-04-27 愛三工業株式会社 圧力調整弁
FR3074554B1 (fr) * 2017-12-05 2020-08-14 Safran Aircraft Engines Clapet de circuit hydraulique a perte de charge constante

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH241493A (fr) * 1945-03-15 1946-03-15 Kugler Fonderie Robinetterie Dispositif de commande du passage d'un fluide.
FR2225667A1 (ru) * 1973-04-11 1974-11-08 Clement Andre
US4051870A (en) * 1975-02-28 1977-10-04 Friedrich Grohe Armaturenfabrik Single handle mixer valve
SU673790A1 (ru) * 1977-04-11 1979-07-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Нефтяного Машиностроения Узел клапана
US4249717A (en) * 1979-10-17 1981-02-10 Elkhart Brass Manufacturing Co., Inc. Seal for a liquid valve
FR2500186A1 (fr) * 1981-02-19 1982-08-20 Toro Co Vanne regulatrice de pression, notamment pour appareil d'arrosage
RU2186276C2 (ru) * 2000-06-02 2002-07-27 Орловский государственный технический университет Затвор клапана
US20030197140A1 (en) * 2002-01-28 2003-10-23 Chris Green Valve including vibration dampening means

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2624542A (en) * 1948-11-05 1953-01-06 United Aircraft Prod Valve construction
GB668451A (en) * 1950-04-28 1952-03-19 Shell Refining & Marketing Co Fluid flow and pressure control valve
US3233626A (en) * 1964-04-30 1966-02-08 Union Tank Car Co Pressure control
US3906982A (en) * 1972-08-28 1975-09-23 Tescom Corp Pressure regulator assembly
US4180097A (en) * 1978-11-02 1979-12-25 Chromalloy American Corporation Mud pump valve
CN2037798U (zh) * 1988-07-01 1989-05-17 周勋 一种双向密封阀门
US5123436A (en) * 1990-06-27 1992-06-23 Mallory, Inc. Plunger-type fuel pressure regulator
US5052435A (en) * 1990-08-09 1991-10-01 Steven E. Crudup Pump valve
US5234026A (en) * 1992-06-29 1993-08-10 Tescom Corporation Pressure reducing regulator
CN2450456Y (zh) * 2000-10-26 2001-09-26 上海气体阀门总厂 一种低温截止阀
JP4666434B2 (ja) * 2001-02-14 2011-04-06 Toto株式会社 減圧弁
US6691980B2 (en) * 2002-07-05 2004-02-17 Tescom Corporation Balanced valve with actuator
US6820641B2 (en) * 2002-10-04 2004-11-23 Tescom Corporation Internally piloted dome loaded regulator

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH241493A (fr) * 1945-03-15 1946-03-15 Kugler Fonderie Robinetterie Dispositif de commande du passage d'un fluide.
FR2225667A1 (ru) * 1973-04-11 1974-11-08 Clement Andre
US4051870A (en) * 1975-02-28 1977-10-04 Friedrich Grohe Armaturenfabrik Single handle mixer valve
SU673790A1 (ru) * 1977-04-11 1979-07-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Нефтяного Машиностроения Узел клапана
US4249717A (en) * 1979-10-17 1981-02-10 Elkhart Brass Manufacturing Co., Inc. Seal for a liquid valve
FR2500186A1 (fr) * 1981-02-19 1982-08-20 Toro Co Vanne regulatrice de pression, notamment pour appareil d'arrosage
RU2186276C2 (ru) * 2000-06-02 2002-07-27 Орловский государственный технический университет Затвор клапана
US20030197140A1 (en) * 2002-01-28 2003-10-23 Chris Green Valve including vibration dampening means

Also Published As

Publication number Publication date
CA2674727C (en) 2015-08-11
CN101589253B (zh) 2012-01-25
CN101589253A (zh) 2009-11-25
WO2008106266A1 (en) 2008-09-04
CA2674727A1 (en) 2008-09-04
EP2132466B1 (en) 2012-10-03
JP2010520529A (ja) 2010-06-10
BRPI0807075A2 (pt) 2014-04-08
EP2132466A1 (en) 2009-12-16
US20080202604A1 (en) 2008-08-28
MX2009008932A (es) 2009-08-28
JP5209646B2 (ja) 2013-06-12
RU2009134087A (ru) 2011-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2470208C2 (ru) Устройство для регулирования расхода текучей среды
US7537194B2 (en) Flow control valve
JP5701384B2 (ja) 流体バルブと共に使用するためのバルブシート装置
KR101796613B1 (ko) 유체 밸브와 함께 사용되기 위한 밸브 시트 장치
JP5542123B2 (ja) 噴霧ノズル用バルブ要素
US7150444B2 (en) Valve with an integral orifice
US4791956A (en) Constant flow valve
KR102445153B1 (ko) 감압 밸브
JP5511673B2 (ja) 流量制御装置および流量制御装置を組み立てるための方法
AU2012231642B2 (en) Valve apparatus to prevent contamination of fluid in a fluid regulator
US10774938B2 (en) Diaphragm valve with metal seat
KR101919385B1 (ko) 초임계유동 전용밸브
JP2021523324A (ja) 圧力調整貯蔵容器内の調整器安定性
KR20200032192A (ko) 가스 공급 시스템
JPH09178005A (ja) 流れ制御用弁
KR102361101B1 (ko) 밸브 장치 및 유체 제어 장치
EP1380912B1 (en) Variable flowrate regulator
KR101803343B1 (ko) 극미세 유량 조절밸브 및 그 제조방법
CA3097290C (en) Check valve
KR101576523B1 (ko) 극 미세유량 조절밸브
KR20190074235A (ko) 밸브
JP2024050141A (ja) バルブ装置
CN108571599A (zh) 用于压力调节器的阀塞组件
KR102418912B1 (ko) 팝핑 기능을 구비한 릴리프 밸브
KR20240054410A (ko) 밸브 장치 및 유체 제어 장치, 유체 제어 방법, 반도체 제조 장치 및 반도체 제조 방법