RU2470342C2 - Модульный регулировочный узел - Google Patents

Модульный регулировочный узел Download PDF

Info

Publication number
RU2470342C2
RU2470342C2 RU2009140963/28A RU2009140963A RU2470342C2 RU 2470342 C2 RU2470342 C2 RU 2470342C2 RU 2009140963/28 A RU2009140963/28 A RU 2009140963/28A RU 2009140963 A RU2009140963 A RU 2009140963A RU 2470342 C2 RU2470342 C2 RU 2470342C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diaphragm
guide
regulator
valve
assembly
Prior art date
Application number
RU2009140963/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009140963A (ru
Inventor
Джеймс Честер ХОКИНС
Пол Ричард АНДЕРСОН
Грегори Лоуренс ФАУСТ
Сет КРАНЦ
Original Assignee
Фишер Контролз Интернешнел Ллс
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 Фишер Контролз Интернешнел Ллс filed Critical Фишер Контролз Интернешнел Ллс
Publication of RU2009140963A publication Critical patent/RU2009140963A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470342C2 publication Critical patent/RU2470342C2/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
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/12Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid
    • F16K31/16Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid with a mechanism, other than pulling-or pushing-rod, between fluid motor and closure member
    • F16K31/165Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid with a mechanism, other than pulling-or pushing-rod, between fluid motor and closure member the fluid acting on a diaphragm
    • 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
    • G05D16/063Control 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 membrane
    • G05D16/0675Control 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 membrane the membrane acting on the obturator through a lever
    • G05D16/0683Control 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 membrane the membrane acting on the obturator through a lever using a spring-loaded membrane
    • 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
    • Y10T137/2496Self-proportioning or correlating systems
    • Y10T137/2559Self-controlled branched flow systems
    • Y10T137/2574Bypass or relief controlled by main line fluid condition
    • Y10T137/2605Pressure responsive
    • Y10T137/2607With pressure reducing inlet valve
    • Y10T137/261Relief port through common sensing means
    • 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
    • Y10T137/5109Convertible
    • 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
    • Y10T137/5109Convertible
    • Y10T137/5196Unit orientable in a single location between plural positions
    • 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
    • Y10T137/7754Line flow effect assisted
    • Y10T137/7756Reactor surface separated from flow by apertured partition
    • Y10T137/7757Through separate aperture
    • 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]
    • Y10T137/7822Reactor surface closes chamber
    • Y10T137/783Reactor operatively connected to valve by mechanical movement
    • 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]
    • Y10T137/7831With mechanical movement between actuator and valve

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Control Of Fluid Pressure (AREA)
  • Lift Valve (AREA)
  • Safety Valves (AREA)
  • Mechanically-Actuated Valves (AREA)
  • Preventing Unauthorised Actuation Of Valves (AREA)
  • Fluid-Driven Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам для регулирования потоков текучей среды и направлено на упрощение конфигурирования регулятора в различных условиях использования и эксплуатации, что обеспечивается за счет того, что согласно изобретению направляющая штока содержит тело, имеющее отверстие для ввода, с возможностью перемещения со скольжением, штока клапана, и наружную поверхность, на которой размещены периферийные уплотнения, обеспечивающие установку, с возможностью извлечения, тела направляющей в канал корпуса регулятора и согласование указанного тела по положению с корпусом регулятора или с клапаном. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 28 ил.

Description

Связанные заявки
Приоритет данной заявки определяется по дате подачи предварительной патентной заявки США №60/913,463 от 23.04.2007, содержание которой полностью включено в данное описание посредством ссылки на нее.
Область техники
Изобретение относится к регуляторам потока текучей среды и, более конкретно, к модульному регулировочному узлу (регулировочной платформе), который (которая) облегчает конфигурирование регулятора для глобальных применений.
Уровень техники
Для управления параметрами процесса системы управления процессами используют различные полевые устройства. Обычно, чтобы управлять давлениями различных текучих сред (т.е. жидкостей и газов), в различных точках систем управления процессом устанавливаются регуляторы текучей среды. Регуляторы текучей среды обычно применяются, чтобы поддерживать давление текучей среды, по существу, на постоянном уровне. Более конкретно, регулятор текучей среды имеет вход, на который текучая среда, как правило, поступает под относительно высоким давлением, при этом регулятор обеспечивает на своем выходе более низкое и, по существу, постоянное давление. Так, газовый регулятор, ассоциированный с компонентом оборудования (например с котлом), может принимать от газораспределительного пункта газ, имеющий относительно высокое давление, и регулировать давление для получения более низкого постоянного давления, пригодного для безопасного и эффективного использования газа оборудованием.
Регуляторы текучей среды обычно регулируют расход и давление текучей среды, используя диафрагму (мембрану), к одной из сторон которой прикладывается с помощью настроечной пружины заданное (контрольное) усилие. Диафрагма также функционально связана, непосредственно или через соответствующие звенья (например рычаг), с клапанным диском, который перемещается относительно выполненного в седле клапана отверстия, связывающего по потоку вход регулятора с его выходом. Диафрагма перемещает клапанный диск, реагируя на разность между выходным и заданным давлениями, чтобы изменить ограничения, создаваемые данным диском для потока текучей среды, и обеспечить тем самым, по существу, постоянное выходное давление. Это давление соответствует уравновешивающему усилию, которое действует на другую сторону диафрагмы и которое равно или пропорционально заданному (контрольному) давлению.
Различные рынки в разных частях мира часто требуют различных комбинаций технических и/или эксплуатационных характеристик регулятора текучей среды, Так, желательные или необходимые комбинации эксплуатационных или технических характеристик, например, таких как тип затвора, принцип действия диафрагменного узла регулятора (например прямое действие, нагружение давлением или применение пилота), защита от избыточного давления, тип мониторинга давления (например внутреннего, наружного или внутреннего и наружного), могут варьироваться в широких пределах в масштабах мирового рынка. Однако многие из желательных или необходимых эксплуатационных или технических характеристик являются взаимоисключающими. Как следствие, многие изготовители регуляторов текучей среды производят большое количество серий (семейств) регуляторов, имеющих различные конструкции. При этом каждая такая серия специально конфигурируется так, чтобы отвечать конкретным потребностям определенного глобального рынка. Подобный подход к удовлетворению потребностей рынка вынуждает изготовителей производить и технически поддерживать большое количество различных продуктов, что приводит к логистическим трудностям и значительным затратам.
Раскрытие изобретения
В одном описываемом примере направляющая штока для использования с регулятором текучей среды содержит тело, имеющее отверстие для ввода, с возможностью перемещения со скольжением, штока клапана, и наружную поверхность, на которой размещены периферийные уплотнения. Данные уплотнения обеспечивают установку, с возможностью извлечения, тела направляющей в канал корпуса регулятора и согласование указанного тела по положению с корпусом регулятора или с клапаном.
В другом описываемом примере регулятор текучей среды содержит первый диафрагменный узел, помещенный в корпус привода, и клапанный корпус, соединенный с корпусом привода. Направляющая штока установлена, с возможностью извлечения, в корпус привода и имеет первое отверстие, служащее для направления штока клапана, функционально связанного с первым диафрагменным узлом. Уплотнения, размещенные между наружной поверхностью направляющей штока и внутренней поверхностью корпуса привода, обеспечивают согласование направляющей штока по положению, по меньшей мере, с корпусом привода или с клапанным корпусом.
Еще в одном описываемом примере регулятор текучей среды содержит корпус привода и клапанный корпус, соединенный с корпусом привода. Первый диафрагменный узел выбран из группы диафрагменных узлов и помещен в корпус привода с возможностью функциональной связи с другими компонентами. Первый диафрагменный узел выполнен взаимозаменяемым со вторым диафрагменным узлом, выбранным из группы диафрагменных узлов. Регулятор текучей среды содержит также первую направляющую штока, установленную в корпус привода с возможностью извлечения. Первая направляющая штока имеет отверстие, служащее для ввода, с возможностью перемещения со скольжением, штока клапана, функционально связанного с первым диафрагменным узлом. Данная направляющая выбрана из группы направляющих штока и является взаимозаменяемой со второй направляющей штока, выбранной из указанной группы направляющих штока. Между наружной поверхностью первой направляющей штока и внутренней поверхностью корпуса привода размещены уплотнения для обеспечения согласования по положению первой направляющей штока, по меньшей мере, с корпусом привода или клапанным корпусом.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлен вариант модульного регулятора текучей среды согласно изобретению.
На фиг.2 показана в разрезе часть регулятора текучей среды по фиг.1, иллюстрирующая вариант сменной направляющей штока согласно изобретению.
Фиг.3 в увеличенном масштабе иллюстрирует части (обозначенные, как 3 на фиг.2) показанных на фиг.1 регулятора текучей среды и направляющей штока.
На фиг.4А, 4В и 4С иллюстрируется другой вариант направляющей штока согласно изобретению, имеющий селективно блокируемый канал, что позволяет сконфигурировать регулятор текучей среды для мониторинга внутреннего или наружного давления.
На фиг.5 направляющая штока по фиг.4А, 4В и 4С показана в осевом сечении.
На фиг.6 показан еще один вариант направляющей штока, который может быть использован с регуляторами по изобретению.
На фиг.7 показан следующий вариант направляющей штока, который может быть использован с регуляторами по изобретению.
На фиг.8 иллюстрируется вариант диафрагменного узла, который может быть использован для построения регуляторов по изобретению без внутреннего сброса давления.
На фиг.9 приведен другой вид диафрагменного узла по фиг.8.
На фиг.10 показан другой вариант диафрагменного узла, который может быть использован для построения регуляторов по изобретению, обеспечивающих условно внутренний сброс давления.
На фиг.11 показан еще один вариант диафрагменного узла, который может быть использован для построения регуляторов по изобретению, обеспечивающих полностью внутренний сброс давления.
На фиг.12 показан следующий вариант диафрагменного узла, который может быть использован для построения регуляторов по изобретению с диафрагмой, нагруженной давлением.
На фиг.13 иллюстрируется диафрагменный узел высокого давления, который может быть использован для построения регуляторов по изобретению.
На фиг.14 иллюстрируется диафрагменный узел низкого давления, который может быть использован для построения регуляторов по изобретению.
На фиг.15-18 иллюстрируются варианты седел для предохранительного клапана, которые могут взаимозаменяемым образом использоваться в регуляторах по изобретению.
На фиг.19 и 20 представлены варианты толкателей, которые могут взаимозаменяемым образом использоваться в регуляторах по изобретению.
На фиг.21 представлен вариант подузла толкатель/седло предохранительного клапана, пригодный для использования в регуляторах по изобретению.
На фиг.22-24 иллюстрируются варианты узлов клапанного рычага, которые могут быть использованы в регуляторах по изобретению.
Фиг.25 иллюстрирует пример сбалансированного по давлению регулятора текучей среды, который может быть реализован на основе вариантов изобретения.
На фиг.26 представлен пример сбалансированного и нагруженного давлением регулятора текучей среды, который может быть реализован на основе вариантов изобретения.
На фиг.27 иллюстрируется пример конфигурации для отслеживания и защиты от превышения давления, которая может быть реализована на основе описанных вариантов изобретения.
На фиг.28 иллюстрируется пример быстродействующего предохранительного устройства, которое может использоваться в регуляторах по изобретению.
Осуществление изобретения
Предлагаемый регулировочный узел позволяет изготовителю регуляторов текучей среды реализовать единую архитектуру подобных узлов (т.е. создать регулировочную платформу), удовлетворяющую требованиям в отношении технических и эксплуатационных характеристик со стороны различных глобальных рынков. Более конкретно, данный узел существенно повышает модульность компонентов регулятора и за счет этого позволяет изготовителям и потребителям сократить количество компонентов, необходимых для получения регулировочных узлов (регуляторов текучей среды), отвечающих различным потребностям многочисленных глобальных рынков. Повышение модульности, обеспечиваемой благодаря предлагаемому регулятору текучей среды, и соответственное уменьшение общего количества компонентов регулятора снижает затраты, связанные со сборкой, обслуживанием, хранением, контактами с поставщиками, обучением и т.д. Кроме того, повышение модульности (например способность сформировать, благодаря взаимозаменяемости компонентов регулятора, практически любую их комбинацию) позволяет изготовителю поставлять регуляторы текучей среды на большее количество глобальных рынков при уменьшенных общих затратах.
Как более подробно описывается далее, регуляторы текучей среды согласно изобретению могут использовать сменные (взаимозаменяемые) направляющие штока и/или взаимозаменяемые диафрагменные узлы. Это позволяет, используя тот же корпус привода и/или клапанный корпус, реализовать различные конфигурации регулятора текучей среды. Так, описанные далее варианты сменной направляющей штока позволяют обеспечить, при использовании одного и того же корпуса привода и/или клапанного корпуса, взаимодействие с различными вариантами затвора, в том числе сбалансированными и не сбалансированными по давлению. Аналогично, варианты направляющей штока по изобретению позволяют реализовать, при использовании одного и того же корпуса привода и/или клапанного корпуса, различные режимы работы клапана, в том числе режимы прямого действия, прямого действия с нагруженном давлением и/или работы с пилотом.
Многие известные регуляторы текучей среды используют направляющую штока, выполняемую заодно с нижним корпусом привода, чтобы обеспечить приемлемое согласование по положению штока и клапанного диска относительно седла или отверстия клапана. Однако такое выполнение существенно ухудшает гибкость применения корпусов привода и клапана и других деталей. Например, чтобы обеспечить требования нескольких различных применений, могут потребоваться различные нижние корпуса привода, поскольку для каждого применения могут быть необходимы свойства или конфигурации, требующие несколько отличающиеся конструкции направляющей штока. Однако если направляющую штока можно заменять (например различными взаимозаменяемыми направляющими), корпус (или корпуса) привода можно сделать существенно более универсальным (универсальными), т.е. пригодным (пригодными) для многих различных применений и конструктивных конфигураций.
В отличие от многих известных регуляторов текучей среды предлагаемые сменные направляющие штока могут выполняться отдельно от корпуса и устанавливаться в него, с возможностью извлечения, с использованием периферийных уплотнений (например уплотнительных колец), расположенных между наружной поверхностью направляющей штока и внутренней стенкой или поверхностью корпуса привода. Как более подробно описано далее, уплотнения создают усилия, обеспечивающие согласованность по положению (например соосность) направляющей штока относительно корпуса привода и, таким образом, согласованность по положению направляющей штока и проходящего сквозь нее штока клапана с корпусом привода и/или с клапаном, присоединенным к данному корпусу. Кроме того, уплотнения обеспечивают герметизацию зазора между корпусом привода и направляющей штока, а также фрикционный контакт, способствующий удерживанию направляющей штока в корпусе привода во время сборки и/или разборки, и прикладывают к направляющей штока начальную нагрузку, чтобы уменьшить или, по существу, исключить возможность рассогласования (например несоосности) между направляющей штока и корпусом привода в поперечном направлении.
Один вариант направляющей штока по изобретению может быть дополнительно снабжен сквозным отверстием (каналом), которое может быть селективно блокировано или открыто, чтобы сконфигурировать регулировочный узел для мониторинга наружного или внутреннего давления соответственно. Чтобы облегчить указанное конфигурирование в производственных и/или полевых условиях, направляющая штока может содержать вставной элемент (например винт), который может селективно вводиться в указанный канал, чтобы блокировать его и тем самым сконфигурировать регулятор для мониторинга наружного давления. Вставной элемент может храниться в гнезде, выполненном (например в виде глухого отверстия) в направляющей штока. Такое выполнение позволяет легко конфигурировать регулятор (например, в полевых и/или производственных условиях) для мониторинга наружного или внутреннего давления в зависимости от требований конкретного применения.
Вариант регулятора текучей среды по изобретению содержит также диафрагменные узлы, которые обладают высокой модульностью и, следовательно, могут конфигурироваться в соответствии с широким набором технических и/или эксплуатационных требований. Более конкретно, первый диафрагменный узел, выбранный из группы диафрагменных узлов, является взаимозаменяемым со вторым диафрагменным узлом, выбранным из той же группы диафрагменных узлов, чтобы регулятор мог иметь первую функциональную характеристику, отличную от второй функциональной характеристики, придаваемой ему вторым диафрагменным узлом.
Как будет более подробно описано далее, предлагаемые модульные диафрагменные узлы могут использовать взаимозаменяемые седла и штоки предохранительного клапана, а также подузлы толкателя и клапанные рычаги. В частности, могут использоваться различные комбинации седел и толкателей, чтобы обеспечить различные варианты защиты от избыточного давления (ЗИД), включающие, например, условный (в частности условно внутренний) сброс для обеспечения наружной ЗИД и отсутствие сброса применительно к средам, чувствительным к выбросу газа (например, в случае регуляторов, устанавливаемых в помещениях вблизи источника зажигания). Дополнительно или альтернативно, комбинации штоков предохранительного клапана, подузлов толкателя и клапанных рычагов могут обеспечить изменение режима функционирования диафрагмы на противоположный для ее использования в применениях, соответствующих нагружению давлением или использованию пилота, а также обеспечить возможность работы подузлов толкателя с рычагами, имеющими различное соотношение плеч. Такие рычаги могут, например, применяться для обеспечения возможности сконфигурировать регулятор текучей среды для использования с не сбалансированными и сбалансированными по давлению затворами, которые обычно требуют применения рычагов с большим и с меньшим передаточными отношениями соответственно.
Другой вариант регулятора по изобретению может быть сконфигурирован для использования сбалансированного (например по давлению) или несбалансированного затвора, рассчитанного на определенный размер клапанного корпуса и/или порта. В результате конкретный клапанный порт определенного размера может применяться в более широком интервале входных давлений, что существенно уменьшает общее количество компонентов, требуемых для построения регуляторов, отвечающих различным требованиям многочисленных глобальных рынков.
При этом варианты регуляторов по изобретению могут быть сконфигурированы для обеспечения различных типов ЗИД, например ЗИД с внутренним сбросом давления (упомянутой выше), с монитором, интегрированным с основным регулятором, или с быстродействующим предохранительным клапаном.
Перед подробным рассмотрением сменных направляющих штока, седел и штоков предохранительного клапана, подузлов толкателя, клапанных рычагов и других компонентов, которые могут быть использованы для построения модульных регуляторов по изобретению, будет дано, со ссылкой на фиг.1, описание регулятора 100 текучей среды. Как показано на фиг.1, представленный в качестве примера регулятор 100 текучей среды содержит привод (исполнительный механизм) 102, функционально связанный с клапаном 104. У привода 102 имеются верхний корпус 106 и нижний корпус 108, внутри которых находится модульный (т.е. взаимозаменяемый с другими подобными узлами) диафрагменный узел 110, который функционально связан со штоком 116 клапана через рычаг 117. В частности, диафрагменный узел 110 может быть выполнен взаимозаменяемым с диафрагменным узлом 800, описанным далее со ссылками на фиг.8 и 9.
Нижний корпус 108 привода присоединен к клапанному корпусу 118, имеющему вход 120 и выход 122. В клапанном корпусе 118 установлено седло 124, которое задает отверстие, через которое текучая среда может течь от входа 120 к выходу 122. Затвор 128 клапана, прикрепленный к концу штока 116, содержит запирающий диск 130, который может быть выполнен из эластомерного материала и который взаимодействует с уплотняющей поверхностью седла 124, образуя с ней герметичное уплотнение, когда шток 116 с затвором 128 подводится к седлу 124. Как будет более подробно описано со ссылками на фиг.2 и 3, данный регулятор 100 текучей среды содержит сменную направляющую 132 штока. Эта направляющая снабжена периферийными уплотнениями, обеспечивающими согласование по положению данной направляющей и, следовательно, штока 116 и запирающего диска 130, по меньшей мере, с нижним корпусом 108 привода или с клапанным корпусом 118, или с седлом 124.
Сменная направляющая 132 штока установлена внутри нижнего корпуса 108 привода (например, с помощью периферийных уплотнений) с возможностью извлечения и является взаимозаменяемой со второй, выбранной из группы подобных направляющих, направляющей штока, например с направляющей 400 штока, описанной далее со ссылками на фиг.4А, 4В, 4С и 5. В частности, первая направляющая штока может быть выбрана из группы направляющих так, чтобы обеспечить первую функциональную характеристику, отличную от второй функциональной характеристики, обеспечиваемой второй направляющей штока, выбранной из группы направляющих штока. В одном варианте первая направляющая штока сконфигурирована для взаимодействия с затвором, сбалансированным по давлению, а вторая - с затвором, не сбалансированным по давлению.
На фиг.2 и 3 сменная направляющая 132 штока по фиг.1 показана более детально. Как видно из фиг.2 и 3, она расположена в отверстии (в канале) 200 в нижнем корпусе 108 привода. В этой направляющей имеется отверстие 202, в которое, с возможностью перемещения со скольжением, введен шток 116 клапана. Между наружной поверхностью 208 направляющей 132 штока и внутренней поверхностью 210 корпуса 108 привода установлены уплотнения 204 и 206. Эти уплотнения 204 и 206 находятся во фрикционном контакте с внутренней поверхностью 210 корпуса 108 привода, фиксируя тем самым, съемным образом, направляющую 132 штока в отверстии 200 в корпусе 108 привода. Уплотнения 204 и 206 создают начальную нагрузку, приложенную к внутренней поверхности 210 корпуса 108 привода, приводящую, например, к смещению или деформированию этих уплотнений, чтобы обеспечить согласование по положению (например соосность) направляющей 132 штока внутри отверстия (канала) 200 в корпусе 108 привода относительно клапанного корпуса 118 и седла 124.
Более конкретно, уплотнения 204 и 206, которые могут быть выполнены на основе уплотнительных колец, могут служить для создания, по существу, равных усилий, приложенных к направляющей 132 штока и направленных внутрь (например в сторону штока 116), обеспечивая тем самым ее соосность (или иное согласование по положению) с отверстием 200. Тем самым уплотнения 204 и 206 могут компенсировать дополнительные погрешности (например погрешности установки), обусловленные использованием конфигурации со сменной направляющей штока (т.е. с направляющей, которая не образует интегральную часть корпуса 108 привода). Так, упругие свойства уплотнений 204 и 206 способны компенсировать даже наихудшую ситуацию (сложение погрешностей направляющей 132 штока и корпуса 108). Другими словами, сменная направляющая 132 штока может быть самоустанавливающейся в отношении указанных погрешностей (или соответствующих допусков) и/или других отклонений характеристик тела направляющей 132 штока, штока 116 и/или корпуса 108 от идеальных.
В дополнение к приложению к направляющей 132 штока усилия для согласования по положению (например соосности), уплотнение 204 обеспечивает герметичное уплотнение между отверстием 200 в корпусе 108 привода и средой, окружающей корпус 108 привода, а также выходной полостью 212 клапанного корпуса 118. Аналогично, уплотнение 206 обеспечивает герметичное уплотнение между выходной полостью 212 (а также средой, окружающей корпус 108 привода) и отверстием 200 в корпусе 108 привода. Благодаря этому, когда регулятор 100 текучей среды является газовым регулятором, предотвращается проникновение потенциально вредных газов в окружающую среду.
Далее, поскольку уплотнения 204 и 206 находятся во фрикционном контакте с внутренней поверхностью 210 корпуса 108 привода, направляющая 132 штока может легко удерживаться внутри корпуса 108 привода в процессе сборки (в том числе сборки при изготовлении, при ремонте в полевых условиях или при реконфигурировании) регулятора 100. Кроме того, усилия, прикладываемые уплотнениями 204 и 206 к направляющей 132 штока, уменьшают или, по существу, устраняют зазоры и взаимные смещения между направляющей 132 штока и корпусом 108 привода. В частности, существенно уменьшаются или предотвращаются смещения направляющей 132 штока в осевом и/или поперечном направлениях.
Хотя в примере по фиг.3 уплотнения 204 и 206 показаны, как прижатые к заплечикам 300 и 302, эти уплотнения, альтернативно или дополнительно, могут быть, по меньшей мере, частично, введены с усилием в кольцевые канавки или каналы, охватывающие наружную поверхность 208 направляющей 132 штока и/или внутреннюю поверхность 210 корпуса 108. Кроме того, хотя показаны только два уплотнения 204 и 206, альтернативно можно использовать большее их количество или единственное уплотнение.
Управление различными текучими средами может требовать или допускать применение регулятора текучей среды с мониторингом внутреннего давления. В этом случае контрольное давление (т.е. контролируемое выходное давление) воспринимается с использованием канала или каналов, посредством которых выход клапанного корпуса сообщается с диафрагмой привода. Если же в конкретном применении требуется более чувствительное управление давлением текучей среды за выходом регулятора, обычно осуществляют мониторинг наружного давления. Когда регулятор текучей среды сконфигурирован для мониторинга наружного давления, давление за регулятором (соответствующее контрольному давлению) обычно передается по наружной линии непосредственно в полость, ассоциированную с диафрагмой регулятора (например в полость внутри нижнего корпуса привода). Кроме того, когда регулятор сконфигурирован для мониторинга наружного давления, отверстие внутри корпуса привода, в котором установлена направляющая штока, обычно заблокировано. Такое выполнение, иногда именуемое блокированием горловины, имеет целью предотвратить воздействие давления текучей среды на выходе клапана на диафрагму. Наконец, в приложениях, в которых требуется двойной мониторинг (т.е. мониторинг внутреннего и наружного давлений), горловина не блокируется (т.е. обеспечивается канал для текучей среды между выходом клапанного корпуса и полостью нижнего корпуса), а наружная линия обеспечивает передачу в эту полость давления текучей среды за регулятором.
Во многих известных регуляторах текучей среды конфигурации, соответствующие мониторингу различных давлений, реализуются с использованием многих различных компонентов регулятора. Например, чтобы получить конфигурацию, соответствующую мониторингу желательного давления, могут выбираться различные направляющие штока, корпуса привода и т.д. В отличие от этих известных регуляторов текучей среды вариант направляющей 400 штока, представленный на фиг.4А, 4В, 4С, и 5, может быть использован в функции направляющей 132 штока по фиг.1, позволяющей конфигурировать регулятор давления, например регулятор 100 по фиг.1 (в частности, в полевых условиях, с помощью стандартной отвертки), для мониторинга либо внутреннего, либо наружного давления без необходимости замены компонентов и/или использования дополнительных компонентов.
Как показано на фиг.4А, 4В, 4С и 5, направляющая 400 штока имеет, по существу, цилиндрическое тело 402, снабженное отверстием 404, в которое, с возможностью перемещения со скольжением, введен шток клапана (например шток 116 клапана по фиг.1). Направляющая 400 штока снабжена также другим, сквозным, отверстием 406, посредством которого выход клапана сообщается по потоку с диафрагмой регулятора текучей среды. Кроме того, в направляющей 400 штока имеется еще гнездо (например в виде глухого отверстия) 408, в которое помещается вставной элемент, изображенный на фиг.4С в виде винта 410. Чтобы сконфигурировать регулятор текучей среды для мониторинга внутреннего давления, винт 410 может быть введен в гнездо 408, тогда как сквозное отверстие 406 будет открыто (разблокировано), так что выход клапана будет сообщаться по потоку с диафрагмой привода регулятора текучей среды.
Если же нужно сконфигурировать регулятор текучей среды для мониторинга наружного давления, винт 410 может быть извлечен из отверстия 408 и введен (например ввинчен) в сквозное отверстие 406, чтобы заблокировать его и предотвратить сообщение между выходом клапана и диафрагмой. Хотя это не показано на фиг.4С, чтобы обеспечить герметичное перекрытие данного отверстия 406, под головкой винта 410 может иметься уплотнительное кольцо или уплотнение другого типа. Описанная особенность выполнения направляющей 400 штока, показанной на фиг.4А, 4В, 4С и 5, может использоваться самостоятельно, как это показано на названных фигурах, или в сочетании с другими признаками (например с периферийными уплотнениями 204 и 206) направляющей 132 штока, описанной со ссылками на фиг.2 и 3.
На фиг.6 иллюстрируется вариант направляющей 600 штока, который может использоваться вместе с вариантами регулятора по изобретению. Направляющая 600 штока имеет конструкцию с открытой горловиной и снабжена сквозным отверстием 602, с помощью которого выходное давление клапана воспринимается диафрагмой, входящей в состав привода. Данная направляющая 600 штока является взаимозаменяемой с направляющей 132 штока в примере регулятора 100 (фиг.1) и может использоваться для обеспечения мониторинга внутреннего давления без возможности в полевых условиях переконфигурировать регулятор 100 для мониторинга наружного давления. При этом отверстие 602 является относительно большим и благодаря этому облегчает и/или улучшает технические показатели регулятора 100, если он сконфигурирован для мониторинга внутреннего давления. Хотя это не показано на фиг.6, направляющая 600 штока может быть снабжена уплотнениями, такими как уплотнения 204 и 206, описанные со ссылками на фиг.2 и 3.
На фиг.7 иллюстрируется еще один вариант направляющей 700 штока, который может использоваться вместе с вариантами регулятора по изобретению. Размеры и конструкция направляющей 700 штока выбраны такими, чтобы облегчить использование клапанного механизма, сбалансированного по давлению, например механизма, показанного на фиг.25. При этом направляющая 700 штока, как и направляющая 600 штока, может быть снабжена уплотнениями, такими как уплотнения 204 и 206, описанные со ссылками на фиг.2 и 3.
Как было упомянуто, регуляторы текучей среды по изобретению содержат диафрагменные узлы, высокая степень модульности которых позволяет конфигурировать их и/или заменять один на другой, чтобы обеспечить соответствие широкому кругу применений и/или технических требований. Например, первый диафрагменный узел, выбранный из группы диафрагменных узлов, может обеспечивать первую функциональную характеристику, отличную от второй функциональной характеристики, обеспечиваемой вторым диафрагменным узлом, выбранным из той же группы. Так, первый диафрагменный узел может обеспечивать конфигурацию регулятора с полностью внутренним сбросом давления, а второй диафрагменный узел - конфигурацию регулятора с условно внутренним сбросом. Чтобы обеспечить различные технические характеристики, варианты модульных диафрагменных узлов согласно изобретению содержат различные взаимозаменяемые клапанные седла и штоки предохранительного клапана, узлы толкателя и клапанные рычаги.
На фиг.8 иллюстрируется вариант модульного диафрагменного узла 800, который можно использовать для реализации регуляторов по изобретению, не имеющих внутреннего сброса давления. Данный вариант диафрагменного узла 800 содержит диафрагму 802 и накладку 804 на диафрагму (обжимной диск), придающую диафрагме 802 жесткость, позволяющую ей сохранять в процессе функционирования, по существу, постоянную эффективную площадь. Диафрагменный узел 800 содержит нефункционирующий предохранительный клапан 806, присоединенный к диафрагме 802 таким образом, что данный клапан 806 не может открыться и тем самым обеспечить внутренний сброс давления, т.е. он дает конфигурацию без сброса избыточного давления. Сконфигурированный таким образом регулятор будет использоваться в применениях, не требующих сброса избыточного давления или внутреннего сброса давления (т.е. в применениях, требующих наружного сброса давления).
Нефункционирующий предохранительный клапан 806 содержит седло 808, герметично сопряженное с толкателем 810 с помощью удерживающего кольца 812 и уплотнительного кольца 814. Толкатель 810 содержит штифт 816, шарнирно связанный с плечом рычага (например с плечом рычага 117 - см. фиг.1), чтобы преобразовывать движение диафрагменного узла 800 в движение клапанного диска (например клапанного диска 130) относительно клапанного порта (например отверстия седла 124), чтобы изменить расход текучей среды через регулятор (например регулятор 100). Крепежный элемент 818 (например болт) проходит через вогнутую часть 820 накладки 804 диафрагмы и закрепляется (например посредством резьбы) в отверстии 822 толкателя 810, чтобы обеспечить прижатие герметизирующей кромки 824 седла 808 предохранительного клапана к уплотняющей поверхности 826 диафрагмы 802, имеющей увеличенную толщину.
На фиг.9 представлен другой вид диафрагменного узла 800 по фиг.8. Из фиг.9 видно, что данный вариант диафрагменного узла имеет круглую форму. Однако в других вариантах могут быть использованы любые другие приемлемые формы. В вогнутой части 820 накладки 804 диафрагмы имеется отверстие 828, которое может функционировать как канал предохранительного клапана в конструкциях (например подробно описываемых далее), в которых не используется прикрепление накладки 804 диафрагмы к толкателю 810, чтобы предотвратить сброс избыточного внутреннего давления.
На фиг.10 представлен вариант диафрагменного узла 1000, который может быть использован в регуляторах по изобретению для условно внутреннего сброса давления. Аналогично описанному узлу 800 по фиг.8 и 9 диафрагменный узел 1000 содержит диафрагму 1002 и накладку 1004 диафрагмы (обжимной диск). Данный узел содержит также предохранительный клапан 1006, имеющий седло 1008, толкатель 1010, удерживающее кольцо 1012, уплотнительное кольцо 1014 и штифт 1016. При этом у накладки 1004 диафрагмы имеется вогнутая часть 1020. Седло 1008 предохранительного клапана снабжено уплотняющей кромкой 1024, которая герметично сопрягается с более толстой частью 1026 диафрагмы 1002.
В отличие от диафрагменного узла 800, в данном варианте предохранительный клапан 1006 является функционирующим. При этом вместо крепежного элемента (например болта 818 - см. фиг.8) данный узел 1000 содержит шток 1028 предохранительного клапана, входящий, с возможностью скользящего перемещения, в отверстия 1030 накладки 1004 диафрагмы и диафрагмы 1002. Кроме того, часть данного штока 1028 входит в отверстие 1022 толкателя 1010, чтобы функционально связать данный шток с толкателем. Пружина 1032 предохранительного клапана установлена между ограничителем 1034 с юстировочной головкой 1035 и накладкой 1004 диафрагмы, чтобы создать требуемое начальное усилие, задающее желательную точку сброса давления. Ограничитель 1034 и юстировочная головка 1035 закреплены на штоке 1028 на некотором расстоянии от накладки 1004 диафрагмы. Юстировочная головка 1035 может быть снабжена гайкой или аналогичной деталью, которая может навинчиваться на шток 1028 клапана, чтобы сжимать пружину 1032 до уровня, задающего желательную точку сброса давления.
В процессе работы, когда контрольное давление создает достаточное усилие (приложенное к управляющей стороне 1036 диафрагмы 1002), чтобы превысить начальное усилие, прикладываемое пружиной 1032, более толстая часть 1026 диафрагмы отходит вверх, выходя из герметичного сопряжения с уплотняющей кромкой 1024 седла 1008 предохранительного клапана. В результате текучая среда, находящаяся под давлением в зоне, примыкающей к управляющей стороне 1036 диафрагмы 1002, проходит мимо кромки 1024 и через отверстие (например аналогичное отверстию 828, показанному на фиг.8) в вогнутой части 1020 накладки 1004 диафрагмы. Текучая среда под давлением, прошедшая сквозь предохранительный клапан 1006, может быть затем выведена в атмосферу.
На фиг.11 иллюстрируется вариант диафрагменного узла 1100, который может быть использован в регуляторах по изобретению, чтобы обеспечить полностью внутренний сброс давления. Данный узел 1100 аналогичен диафрагменному узлу 1000 по фиг.10, но использует иной предохранительный клапан 1106, имеющий шток 1128 и ограничитель 1134. Ограничитель 1134 сопрягается с указанным штоком 1128 посредством канавки (или прорези) 1135, выполненной в данном штоке. При такой конструкции ограничитель 1134 зафиксирован на штоке 1128, так что предохранительный клапан 1106 может обеспечить полностью внутренний сброс давления (а не только условно внутренний сброс).
На фиг.12 иллюстрируется пример диафрагменного узла 1200, который может быть использован в регуляторах по изобретению, чтобы обеспечить использование диафрагмы, нагружаемой давлением. В отличие от диафрагменных узлов 1000 и 1100 по фиг.10 и 11 соответственно диафрагменный узел 1200 содержит диафрагму 1202, ориентированную противоположным образом (т.е. перевернутую) по отношению к диафрагмам 1002 и 1102 по фиг.10 и 11. В этом варианте верхний корпус регулятора находится под давлением, чтобы создать нагрузку на диафрагму и за счет этого улучшить характеристики регулятора.
Диафрагменный узел 1200 содержит также первую накладку 1204 на диафрагму и вторую накладку 1205 на диафрагму (эту накладку при желании можно не использовать), чтобы диафрагма 1202 имела, по существу, постоянную активную зону поверхности, воспринимающую давления, приложенные к обеим сторонам диафрагмы 1202. Кроме того, диафрагменный узел 1200 содержит предохранительный клапан 1206, отличающийся от предыдущих вариантов. У данного клапана 1206 имеется седло 1208, снабженное спускным отверстием 1210 фиксированного диаметра. Замыкающий шток 1228 герметично прижимает седло 1208 к диафрагме 1202, чтобы предотвратить сброс давления в зазоре между седлом 1208 и диафрагмой 1202. Замыкающая пружина (не изображена) может быть установлена между верхним и нижним упорами 1230, 1232 для пружины, чтобы обеспечить гарантированное и безотказное механическое запирание клапана, с которым функционально связан диафрагменный узел 1200.
На фиг.13 иллюстрируется вариант диафрагменного узла 1300 высокого давления, который может быть использован в регуляторах по изобретению. Данный узел 1300 содержит диафрагму 1302 и ограничительную накладку 1304, взаимодействующую с ней таким образом, что диафрагменный узел 1300 имеет относительно малую эффективную поверхность. Тем самым обеспечивается максимальное сопротивление, необходимое для применений, связанных с высоким давлением. Указанный узел 1300 показан без седла предохранительного клапана. Однако такое седло может быть введено аналогично тому, как это показано на фиг.11.
Фиг.14 иллюстрирует диафрагменный узел 1400 низкого давления, который также может быть использован в регуляторах по изобретению. Данный узел 1400 содержит диафрагму 1402, имеющую довольно большую эффективную зону, рассчитанную на применения, требующие высокой чувствительности к низким давлениям.
На фиг.15-18 иллюстрируются варианты седел 1500, 1600, 1700 и 1800, которые могут взаимозаменяемым образом использоваться в регуляторах по изобретению. Седло 1500 - это седло широкого применения для предохранительного клапана, которое может использоваться, например, в диафрагменном узле типа, показанного на фиг.10 и 11. Седло 1600 - это седло широкого применения, которое может использоваться, например, в диафрагменном узле, не обеспечивающем сброса давления (типа, показанного на фиг.8). Седло 1700 - это седло широкого применения, снабженное фиксированным ограничителем или спускным отверстием и применимое, например, в конфигурациях с нагружающим давлением, подобным показанной на фиг.12. Седло 1800 - это седло предохранительного клапана для больших расходов.
На фиг.19 и 20 представлены толкатели 1900 и 2000, которые могут взаимозаменяемым образом использоваться в регуляторах по изобретению. Толкатель 1900 сконфигурирован с возможностью сопряжения с относительно более длинным плечом рычага, обеспечивающим более значительное перемещение. Таким образом, данный вариант особенно полезен для регуляторов, не сбалансированных по давлению. В отличие от данного толкателя толкатель 2000 сконфигурирован с возможностью сопряжения с относительно более коротким плечом рычага, обеспечивающим относительно небольшое перемещение. Поэтому он особенно полезен для регуляторов, сбалансированных по давлению.
На фиг.21 представлен вариант подузла 2100 толкатель/седло предохранительного клапана. Этот вариант также может быть использован в регуляторах по изобретению.
На фиг.22-24 иллюстрируются варианты узлов 2200, 2300 и 2400 клапанного рычага, которые могут быть использованы в регуляторах по изобретению. Узел 2200 клапанного рычага - это узел с высоким передаточным отношением, который обеспечивает максимальное сопротивление усилиям, создаваемым текучей средой. Он, как правило, используется для управления клапанами, не сбалансированными по давлению. Узел 2300 клапанного рычага обеспечивает несколько меньшее передаточное отношение, чем аналогичный узел 2200 по фиг.22 и, как правило, используется в применениях с высоким контрольным давлением и со сбалансированными по давлению клапанами. Узел 2400 клапанного рычага имеет меньшее передаточное отношение, чем аналогичный узел 2300 по фиг.23; он может быть особенно полезным для управления клапанами, сбалансированными по давлению.
Далее, нижний корпус привода (например корпус 108) имеет множество установочных зон (позиций) для приема штифтов 2202, 2302 и 2402 для установки клапанного рычага. Это позволяет использовать единственный вариант нижнего корпуса, гибко адаптируемый к требованиям различных применений (например рассчитанных на высокие давления, низкие давления или применения со сбалансированными давлениями). Более конкретно, может быть предусмотрено множество прорезей и/или отверстий иной формы для приема штифтов 2202, 2302 и 2402 в зонах, соответствующих установке различных рычагов, дающих различные передаточные отношения, и различных штифтов 2202, 2302 и 2402. Штифты 2202, 2302 и 2402 могут удерживаться в заданном месте (например в прорези или в ином отверстии) с помощью одного или более винтов, обжима сторон или стенок прорезей, отверстий и т.д. или с помощью любых иных подходящих крепежных методов.
Рассмотренные варианты направляющей штока, диафрагменных узлов и узлов клапанного рычага для их использования могут комбинироваться взаимозаменяемым образом с единственным корпусом регулятора или с относительно небольшим набором таких корпусов, чтобы получить серию регуляторов, обладающую высокой модульностью. Более конкретно, взаимозаменяемость перечисленных узлов и компонентов позволяет обеспечить широкий круг применений регуляторов по всему миру (например, реализовать различные эксплуатационные и технические характеристики и другие параметры) с использованием относительно небольшого количества компонентов. В дополнение, взаимозаменяемость перечисленных узлов и компонентов облегчает создание регуляторов с ранее не использовавшимися сочетаниями эксплуатационных и/или технических характеристик.
Фиг.25 иллюстрирует пример сбалансированного по давлению регулятора 2500 текучей среды, который может быть реализован на основе описанных вариантов изобретения.
На фиг.26 представлен пример сбалансированного и нагруженного давлением регулятора 2600 текучей среды, который может быть реализован на основе описанных вариантов изобретения.
На фиг.27 иллюстрируется пример конфигурации 2700 для мониторинга защиты от превышения давления, которая может быть реализована на основе описанных вариантов изобретения.
На фиг.28 иллюстрируется пример быстродействующего предохранительного устройства 2800, которое может использоваться в регуляторах по изобретению.
Хотя выше были описаны конкретные варианты осуществления изобретения, его объем не ограничивается этими вариантами. Напротив, он распространяется на любые устройства и изделия, охватываемые, буквально или с учетом эквивалентов, прилагаемой формулой изобретения.

Claims (25)

1. Направляющая штока для использования с регулятором текучей среды, содержащая тело, имеющее отверстие для ввода, с возможностью перемещения со скольжением, штока клапана, и наружную поверхность, на которой размещены периферийные уплотнения, обеспечивающие установку, с возможностью извлечения, тела направляющей в канал корпуса регулятора и согласование указанного тела по положению с корпусом регулятора или с клапаном.
2. Направляющая по п.1, отличающаяся тем, что тело направляющей или корпус регулятора содержит заплечики или канавки для удерживания периферийных уплотнений.
3. Направляющая по п.1, отличающаяся тем, что тело дополнительно снабжено сквозным отверстием для обеспечения сообщения по потоку между выходом клапана и диафрагмой регулятора текучей среды.
4. Направляющая по п.3, отличающаяся тем, что тело дополнительно снабжено гнездом для удерживания вставного элемента, помещаемого в гнездо с возможностью извлечения и ввода в указанное сквозное отверстие для обеспечения сообщения по потоку между выходом и диафрагмой регулятора текучей среды.
5. Направляющая по п.1, отличающаяся тем, что указанное отверстие в теле направляющей сконфигурировано с возможностью помещения в него клапанного механизма, сбалансированного по давлению.
6. Направляющая по п.1, отличающаяся тем, что периферийные уплотнения являются уплотнительными кольцами.
7. Направляющая по п.6, отличающаяся тем, что уплотнительные кольца обеспечивают герметичное уплотнение между наружной поверхностью тела и внутренней поверхностью корпуса регулятора.
8. Направляющая по п.6, отличающаяся тем, что уплотнительные кольца создают начальную нагрузку на направляющую штока, чтобы уменьшить взаимные осевые перемещения направляющей и корпуса регулятора.
9. Регулятор текучей среды, содержащий:
первый диафрагменный узел, помещенный в корпус привода;
клапанный корпус, соединенный с корпусом привода;
направляющую штока, установленную с возможностью извлечения, в корпус привода и имеющую первое отверстие, служащее для направления штока клапана, функционально связанного с первым диафрагменным узлом, и
уплотнения, размещенные между наружной поверхностью направляющей штока и внутренней поверхностью корпуса привода для согласования направляющей штока по положению, по меньшей мере, с корпусом привода или с клапанным корпусом.
10. Регулятор по п.9, отличающийся тем, что каждое из уплотнений содержит уплотнительное кольцо.
11. Регулятор по п.9, отличающийся тем, что уплотнения находятся во фрикционном контакте с корпусом привода для удерживания направляющей штока внутри корпуса привода.
12. Регулятор по п.9, отличающийся тем, что направляющая штока или внутренняя поверхность корпуса снабжены заплечиками для удерживания уплотнений.
13. Регулятор по п.9, отличающийся тем, что направляющая штока снабжена сквозным отверстием для обеспечения сообщения по потоку между выходом клапанного корпуса и диафрагмой первого диафрагменного узла.
14. Регулятор по п.13, отличающийся тем, что направляющая штока дополнительно снабжена гнездом для удерживания винта, извлекаемого из гнезда и ввинчиваемого в сквозное отверстие, чтобы сконфигурировать регулятор текучей среды для мониторинга наружного давления.
15. Регулятор по п.9, отличающийся тем, что первый диафрагменный узел является взаимозаменяемым со вторым диафрагменным узлом для придания регулятору первой функциональной характеристики, отличной от второй функциональной характеристики, придаваемой первым диафрагменным узлом.
16. Регулятор по п.15, отличающийся тем, что вторая функциональная характеристика, придаваемая первым диафрагменным узлом, обеспечивает выполнение регулятора с полностью внутренним сбросом давления, а второй диафрагменный узел обеспечивает выполнение регулятора с условным сбросом давления.
17. Модульный регулировочный узел, содержащий корпус привода, клапанный корпус, соединенный с корпусом привода, первый диафрагменный узел, выбранный из группы диафрагменных узлов и помещенный в корпус привода с возможностью функциональной связи с другими компонентами, при этом первый диафрагменный узел выполнен взаимозаменяемым со вторым диафрагменным узлом, выбранным из группы диафрагменных узлов, первую направляющую штока, установленную в корпус привода с возможностью извлечения и имеющую отверстие, служащее для ввода, с возможностью перемещения со скольжением, штока клапана, функционально связанного с первым диафрагменным узлом, при этом первая направляющая штока выбрана из группы направляющих штока и является взаимозаменяемой со второй направляющей штока, выбранной из группы направляющих штока, и уплотнения, размещенные между наружной поверхностью первой направляющей штока и внутренней поверхностью корпуса привода для обеспечения согласования по положению первой направляющей штока, по меньшей мере, с корпусом привода или клапанным корпусом.
18. Модульный узел по п.17, отличающийся тем, что группа диафрагменных узлов содержит группу взаимозаменяемых седел и штоков предохранительного клапана, толкателей, диафрагм, накладок на диафрагму и рычагов.
19. Модульный узел по п.18, отличающийся тем, что диафрагменный узел из указанной группы диафрагменных узлов обеспечивает конфигурирование узла без внутреннего сброса давления, узла с условно внутренним сбросом давления, узла с полностью внутренним сбросом давления, диафрагменного узла высокого давления или диафрагменного узла низкого давления.
20. Модульный узел по п.17, отличающийся тем, что каждое из уплотнений является уплотнительным кольцом.
21. Модульный узел по п.17, отличающийся тем, что уплотнения находятся во фрикционном контакте с внутренней поверхностью корпуса привода для удерживания первой направляющей штока внутри корпуса привода.
22. Модульный узел по п.17, отличающийся тем, что первая направляющая сконфигурирована для взаимодействия с затвором, сбалансированным по давлению, а вторая направляющая - с затвором, не сбалансированным по давлению.
23. Модульный узел по п.17, отличающийся тем, что первая направляющая дополнительно снабжена проходящим через клапанный корпус сквозным отверстием для обеспечения сообщения по потоку между выходом клапанного корпуса и первым диафрагменным узлом.
24. Модульный узел по п.23, отличающийся тем, что первая направляющая дополнительно снабжена гнездом для удерживания винта, извлекаемого из гнезда и вводимого в указанное сквозное отверстие, чтобы блокировать сообщение по потоку между сквозным отверстием и первым диафрагменным узлом.
25. Модульный узел по п.17, отличающийся тем, что регулятор является регулятором прямого действия, регулятором, нагруженным давлением, или регулятором с пилотом.
RU2009140963/28A 2007-04-23 2008-04-16 Модульный регулировочный узел RU2470342C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US91346307P 2007-04-23 2007-04-23
US60/913,463 2007-04-23
US12/101,754 US8256446B2 (en) 2007-04-23 2008-04-11 Modular regulator platform
US12/101,754 2008-04-11
PCT/US2008/060495 WO2008134246A2 (en) 2007-04-23 2008-04-16 Modular regulator platform

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009140963A RU2009140963A (ru) 2011-05-27
RU2470342C2 true RU2470342C2 (ru) 2012-12-20

Family

ID=39871287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140963/28A RU2470342C2 (ru) 2007-04-23 2008-04-16 Модульный регулировочный узел

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8256446B2 (ru)
EP (1) EP2188690B1 (ru)
JP (2) JP5296055B2 (ru)
CN (1) CN101986791B (ru)
AR (1) AR066263A1 (ru)
CA (1) CA2683389C (ru)
RU (1) RU2470342C2 (ru)
WO (1) WO2008134246A2 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8256446B2 (en) * 2007-04-23 2012-09-04 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Modular regulator platform
CA2787051C (en) * 2010-01-18 2016-09-20 Gregory Lawrence Foust Fluid regulator having pressure registration flow modifier
DE102010012435B4 (de) * 2010-03-18 2013-10-31 Mertik Maxitrol Gmbh & Co. Kg Stellantrieb für ein Gasventil
US8397743B2 (en) * 2010-11-08 2013-03-19 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Internal relief valve apparatus for use with fluid regulators
US9234599B2 (en) 2012-09-14 2016-01-12 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Method and apparatus for damping an actuator on a fluid regulator
US9062781B2 (en) * 2012-09-14 2015-06-23 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Seal disk assembly for a fluid regulator
CN103672078B (zh) * 2012-09-21 2019-03-26 艾默生过程管理调节技术公司 流体调节器、致动器以及改善流体调节器的稳定性的方法
CN103671938B (zh) 2012-09-21 2018-02-13 艾默生过程管理调节技术公司 自对准阀口
US8939167B2 (en) 2012-09-27 2015-01-27 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Adjustable fixed pressure relief assembly and regulator comprising same
US20140084202A1 (en) * 2012-09-27 2014-03-27 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Seal disk with a plurality of hardnesses
US9709998B2 (en) * 2013-03-14 2017-07-18 Marshall Excelsior Co. Pressure regulator
EP3155495B1 (en) * 2014-06-12 2020-02-26 Pietro Fiorentini S.P.A. Pressure relief valve for a pressure regulator and pressure regulator comprising said pressure relief valve
US10302209B2 (en) * 2016-08-31 2019-05-28 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Stabilizer cartridge for a fluid regulator
US11193703B1 (en) * 2017-05-10 2021-12-07 Equilibar, Llc Dome-loaded back pressure regulator with setpoint pressure energized by process fluid
IT201700060646A1 (it) * 2017-06-01 2018-12-01 Ali Group Srl Carpigiani Valvola ad azionamento pneumatico per una macchina per la produzione di prodotti alimentari liquidi o semiliquidi e macchina comprendente detta valvola.
DE202017104079U1 (de) * 2017-07-07 2017-08-21 Samson Ag Stellantrieb für Prozessventile
CN107883031B (zh) * 2017-11-06 2024-08-13 肇庆市大旺大庆炉具制品企业有限公司 一种防膜片脱落的减压阀
US10976756B2 (en) * 2017-11-22 2021-04-13 Honeywell International Inc. Gas regulator internal vent limiting device
US10883717B2 (en) 2018-03-06 2021-01-05 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Solenoid operated valve for reducing excessive piping pressure in a fluid distribution system
US10823206B2 (en) 2018-07-31 2020-11-03 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Vent limiting device for use with fluid regulators
RO134311A2 (ro) * 2018-10-10 2020-07-30 Emerson Process Management Regulator Technologies Inc. Ansamblu de siguranţă cu închidere bruscă pentru furnizarea întreruperii de siguranţă redundantă
US11022988B1 (en) * 2019-11-26 2021-06-01 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Flow limiter for regulators
CN217482056U (zh) * 2022-04-02 2022-09-23 明达实业(厦门)有限公司 一种压力控制阀结构及充气产品结构

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5392807A (en) * 1993-02-17 1995-02-28 Aquamatic, Inc. Fluid pressure actuated flow control valve
UA16126A1 (ru) * 1989-03-30 1997-08-29 Вінницьке Державне Проектно-Конструкторське Виробниче Підприємство Гідропневмоагрегатів Регулятор давления
EP0919898B1 (en) * 1997-11-28 2003-04-16 O.M.T. OFFICINA MECCANICA TARTARINI S.p.A. A set of parts for making pilot-operated gas pressure regulators
US20050011554A1 (en) * 2003-01-28 2005-01-20 Taprite-Fassco Manufacturing Inc. Modular regulator
RU2315348C2 (ru) * 2003-03-27 2008-01-20 Фишер Контролз Интернэшнл Ллс Понижающий давление текучей среды регулятор

Family Cites Families (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US309260A (en) * 1884-12-16 Geoege taylor
US1096885A (en) * 1909-05-29 1914-05-19 Haines Jones & Cadbury Inc Compression stop and waste.
US1918602A (en) * 1931-02-28 1933-07-18 Roy E Joyce House service gas regulator
US2827069A (en) * 1951-11-06 1958-03-18 Universal Controls Corp Gas pressure regulator with internal relief valve
US2619983A (en) * 1952-01-04 1952-12-02 Fisher Governor Co Universal diaphragm valve
US2648322A (en) * 1952-05-07 1953-08-11 Charles C Carter Replacement guide for poppet valve stems
US2979895A (en) * 1956-03-29 1961-04-18 Bendix Corp Pressure ratio computer
US2890713A (en) * 1956-04-23 1959-06-16 Albert L Semon Fluid pressure regulators
US3012573A (en) * 1958-07-17 1961-12-12 Universal Controls Corp Safety device for gas pressure regulator
US3032054A (en) * 1959-04-13 1962-05-01 Fisher Governor Co Pressure regulator construction
US3242938A (en) * 1963-02-21 1966-03-29 Globe Safety Products Inc Demand valve with a variable mechanical advantage valve actuating mechanism
US3384110A (en) * 1965-09-20 1968-05-21 Donald C. Wiley High and low pressure cutoff pressure regulator
US3561468A (en) * 1968-10-18 1971-02-09 Emerson Electric Co Universal control valve
US3982559A (en) * 1969-04-18 1976-09-28 Paul Ochs High temperature fluid pressure control valve
US3712332A (en) * 1971-02-26 1973-01-23 Rocket Research Corp Pressure regulating valve
US3762685A (en) * 1971-12-09 1973-10-02 Foxboro Co Stem guided valve with cage assembly
US3758069A (en) * 1971-12-29 1973-09-11 Air Dry Corp Ribbon type flow control device
GB1447255A (en) 1973-08-17 1976-08-25 Ochs P Fluid pressure operated control valve methods of locating short circuits between planar conductors
US4122726A (en) * 1974-05-07 1978-10-31 Price-Pfister Brass Mfg. Co. Lever mechanism for a mixing valve
US4285495A (en) * 1977-12-12 1981-08-25 King Ottis W Safety valve
US4714091A (en) * 1985-06-10 1987-12-22 Emcore, Inc. Modular gas handling apparatus
US4754778A (en) * 1987-05-26 1988-07-05 Fisher Controls International, Inc. Velocity boost body with wrap-around pitot tube
US4979530A (en) * 1987-12-24 1990-12-25 Ameri-Can Brass Faucet Inc. Modular valve assembly
JPH0620163Y2 (ja) * 1988-05-25 1994-05-25 藤倉ゴム工業株式会社 空気レギュレータ
JPH02255906A (ja) * 1988-07-20 1990-10-16 Fuji Electric Co Ltd ダイアフラム形液体圧力調整弁
US5174331A (en) * 1989-11-02 1992-12-29 Val Products, Inc. Pressure regulator
US4967785A (en) * 1990-04-27 1990-11-06 Baker Hughes Incorporated Valve actuator
US5186393A (en) * 1990-12-20 1993-02-16 Fluidyne Corporation On-off valves and pressure regulators for high-pressure fluids
US5271600A (en) * 1992-09-21 1993-12-21 Zurn Industries, Inc. Diaphragm assembly
US5402820A (en) * 1993-08-06 1995-04-04 Fisher Controls International, Inc. Stabilizer for pressure regulator
US5449142A (en) * 1994-12-12 1995-09-12 Automatic Switch Company Two-way cartridge valve for aggresive media
US5697398A (en) * 1995-08-08 1997-12-16 Fisher Controls International, Inc. Fluid pressure regulator with boost tube unit including stem guide and lever retainer
US5701927A (en) * 1995-11-20 1997-12-30 Hunter Innovations Interchangeable automatic control valve
US5765588A (en) * 1996-03-25 1998-06-16 Plasson Maagon Michael Industries Ltd. Fluid flow control device particularly useful as a pressure regulator
DE19829394A1 (de) * 1998-07-01 2000-01-13 Fluidtech Gmbh Druckregelventil mit hydrodynamischer Dämpfung
US6167905B1 (en) * 1999-05-20 2001-01-02 American Meter Company Diaphragm-type gas pressure regulator with drop-in valve subassembly
JP3408475B2 (ja) * 1999-10-25 2003-05-19 株式会社ヨシタケ 減圧弁
JP2001147724A (ja) * 1999-11-22 2001-05-29 Kane Kogyo Kk 減圧弁
US6476384B1 (en) * 2000-10-10 2002-11-05 Schlumberger Technology Corporation Methods and apparatus for downhole fluids analysis
US6311712B1 (en) * 2000-10-11 2001-11-06 Hays Fluid Controls Fluid flow control valve system
US6668853B2 (en) * 2001-05-10 2003-12-30 Delaware Capital Formation, Inc. Pressure relief valve with field-replaceable high corrosion-resistant components
US6505640B1 (en) * 2001-07-09 2003-01-14 Richard Lin Gas-pressure regulator
US20040007270A1 (en) * 2002-02-27 2004-01-15 Olds Charles M. Fluid pressure regulator with stabilizer
ITMI20021879A1 (it) * 2002-09-03 2004-03-04 Cavagna Group S P A Divisione Reca Ora Cavagna Gr Dispositivo di regolazione del flusso di gas verso l'utilizzazione.
JP4156326B2 (ja) * 2002-09-30 2008-09-24 前澤給装工業株式会社 戸別給水用減圧弁
US6866244B2 (en) * 2003-02-07 2005-03-15 Fisher Controls International Llc Bushing-less control valve
US6848466B2 (en) * 2003-04-10 2005-02-01 American Biophysics Corporation Reset tool for a gas fuel tank and method for using the same
US6877714B2 (en) * 2003-05-08 2005-04-12 The Toro Company Flow control valve having differently configured labyrinths to select closing speed
CN1544912A (zh) * 2003-11-28 2004-11-10 华中科技大学 浓度变送调节装置
JP3861206B2 (ja) * 2003-12-08 2006-12-20 株式会社フジキン 流体制御器
US7261119B2 (en) * 2004-02-04 2007-08-28 S.H. Leggitt Company Pressure regulator with improved outlet pressure control
JP4428700B2 (ja) * 2004-04-26 2010-03-10 東京瓦斯株式会社 整圧器
EP1643333A1 (de) * 2004-09-30 2006-04-05 Luxembourg Patent Company S.A. Gasdruckregler mit Dämpfungsanschlag
US7219689B2 (en) * 2004-11-09 2007-05-22 The Gsi Group, Inc. Automatically flushing water regulator for animal watering systems
US7353834B2 (en) * 2005-08-25 2008-04-08 Dresser, Inc. Variable rate pressure regulator
US8256446B2 (en) * 2007-04-23 2012-09-04 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Modular regulator platform

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA16126A1 (ru) * 1989-03-30 1997-08-29 Вінницьке Державне Проектно-Конструкторське Виробниче Підприємство Гідропневмоагрегатів Регулятор давления
US5392807A (en) * 1993-02-17 1995-02-28 Aquamatic, Inc. Fluid pressure actuated flow control valve
EP0919898B1 (en) * 1997-11-28 2003-04-16 O.M.T. OFFICINA MECCANICA TARTARINI S.p.A. A set of parts for making pilot-operated gas pressure regulators
US20050011554A1 (en) * 2003-01-28 2005-01-20 Taprite-Fassco Manufacturing Inc. Modular regulator
RU2315348C2 (ru) * 2003-03-27 2008-01-20 Фишер Контролз Интернэшнл Ллс Понижающий давление текучей среды регулятор

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013218722A (ja) 2013-10-24
JP2010528349A (ja) 2010-08-19
WO2008134246A2 (en) 2008-11-06
JP5666652B2 (ja) 2015-02-12
US8256446B2 (en) 2012-09-04
CA2683389C (en) 2014-06-03
RU2009140963A (ru) 2011-05-27
US20080258098A1 (en) 2008-10-23
AR066263A1 (es) 2009-08-05
CN101986791B (zh) 2014-05-21
EP2188690B1 (en) 2013-12-04
EP2188690A2 (en) 2010-05-26
CA2683389A1 (en) 2008-11-06
WO2008134246A3 (en) 2010-05-27
JP5296055B2 (ja) 2013-09-25
CN101986791A (zh) 2011-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2470342C2 (ru) Модульный регулировочный узел
RU2458273C2 (ru) Позиционирующее устройство для регулятора давления
CN111133245B (zh) 用于分配和调节加压气体的套件的模块、相关的分配和调节套件及系统
CA2800087C (en) Valve stem and valve plug apparatus for use with fluid regulators
RU2315348C2 (ru) Понижающий давление текучей среды регулятор
RU2686653C2 (ru) Узел клапана текучей среды и позиционер технологического клапана
CA2758978C (en) Pressure regulator
RU2614385C2 (ru) Регулятор текучей среды, обладающей улучшенной устойчивостью потока
RU2706868C2 (ru) Мембранный исполнительный привод с регулируемым усилием срабатывания
KR101496350B1 (ko) 고압유체 제어장치
KR20140016937A (ko) 밸브 카트리지를 가지는 배압 조절 밸브
US20070017524A1 (en) Two-stage gas regulating assembly
RU2612236C2 (ru) Устройство для регулирования потока текучей среды (варианты) и система управления технологическим процессом с текучей средой
KR20140009103A (ko) 모듈식 인라인형 유체조절기
US6843266B2 (en) Regulator with erosion resistant seal assemblies
US20110290346A1 (en) Fluid pressure control device
US20220010885A1 (en) Pressure relief valve
RU2639987C2 (ru) Тарелочный узел с боковым стволом для устройства регулирования потока текучей среды
KR20200014812A (ko) 액추에이터, 밸브, 유체 공급 시스템 및 반도체 제조 장치
KR102667662B1 (ko) 복합밸브
EP3745011A1 (en) Pressure relief valve
JP2010175055A (ja) スプリングリターン調節弁及びスプリングリターン調節弁の組立方法
RU2461043C2 (ru) Патрон для повышения расхода регулятора газа
KR20150020358A (ko) 레귤레이터
CN112912813A (zh) 用于气体分配系统的压力调节器和用于对压力调节器进行前导的前导装置