RU2757950C1 - Клапан регулирующий угловой клеточного типа - Google Patents

Клапан регулирующий угловой клеточного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2757950C1
RU2757950C1 RU2021101496A RU2021101496A RU2757950C1 RU 2757950 C1 RU2757950 C1 RU 2757950C1 RU 2021101496 A RU2021101496 A RU 2021101496A RU 2021101496 A RU2021101496 A RU 2021101496A RU 2757950 C1 RU2757950 C1 RU 2757950C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cage
channels
valve
angle
plunger
Prior art date
Application number
RU2021101496A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Анатольевич Бойцов
Михаил Петрович Кофлер
Алексей Валентинович Ушенин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров"
Priority to RU2021101496A priority Critical patent/RU2757950C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2757950C1 publication Critical patent/RU2757950C1/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
    • F16K27/00Construction of housing; Use of materials therefor
    • F16K27/04Construction of housing; Use of materials therefor of sliding valves
    • F16K27/041Construction of housing; Use of materials therefor of sliding valves cylindrical slide valves
    • 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
    • F16K3/00Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing
    • F16K3/22Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing with sealing faces shaped as surfaces of solids of revolution
    • F16K3/24Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing with sealing faces shaped as surfaces of solids of revolution with cylindrical valve members
    • F16K3/246Combination of a sliding valve and a lift valve
    • 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
    • F16K47/00Means in valves for absorbing fluid energy
    • F16K47/08Means in valves for absorbing fluid energy for decreasing pressure or noise level and having a throttling member separate from the closure member, e.g. screens, slots, labyrinths
    • F16K47/14Means in valves for absorbing fluid energy for decreasing pressure or noise level and having a throttling member separate from the closure member, e.g. screens, slots, labyrinths the throttling member being a perforated membrane

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Lift Valve (AREA)

Abstract

Предлагается клапан регулирующий угловой клеточного типа, включающий корпус, входной горизонтальный и выходной вертикальный каналы корпуса, расположенные под углом 90°, втулку клеточную, установленную вертикально в месте пересечения каналов, плунжер, установленный во втулке клеточной и выполненный с возможностью перекрывать каналы, крышку с размещенным в ней штоком со шкалой и герметично уплотненным в ней и средство поворота, поворотом которого смещается шток и соединенный с ним плунжер. При этом корпус в месте пересечения каналов содержит цилиндрическую вертикальную камеру, в центральной части которой расположена втулка клеточная. Входной горизонтальный канал корпуса выполнен плавно расширяющимся до диаметра цилиндрической вертикальной камеры. Изобретение направлено на повышение надежности и износостойкости клапана. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к запорно-регулирующим устройствам, и предназначено для регулирования расхода (давления) рабочей среды путем изменения проходного сечения, в трубопроводе.
Устанавливается на технологических трубопроводах, предназначенных для транспортировки жидкой или газообразной рабочей среды, в том числе горючей и воспламеняющейся, используемой в процессах нефтехимии, нефтепереработки, добычи, транспорта, хранения и подготовки газа.
Практически у всех имеющихся дроссельных клапанов углового типа очень высокие скорости потока рабочей среды, что является основным источником шума, эрозии, вибрации и сбоев в работе, по причине не сбалансированного распределения нагрузок во входном отверстии клапана.
Наиболее близким источником является патент Китая CN 205226409 от 11.05.2016, в котором раскрыт клапан угловой клеточного типа, включающий корпус, входной и выходной каналы корпуса, расположенные под углом 90°, втулку клеточную, установленную в месте пересечения каналов, плунжер, установленный во втулке клеточной и выполненный с возможностью перекрывать каналы, крышку с размещенным в ней штоком со шкалой герметично уплотненным в ней, и средство поворота, поворотом которого смещается шток и соединенный с ним плунжер. Недостатком данного решения является недостаточная надежность, ввиду высоких скоростей потока рабочей среды из-за чего происходит быстрый износ клеточной втулки.
Технический результат - повышение надежности и износостойкости клапана.
Технический результат достигается тем, что клапан регулирующий угловой клеточного типа включает:
корпус,
входной горизонтальный и выходной вертикальный каналы корпуса, расположенные под углом 90°,
втулку клеточную, установленную вертикально в месте пересечения каналов, ориентированную вертикально,
плунжер, установленный во втулке клеточной и выполненный с возможностью перекрывать каналы,
крышку с размещенным в ней штоком со шкалой и герметично уплотненным в ней и
штурвал, поворотом которого смещается шток и соединенный с ним плунжер.
При этом корпус в месте пересечения каналов содержит цилиндрическую вертикальную камеру в центральной части, которой расположена втулка клеточная, при этом входной горизонтальный канал корпуса выполнен плавно расширяющимся до диаметра цилиндрической вертикальной камеры, с которой он соединен, а вертикальный канал корпуса гидроизолирован от цилиндрической вертикальной камеры корпусом клапана.
Так в входном и выходном каналах корпуса могут быть расположены внешние защитные втулки из сплава с высокой твердостью.
Кроме того выходной канал корпуса может быть выполнен расширяюшимся.
Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами и рисунками фиг. 1-4, где
на фигуре 1 показана схема распределения нагрузок при прохождении среды через клапан при обычном цилиндрическом входном отверстии в корпусе, как в прототипе;
на фигуре 2 показана схема распределения нагрузок при прохождении среды через клапан с расширительной камерой и плавным переходом входного отверстия корпуса в расширительную камеру;
на фигуре 3 показан сборочный чертеж предлагаемого клапана;
на фигуре 4 показан разрез клапана по оси входного отверстия и перехода в расширительную камеру.
На фигурах позициями обозначены следующие детали:
1 - корпус,
2 - седло,
3 - втулка клеточная,
4 - плунжер.
Схема распределения нагрузок при прохождении среды через перфорированные отверстия втулки клетки прототипа показана на фиг. 1. Как видно из схемы максимальная нагрузка при «столкновении» потока среды с втулкой клеткой сосредоточена со стороны входного отверстия в корпусе клапана, где происходит интенсивная эрозия отверстий втулки клетки (сектор Б).
В предлагаемой конструкции клапана с расширительной камерой и плавным переходом в виде радиуса R (фиг. 4) от входного отверстия корпуса до расширительной камеры достигнуто равномерное распределение нагрузок при прохождении среды через перфорированные отверстия втулки клетки 3. Схема распределения нагрузок показана на фиг. 2. Как видно из схемы нагрузка потока среды равномерно распределяется по всему периметру сечения втулки клетки 3 при прохождении среды через перфорированные отверстия.
В предлагаемой конструкции клапана углового типа удалось устранить турбулентность потока среды в области камеры расширения, равномерно распределить поток через втулку клетку, снизить скорость потока среды до момента прохождении потока среды через запорно-регулирующие элементы клапана. Это обеспечит надежную работу клапана, поскольку предотвращает вибрацию и не сбалансированное распределение нагрузок, а эрозия уменьшается в несколько раз. При минимуме турбулентности и изменения скорости среды преобразование энергии в самом корпусе клапана ограничено. Падение давления за счет предлагаемой конструкции расширительной камеры в корпусе происходит в основном над затвором, который изготавливается из специальных особо прочных материалов, способного не подвергаться эрозии.
Клапан состоит из механизма регулирующего и привода.
Механизм регулирующий включает в себя корпус 1, в котором установлены: седло 2 из сплава ВК8, втулка клеточная 3, плунжер 4 из сплава ВК8 (фиг. 3).
Клапан может комплектоваться как ручным, так и электрическим приводом.
Принцип устройства и работы клапана - регулирование параметров рабочей среды осуществляется путем изменения площади проходных сечений отверстий во втулке клеточной 3 при перемещении плунжера 4 относительно втулки клеточной 3 из верхнего положения в нижнее и полного отсечения потока при контакте торца плунжера 4 с уплотнительной поверхностью седла 2.
Оригинальность и новизна конструкции клапана регулирующего углового клеточного типа состоит в том, что конструкция входного отверстия корпуса для прохода транспортируемой среды выполнена с расширительной камерой и плавным переходом в виде радиуса R (фиг. 4), что позволяет:
- обеспечить сбалансированное распределение нагрузок на регулирующем элементе (втулка клетка-плунжер);
- уменьшить эрозию в несколько раз;
- устранить шум и вибрацию;
- обеспечить надежную и долговечную работу клапана.

Claims (2)

1. Клапан регулирующий угловой клеточного типа, включающий корпус, входной горизонтальный и выходной вертикальный каналы корпуса, расположенные под углом 90°, втулку клеточную, установленную вертикально в месте пересечения каналов, плунжер, установленный во втулке клеточной и выполненный с возможностью перекрывать каналы, крышку с размещённым в ней штоком со шкалой и герметично уплотненным в ней и средство поворота, поворотом которого смещается шток и соединенный с ним плунжер, отличающийся тем, что корпус в месте пересечения каналов содержит цилиндрическую вертикальную камеру, в центральной части которой расположена втулка клеточная, при этом входной горизонтальный канал корпуса выполнен плавно расширяющимся до диаметра цилиндрической вертикальной камеры.
2. Клапан по п.1, отличающийся тем, что выходной канал корпуса выполнен расширяющимся.
RU2021101496A 2021-01-25 2021-01-25 Клапан регулирующий угловой клеточного типа RU2757950C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101496A RU2757950C1 (ru) 2021-01-25 2021-01-25 Клапан регулирующий угловой клеточного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101496A RU2757950C1 (ru) 2021-01-25 2021-01-25 Клапан регулирующий угловой клеточного типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2757950C1 true RU2757950C1 (ru) 2021-10-25

Family

ID=78289695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021101496A RU2757950C1 (ru) 2021-01-25 2021-01-25 Клапан регулирующий угловой клеточного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2757950C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787635C1 (ru) * 2022-04-20 2023-01-11 Публичное акционерное общество "Газпром" Регулирующая арматура эксплуатационной линии

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2507851A (en) * 1944-07-24 1950-05-16 Fluid Control Engineering Co Valve construction
US3773085A (en) * 1971-01-14 1973-11-20 Westinghouse Electric Corp Noise suppressing throttling valve
RU2184897C2 (ru) * 2000-06-16 2002-07-10 Государственное унитарное предприятие "АВИАГАЗ-СОЮЗ" (дочернее предприятие КОКБ "СОЮЗ") Запорно-регулирующее устройство
RU2263944C1 (ru) * 2004-07-02 2005-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Авиагаз-Союз" Регулятор давления непрямого действия с самообогревом
CN206036257U (zh) * 2016-09-29 2017-03-22 李岑文达 一种阀门密封面防冲蚀结构

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2507851A (en) * 1944-07-24 1950-05-16 Fluid Control Engineering Co Valve construction
US3773085A (en) * 1971-01-14 1973-11-20 Westinghouse Electric Corp Noise suppressing throttling valve
RU2184897C2 (ru) * 2000-06-16 2002-07-10 Государственное унитарное предприятие "АВИАГАЗ-СОЮЗ" (дочернее предприятие КОКБ "СОЮЗ") Запорно-регулирующее устройство
RU2263944C1 (ru) * 2004-07-02 2005-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Авиагаз-Союз" Регулятор давления непрямого действия с самообогревом
CN206036257U (zh) * 2016-09-29 2017-03-22 李岑文达 一种阀门密封面防冲蚀结构

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2787635C1 (ru) * 2022-04-20 2023-01-11 Публичное акционерное общество "Газпром" Регулирующая арматура эксплуатационной линии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5524863A (en) Quarter turn rotatable flow control valve
US4657222A (en) Valve
US7028985B2 (en) Inline control valve with rack and pinion movement
JP2012522946A (ja) 内部弁と共に使用するための冗長的な金属間封止装置
NO341395B1 (no) Ventilplugg og ventilsammenstilling omfattende ventilpluggen
US6935616B2 (en) Balanced plug valve
RU192418U1 (ru) Клапан регулирующий угловой клеточного типа
RU2308627C1 (ru) Регулирующий клапан
US20200248820A1 (en) Flow Control Valve
US3409270A (en) Variable orifice plug-type valve
RU2757950C1 (ru) Клапан регулирующий угловой клеточного типа
RU2531544C1 (ru) Шаровой кран
RU2649172C1 (ru) Регулятор расхода
CN107532728B (zh) 可调节耳轴阀和相关方法
NO335303B1 (no) Strømningskontrollventil
US1205898A (en) Valve.
RU2682468C2 (ru) Клапан регулирования потока
HUE028280T2 (en) Regulating ball valve
US598935A (en) William m
JP5111366B2 (ja) 空気圧式パイロット弁
RU2495309C1 (ru) Регулирующий клапан
RU215122U1 (ru) Сегментный запорно-регулирующий клапан
RU2730271C2 (ru) Шаровой кран
KR20080084328A (ko) 이중밀봉구조를 갖는 글로브밸브
RU2773821C2 (ru) Запорно-регулирующее устройство