RU70719U1 - Регулятор давления газа - Google Patents

Регулятор давления газа Download PDF

Info

Publication number
RU70719U1
RU70719U1 RU2007127431/22U RU2007127431U RU70719U1 RU 70719 U1 RU70719 U1 RU 70719U1 RU 2007127431/22 U RU2007127431/22 U RU 2007127431/22U RU 2007127431 U RU2007127431 U RU 2007127431U RU 70719 U1 RU70719 U1 RU 70719U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
seat
gas pressure
regulator
gas
Prior art date
Application number
RU2007127431/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Валентинович Подмастерьев
Татьяна Викторовна Костикова
Сергей Петрович Петров
Наталья Михайловна Скворцова
Ольга Сергеевна Петрова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
Priority to RU2007127431/22U priority Critical patent/RU70719U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU70719U1 publication Critical patent/RU70719U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Полезная модель относится области приборостроения, а конкретно к регуляторам давления газа, и предназначена для автоматизации котлов наружного размещения, которые используются для отопления и горячего водоснабжения сооружений различного назначения. Сущность: регулятор давления газа содержит корпус с входной и выходной камерами, манометрическую систему, клапан для регулирования давления газа, пружину настройки и механизм, регулирующий начальное усилие пружины. Клапан представляет собой диск с направляющими элементами на торцевой поверхности, обеспечивающими соосное расположение клапана относительно седла корпуса регулятора и имеющими на внешней боковой поверхности упоры, взаимодействующие с седлом корпуса регулятора, таким образом, что при полной посадке клапана на седло, между торцевыми поверхностями клапана и седла остается проходное сечение, обеспечивающее минимально допустимое давление газа для поддержания режима работы котла. Технический результат: повышение надежности и эксплуатационных качеств регулятора давления, снижение его габаритов и массы, а также повышение экономичности работы котлов наружного размещения, за счет регулирования подачи газа в зону сгорания в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Description

Полезная модель относится к области приборостроения, а конкретно к регуляторам давления газа, и предназначена для автоматизации котлов наружного размещения, которые используются для отопления и горячего водоснабжения сооружений различного назначения.
Известны регуляторы давления газа РДК-2, РДГ-6, РД-32М, РД-50М, РДУК (Устройство и эксплуатация городского газового хозяйства, изд. Высшая школа, Москва, 1968 г., стр.126-136), предназначенные для регулирования давления газа в бытовых и промышленных газовых установках. Эти регуляторы представляют собой дроссельные устройства, приводимые в действие мембраной, находящейся под воздействием регулируемого давления. Всякое изменение давления газа вызывает перемещение мембраны, а вместе с ней и клапана, который при своем перемещении изменяет площадь проходного сечения седла, регулируя, таким образом, давление в контролируемом газопроводе. Для устранения протечки газа через закрытый клапан, клапан снабжен резиновым уплотнительным кольцом (регуляторы РДК-2, РД-32М, РД-50М, РДУК) или выполнен в виде шарика, взаимодействующего с седлом, которое для обеспечения герметичности изготовлено из наиболее мягкого материала, чем клапан - баббита (регулятор РДГ-6). Настройка регуляторов на заданное давление осуществляется при помощи регулировочной пружины, сжимаемой регулировочным винтом.
Отличительной особенностью регуляторов давления РД-32М и РД-50М является то, что регулирующий клапан расположен в крестовине, а мембрана с регулировочной пружиной в отдельном корпусе. Крестовина имеет два отверстия для входа газа и одно - для выхода газа и соединяется с корпусом при помощи накидной гайки, что дает возможность располагать газопровод в любом направлении.
Регулятор давления РДУК отличается тем, что работает только в комплекте с регуляторами управления типа КН-2 и КВ-2, которые обеспечивают настройку регулятора на заданное значение контролируемого давления.
Недостатками рассмотренных регуляторов являются: низкая надежность из-за применения мембран, изготовленных из прорезиненной шелковой или хлопчатобумажной ткани; большие габариты и масса, обусловленные диаметром применяемых мембран и их арматуры; использование дополнительных комплектующих - регуляторов управления и регулирующих устройств (крестовин), работающих в комплекте с регуляторами давления; низкие эксплуатационные качества из-за неустойчивой работы при минусовой температуре окружающего воздуха, так как происходит обмерзание клапанов, герметично перекрывающих седла; низкая экономическая эффективность регуляторов, так как они не имеют датчиков контроля температуры окружающего воздуха.
Наиболее близкими к предлагаемому техническому решению являются термостатические радиаторные вентили фирмы «Danfoss», Дания (каталог VD.53.P6.50, стр.4, изд. 12.1997) и фирмы «Oventrop», Германия (каталог PR238-1/500, стр.2, изд. 12.2000), предназначенные для поддержания в помещении необходимой температуры путем автоматического регулирования потока горячей воды через отопительный прибор. Термостатические радиаторные вентили состоят из двух основных частей: термостатического элемента и корпуса с регулирующим клапаном. Основным устройством термостатического элемента является сильфон, который заполнен парами легко кипящей жидкости (вентиль фирмы «Danfoss») или жидкостью с высоким коэффициентом объемного расширения (вентиль фирмы «Oventrop»). При повышении температуры окружающего воздуха сильфон под действием давления заполнителя совершает ход, перемещая клапан в сторону герметичного перекрытия седла, предназначенного для протока горячей воды в отопительный радиатор. При понижении температуры окружающего воздуха сильфон совершает ход в обратную сторону, перемещая клапан в сторону открытия седла корпуса. Термостатический элемент настраивается на требуемую комнатную
температуру при помощи рукоятки с нанесенной на ней условной круговой шкалой, так как фактическая температура в помещении часто отличается от температуры воздуха вокруг термостатического элемента.
Однако термостатические радиаторные вентили не обеспечивают необходимую норму герметичности, предъявляемую к газовой автоматике, так как имеют съемный термостатический элемент, свободно закрепленный на корпусе вентиля, а уплотнение штока клапана осуществляется за счет резиновых колец, которые не предохраняют от возможной утечки газа особенно при минусовых температурах окружающего воздуха. Кроме того, клапан термостатического радиаторного вентиля, снабженный резиновым уплотнением для герметичного перекрытия седла, при использовании на газопроводах при низкой температуре окружающего воздуха будет обмерзать из-за влаги, выпадающей из газа при его дросселировании в седле корпуса. Перебои с подачей газа в зону горения, вследствие обмерзания клапана или его герметичного перекрытия седла корпуса, приведут к неустойчивой работе котла или полной его остановке, что недопустимо особенно в зимнее время.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является повышение надежности и эксплуатационных качеств регулятора давления, снижение его габаритов и массы, а также повышение экономичности работы котлов наружного размещения, за счет регулирования подачи газа в зону сгорания в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Поставленная цель достигается за счет того, что в предлагаемом регуляторе давления клапан представляет собой диск с направляющими элементами на торцевой поверхности, обеспечивающими соосное расположение клапана относительно седла корпуса регулятора и имеющими на внешней боковой поверхности упоры, взаимодействующие с седлом корпуса регулятора, таким образом, что при полной посадке клапана на седло, между торцевыми поверхностями клапана и седла остается проходное сечение, обеспечивающее минимально допустимое давление газа для поддержания режима работы котла.
На фиг.1 показана схема регулятора давления газа. Клапан регулятора закрыт, подача газа в зону сгорания осуществляется через проходное сечение, образованное торцевыми поверхностями клапана и седла.
На фиг.2 показана зависимость изменения давления газа на выходе регулятора от повышения температуры окружающего воздуха, где: t1 - температура, соответствующая началу закрытия клапана; t2 - температура, при которой клапан полностью закрылся; Δt=t2-t1 - зона пропорциональной работы регулятора давления газа (составляет 8-12°С).
На фиг.3 показан внешний вид клапана регулятора давления газа.
Регулятор давления газа состоит из: манометрической системы 1 с упругим чувствительным элементом 2, корпуса 3, имеющего входную камеру 4 и выходную камеру 5, крышки 6, соединяющей манометрическую систему 1 с корпусом 3, резьбовой втулки 7, изменяющей начальное усилие регулировочной пружины 8, закрепленной одним концом на штоке 9 при помощи стопорной шайбы 10, клапана 11, кинематически связанного с упругим чувствительным элементом 2 через шток 9, и взаимодействующего с седлом 12 корпуса 3.
Регулятор давления газа работает следующим образом.
При изменении температуры окружающего воздуха выше значения, устанавливаемого при помощи резьбовой втулки 7, вращение которой изменяет начальное усилие регулировочной пружины 8, повышается давление наполнителя в манометрической системе 1, действующее на упругий чувствительный элемент 2. С противоположной стороны на упругий чувствительный элемент 2 действует давление рабочей среды (природного газа), которое составляет не более 2 кПа, что несоизмеримо меньше давления, развиваемого наполнителем манометрической системы 1. Перемещаясь под действием разности давлений, упругий чувствительный элемент 2 через шток 9 передает движение клапану 11. Клапан 11, перемещаясь в направлении седла 12, расположенного в корпусе 3, уменьшает расход и соответственно давление газа, поступающего в зону сгорания котла. Соосное перемещение клапана 11 относительно седла 12 обеспечивается при помощи направляющих элементов
13, расположенных на торцевой поверхности 14 клапана 11. При взаимодействии клапана 11, посредством упоров 15, выполненных на внешней боковой поверхности направляющих элементов 13, с седлом 12, между торцевыми поверхностями клапана 11 и седла 12 остается гарантированное проходное сечение 16, обеспечивающее минимально допустимое давление газа для поддержания режима работы котла (Р мин), составляющее ориентировочно 40% от максимального давления (Р мак). Наличие гарантированного проходного сечения 16 исключает возможность обмерзания клапана 11 при минусовой температуре окружающего воздуха и обеспечивает бесперебойную подачу газа в зону сгорания.
При понижении температуры окружающего воздуха давление наполнителя в манометрической системе 1 снижается и упругий чувствительный элемент 2 под действием усилия регулировочной пружины 8 перемещает клапан 11 в направлении от седла 12, увеличивая подачу газа в зону сгорания. Наличие резьбовой втулки 7 позволяет производить настройку регулятора в широком диапазоне температур окружающего воздуха, что дает возможность использовать регулятор давления газа в различных климатических районах.
Применение предлагаемого регулятора давления газа позволяет повысить надежность и эксплуатационные качества регулятора, снизить его габариты и массу, а также повысить экономичность работы котлов наружного размещения, за счет регулирования подачи газа в зону сгорания в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Claims (1)

  1. Регулятор давления газа, содержащий корпус с входной и выходной камерами, манометрическую систему, клапан для регулирования давления газа, пружину настройки и механизм, регулирующий начальное усилие пружины, отличающийся тем, что клапан представляет собой диск с направляющими элементами на торцевой поверхности, обеспечивающими соосное расположение клапана относительно седла корпуса регулятора и имеющими на внешней боковой поверхности упоры, взаимодействующие с седлом корпуса регулятора, таким образом, что при полной посадке клапана на седло, между торцевыми поверхностями клапана и седла остается проходное сечение, обеспечивающее минимально допустимое давление газа для поддержания режима работы котла.
    Figure 00000001
RU2007127431/22U 2007-07-17 2007-07-17 Регулятор давления газа RU70719U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127431/22U RU70719U1 (ru) 2007-07-17 2007-07-17 Регулятор давления газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127431/22U RU70719U1 (ru) 2007-07-17 2007-07-17 Регулятор давления газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU70719U1 true RU70719U1 (ru) 2008-02-10

Family

ID=39266546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007127431/22U RU70719U1 (ru) 2007-07-17 2007-07-17 Регулятор давления газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU70719U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168305U1 (ru) * 2016-08-23 2017-01-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" (ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева") Регулятор давления газа
RU2740610C1 (ru) * 2020-02-14 2021-01-15 Геннадий Викторович Кузнецов Регулятор давления
RU2761993C1 (ru) * 2021-04-02 2021-12-14 Общество с ограниченной ответственностью "РезГор" (ООО "РезГор") Автоматический регулятор давления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168305U1 (ru) * 2016-08-23 2017-01-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" (ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева") Регулятор давления газа
RU2740610C1 (ru) * 2020-02-14 2021-01-15 Геннадий Викторович Кузнецов Регулятор давления
RU2761993C1 (ru) * 2021-04-02 2021-12-14 Общество с ограниченной ответственностью "РезГор" (ООО "РезГор") Автоматический регулятор давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8794588B1 (en) High pressure actuator regulating valve
RU2447345C2 (ru) Регулирующий клапан
RU70719U1 (ru) Регулятор давления газа
RU2011133959A (ru) Клапан с функцией р (перепада давления) и функцией ограничения потока
KR20220097448A (ko) 액체 감압 밸브
US2637946A (en) Fluid pressure regulator
US2882007A (en) Fluid pressure operated valve
US3101897A (en) Control for burners
CA1137945A (en) Thermostatic devices
RU168305U1 (ru) Регулятор давления газа
US2933257A (en) Temperature control system
CN201137747Y (zh) 自力式流量-温度组合调节阀
US3452929A (en) Temperature piloted evaporator pressure control
CN210266144U (zh) 一种波纹管自力式调节阀
US2698729A (en) Two-way pilot controlled diaphragm valve
US3071156A (en) Regulating valve with cylindrical valve body
US3966168A (en) Pressure responsive valve
RU192696U1 (ru) Регулятор расхода газа
US2702671A (en) Differential temperature valve with pressure override
CN201137746Y (zh) 自力式压力-温度组合调节阀
US3642015A (en) Temperature controlling liquid valve
US314027A (en) Thermo-pneumatic temperature-regulator
RU77043U1 (ru) Вентиль терморегулирующий с безопасным отказом
RU40504U1 (ru) Гидравлическое регулирующее устройство
RU2740610C1 (ru) Регулятор давления

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)