КЛАПАН Российский патент 2009 года по МПК F16K1/52 F22B37/44 

Описание патента на изобретение RU2351832C2

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для повышения надежности работы запорно-регулирующей арматуры тепловых и атомных электростанций, работающей при больших перепадах давлений рабочей среды, преимущественно воды или пара.

Из уровня техники известен редукционный клапан, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, в котором последовательно расположены седла, шток с запорным органом, выполненный с последовательно расположенными по числу седел запорными элементами (SU 257240, F16K 1/38, 1969). Основным недостатком данного конструктивного решения является наличие кавитации рабочей среды при дросселировании потока, что приводит к изнашиванию поверхности седла и запорных элементов и, соответственно, к снижению надежности работы и срока службы клапана.

Изобретение направлено на повышение надежности работы и срока службы клапана.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в клапане, содержащем корпус с входным и выходным патрубками, в котором последовательно расположены седла, шток с запорным органом, выполненный с последовательно расположенными по числу седел запорными элементами, согласно изобретению седла выполнены на внутренней поверхности втулки, соосно установленной в корпусе с образованием выходной полости, при этом в нижней части втулки выполнены выходные окна, а выходной патрубок расположен в верхней зоне выходной полости, запорный орган выполнен в виде ступенчатого плунжера - стержня с цилиндрическими запорными элементами, диаметр которых больше диаметра стержня, а дроссельная - рабочая часть цилиндрических запорных элементов выполнена с клиновидными расширяющимися к низу - к выходу по ходу рабочей среды трехгранными пазами прямоугольного профиля, выходящими на торец.

Кроме того, клиновидные трехгранные пазы в соседних запорных элементах симметрично смещены в поперечной плоскости относительно друг друга.

Выполнение запорного органа в виде ступенчатого плунжера - стержня с цилиндрическими запорными элементами, дроссельная - рабочая часть которых снабжена клиновидными расширяющимися и выходящими на торец трехгранными пазами прямоугольного профиля, плавно направляющими дросселируемый поток в расширяющуюся полость между запорными элементами, практически исключает кавитацию рабочей среды, что существенно повышает надежность работы и срок службы клапана. Кроме того, наличие выходной полости, образованной между втулкой, на внутренней поверхности которой выполнены седла, и корпусом, снижает неравномерность температурного расширения элементов клапана, что также повышает надежность работы и срок службы клапана.

На чертеже представлен общий вид клапана.

Клапан содержит корпус 1 с входным и выходным патрубками 2 и 3, втулку 4 с несколькими, преимущественно тремя, последовательно расположенными седлами 5, 6, и 7, соосно установленную в корпусе 1 с образованием выходной полости 8, в нижней части которой выполнены выходные окна 9, шток 10 с запорным органом в виде ступенчатого плунжера - стержня 11 с цилиндрическими запорными элементами 12, 13 и 14, дроссельная - рабочая часть которых выполнена с клиновидными расширяющимися к низу - к выходу по ходу рабочего тела трехгранными пазами 15, 16 и 17 прямоугольного профиля, выходящими на торец соответствующих цилиндрических запорных элементов 12, 13, 14. При этом диаметр «D» цилиндрических запорных элементов 12, 13, 14 больше диаметра «d» стержня 11, а клиновидные трехгранные пазы 15, 16, 17 в соседних запорных элементах 12, 13, 14 симметрично смещены в поперечной плоскости относительно друг друга. Возможно выполнение цилиндрических запорных элементов 12, 13, 14 с различным количеством симметрично расположенных клиновидных трехгранных пазов 15, 16 и 17 и с разным углом «α» наклона внутренней грани 18, 19, 20 к торцевой поверхности запорных элементов 12, 13, 14.

Клапан работает как запорно-регулирующий следующим образом.

Рабочая среда, например вода высокого давления, поступает в клапан через входной патрубок 2.

В закрытом положении все регулируемые проходы через седла 5, 6, 7 закрыты, при этом седло 5 перекрыто верхней конической частью 21 запорного элемента 12.

При открывании клапана в регулируемом положении выходящий из клиновидных расширяющихся по ходу рабочей среды трехгранных пазов 15, 16 и 17 дросселируемый поток рабочей среды плавно направляется в расширяющуюся полость между запорными элементами 12, 13, 14, что практически исключает кавитацию рабочей среды и разрушение рабочих поверхностей седел и запорных элементов. Поток рабочей среды, пройдя сечение седла 7, через выходные окна 9 поступает в выходную полость 8, проходя по которой к выходному патрубку 3, равномерно нагревает корпус 1 и втулку 4, что существенно снижает неравномерность температурного расширения и термические напряжения, возникающие в теле корпуса 1 и втулке 4, улучшает рабочие характеристики клапана и повышает надежность его работы в целом.

Похожие патенты RU2351832C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ОТ ПРИМЕСЕЙ И УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ОТ ПРИМЕСЕЙ 2005
  • Будько Игорь Олегович
  • Горбуров Вячеслав Иванович
  • Кутдюсов Юрий Фатекович
  • Жуков Алексей Геннадьевич
  • Петров Андрей Ювенальевич
  • Сальников Андрей Александрович
RU2287487C1
РАСХОДОМЕР 2003
  • Будько И.О.
  • Горбуров В.И.
  • Кутдюсов Ю.Ф.
  • Трунов Н.Б.
  • Петров А.Ю.
  • Сальников А.А.
  • Жуков А.Г.
  • Маркелов В.И.
RU2239161C1
СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОГЕНЕРАТОРА БЛОКА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 2003
  • Будько И.О.
  • Горбуров В.И.
  • Кутдюсов Ю.Ф.
  • Трунов Н.Б.
  • Петров А.Ю.
  • Сальников А.А.
  • Жуков А.Г.
RU2250411C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРА 2003
  • Будько И.О.
  • Горбуров В.И.
  • Кутдюсов Ю.Ф.
  • Трунов Н.Б.
  • Хлебников А.А.
  • Петров А.Ю.
  • Зройчиков Н.А.
RU2246070C1
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ПОДПИТОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА И ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ 2004
  • Редько Павел Григорьевич
  • Амбарников Анатолий Васильевич
  • Чугунов Адольф Сергеевич
  • Нахамкес Константин Викторович
  • Тихонов Александр Борисович
  • Крячков Юрий Васильевич
RU2280207C1
Предохранительное устройство непрямого действия для гидросистем 2021
  • Бурков Артур Олегович
RU2766379C1
ДРОССЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 2005
  • Андреев Александр Павлович
  • Гусев Игорь Александрович
  • Ермолаев Владимир Викторович
RU2301366C1
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ПОДПИТОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА И ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ 2005
  • Редько Павел Григорьевич
  • Амбарников Анатолий Васильевич
  • Таркаев Сергей Викторович
  • Чечевичкин Владимир Александрович
  • Чугунов Адольф Сергеевич
  • Нахамкес Константин Викторович
  • Крячков Юрий Васильевич
RU2283449C1
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2016
  • Бабиков Андрей Васильевич
  • Деркач Николай Дмитриевич
  • Злобин Илья Валериевич
  • Селянский Дмитрий Леонидович
RU2641146C2
ДВУХСЕДЕЛЬНЫЙ РАЗГРУЖЕННЫЙ КЛАПАН 1999
  • Андросов В.А.
  • Заруцкий Д.С.
  • Салихов А.А.
  • Салмин Н.С.
  • Туленков А.С.
  • Шахов Ю.В.
RU2147092C1

Реферат патента 2009 года КЛАПАН

Изобретение относится к области энергетики и предназначено для использования в запорно-регулирующей арматуре тепловых и атомных электростанций, работающей при больших перепадах давлений рабочей среды. Клапан содержит корпус с входным и выходным патрубками. В корпусе последовательно расположены седла и шток с запорным органом. Запорный орган выполнен с последовательно расположенными по числу седел запорными элементами. Седла выполнены на внутренней поверхности втулки. Втулка соосно установлена в корпусе с образованием выходной полости. В нижней части втулки выполнены выходные окна. Выходной патрубок расположен в верхней зоне выходной полости. Запорный орган выполнен в виде ступенчатого плунжера - стержня с цилиндрическими запорными элементами. Диаметр последних больше диаметра стержня. Дроссельная - рабочая часть цилиндрических запорных элементов выполнена с клиновидными расширяющимися к низу - к выходу по ходу рабочей среды трехгранными пазами прямоугольного профиля, выходящими на торец. Изобретение направлено на повышение надежности работы и срока службы клапана. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 351 832 C2

1. Клапан, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, в котором последовательно расположены седла, шток с запорным органом, выполненный с последовательно расположенными по числу седел запорными элементами, отличающийся тем, что седла выполнены на внутренней поверхности втулки, соосно установленной в корпусе с образованием выходной полости, при этом в нижней части втулки выполнены выходные окна, а выходной патрубок расположен в верхней зоне выходной полости, запорный орган выполнен в виде ступенчатого плунжера - стержня с цилиндрическими запорными элементами, диаметр которых больше диаметра стержня, а дроссельная - рабочая часть цилиндрических запорных элементов выполнена с клиновидными расширяющимися к низу - к выходу по ходу рабочей среды трехгранными пазами прямоугольного профиля, выходящими на торец.

2. Клапан по п.1, отличающийся тем, что клиновидные расширяющиеся к низу - к выходу по ходу рабочей среды трехгранные пазы в соседних запорных элементах симметрично смещены в поперечной плоскости относительно друг друга.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2351832C2

РЕДУКЦИОННЫЙ 'КЛАПАН 0
SU257240A1
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ДРОССЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩИИ 0
  • Витель Н. П. Кочетков, Н. Н. Феттер, Г. А. Голембиевский, А. И. Шарыгин,
SU379795A1
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ДРОССЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ 0
  • Л. И. Турецкий, А. Г. Грызлов, К. М. Богданов Т. Ф. Пугачева Всесоюзный Теплотехнический Научно Исследовательский Институт Ф. Э. Дзержинского
SU396506A1
Многоступенчатый дроссельно-регулирующий клапан 1980
  • Лещев Владимир Стефанович
SU881442A2
US 5163476 A, 17.11.1992
US 3485474 A, 23.12.1969
DE 202005012992 U, 27.10.2005
WO 2004109171 A1, 16.12.2004
Коаксиальный переключатель 1981
  • Эпштейн Илья Львович
SU1029277A1

RU 2 351 832 C2

Авторы

Будько Игорь Олегович

Кутдюсов Юрий Фатекович

Даты

2009-04-10Публикация

2007-05-16Подача