1 Изобретение относится к регупято рам давления и может быть использовано при регулировании давления жид кости. Известен регулятор давления, содержащий расположенные в корпусе емкость для сжатого газа, чувствительный элемент и регулирующий орга соединенный посредством штока с чувствительным элементом СП. Недостатком регулятора является то, что его пневматический привод, позволяя настроить регулятор на строго определенное выходное давление, не дает возможности регулировать последнее в процессе работы, а также компенсировать утечки газа. Известен редуктор, состоящий из расположенных в корпусе емкости дпя сжатого газа и чувствительного элемента, соединенного посредством штока с регулирующим органом, при этом емкость для сжатого газа соединена с полостью высокого давления редуктора Г21. Таким образом, заполняя емкость для сжатого газа жидкостью, регулируют выходное давление и компенсируют утечки газа. При тушении пожаров в горных выработках необходим редуктор,позволяющий регулировать давление жидкости на выходе из него в довольно широкой диапазоне, зависящем от при меняемого пожарного оборудования и условий в которых оно применяется, как в большую, так и в меньшую сторону, например от 20 кгс/см на вод ную завесу до 4-5 кгс/см на пожарный ствол. Следовательно, в емкости для сжатого газа известного редуктора необходимо создать давление 4 кгс/см и регулировать его до необходимой величины, заполняя газо вую камеру жидкостью или стравливая ее. Однако такая конструкция пневмопривода не может обеспечить при это надежной работы редуктора, так как при уменьшении давления емкость для сжатого газа соединена с атмосферой и часть газа выходит вместе с жидкостью. Кроме того, редуктор должен устанавливаться только строго вертикально, что не всегда возможно в шахтных условиях. В противном случае предусмотренная дренажная система не будет выполнять свои фун 2 ции, т.е. из емкости будет выходить не жидкость, а газ. Целью предлагаемого изобретения является повьш1ение надежности регулятора путем устранения утечек газа в процессе настройки регулятора. Цель достигается тем, что в регуляторе давления жидкости, содержащем первый корпус с входным и выходным патрубками и расположенный между ними регулирующий орган, связанный с чувствительным элементом, образующим с первым корпусомкамеру, соединенную с выходным патрубком, и второй корпус, установленный над чувствительным элементом, во втором корпусе установлена мембрана, образующая с чувствительным элементом и вторым корпусом полости, одна из которых заполнена газом, а вторая соединена . через первый и второй вентили с входным патрубком и атмосферой соответственно. Благодаря такому конструктивному решению емкость для сжатого газа не связана с атмосферой, т.е. утечка газа исключена, и появляется возможность производить настройку давления жидкости в диапазоне, обеспечивающем эффективную работу всего пожарного оборудования, применяемого на предприятиях угольной промьшшенности. На чертеже представлена схема регулятора. Регулятор содержит первый корпус 1 с входным 2 и выходным 3 патрубками, закрепленную в корпусе втулку 4 с одним или несколькими ряами дросселируюш:их отверстий 5. Во втулке размещен плунжер 6, выполненный в виде стакана. Плунжер одним концом закреплен на чувствиельном элементе 7 и имеет окна, асположенные напротив соответствущих окон втулки. Выходной патрубок связан с камерой 9 каналом 10. торой корпус 11 снабжен штуцером 12 и манометром 13 и разделен мемраной 14, которая может растягиаться в пределах баллона, на перую 15 и вторую 16 полости. Вторая олость 16 соединена с входным патубком 17 через вентиль 18, а с атосферой через вент.иль 19. Регулятор работает следующим бразом.
Жидкость под высоким давлением поступает во входной патрубок 2 первого корпуса 1 и вторую полость 16. При прохождении через дросселирующие отверстия поток жидкости сужается, а при попадании в камеру плунжера 6 расширяется, при этом энергия потока теряется. При выходе из камеры плунжера процесс сужения и расширения жидкости повторяется. Изменение давления на выходе из регулятора и, следовательно, ввьжодном патрубке по каналу 10 передается в камеру 9 и воздействует на эффективную площадь чувствительного элемента 7. Плунжер 6 удерживается в нижнем, положении благодаря давлению газа, действующего на мембрану 14. При увеличении давления на выходе редуктора повышается давление в камере 9, и при превышении выходным давлением жидкости давления газа в первой полости 15 второго корпуса 11 плунжер 6 автоматически перемещается вверх, благодаря чему происходи уменьшение проходного сечения дросселирующих отверстий, что вызывает сокращение расхода жидкости, пропускаемой через регулятор. При полном отсутствии отбора жидкости на выходе из регулятора дроссельные отверстия перекрываются полностью и давление жидкости не прев1 щ1ает величину давления газа в первой полости 15 второго корпуса 11.
Для того, чтобы настроить регулятор на необходимое выходное давление, нужно вентилями 18 и 19 соединить вторую полость 16с входным, патрубком 17 или атмосферой. При соединении второй полости 16 с выходным патрубком 17 жидкость заполняет вторую полость 16 и через мембрану 1А воздействует на газ, сжимая его. Давление газа в первой полости 15 повышается, а следовательно, повышается и выходное давление жидкости. Дпя уменьшения выходного давления необходимо вторую полость 16 соединить с атмосферой. В этом случае жидкость из второй полости 16 выходи в атмосферу, давление газа падает, а следовательно, уменьшается и вы ходное давление жидкости. Контроль . давления осуществляется-манометром 13.
Благодаря тому, что вторая полость, предназначенная для регулиров ки давления газа в первой полости, отделена второй мембраной от первой полости, а следовательно, первая полость в процессе настройки не связана ни с атмосферой, ни с высоконапорной стороной редуктора, устранен расход газа при настройке регулятора, что в значительной степени повышает надежность его работы: нет необходимости устанавливать регулятор строго в вертикальном положении (вторым корпусом вверх), что упро„щает подсоединение регулятора к пожарному трубопроводу, что особенно важно в шахтных условиях. Применение предлагаемого регулятора позволит уменьшить время приведения в действие пожарного оборудования.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2211475C2 |
Редуктор давления | 1976 |
|
SU636591A1 |
Регулятор давления газа | 1990 |
|
SU1830522A1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД СО СТРУЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ И ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2004 |
|
RU2255250C1 |
Регулятор давления газа | 1979 |
|
SU830341A1 |
Регулятор давления газа | 1981 |
|
SU1003034A2 |
Регулятор давления | 1981 |
|
SU974348A1 |
КОМПРЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | 2013 |
|
RU2580574C1 |
Регулятор давления | 1975 |
|
SU714365A1 |
Регулятор давления | 1982 |
|
SU1091132A1 |
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОС содержащий первый корпус с входньм выходным патрубками и расположенны между ними регулирующий орган, связанный с чувствительным элементом, образующим с первым корпусом камеру, соединенную с выходным патрубком, и второй корпус, установленный над чувствительным элементом, о т личающийс я тем, что, с целью повышения надежности регулятора путем устранения утечек газа в процессе настройки регулятора, во втором корпусе установлена мембрана, образующая с чувствительным элементом и вторым корпусом полости, одна из которых заполнена , а вторая соединена через первый и второй вентили с входным патрубком и атмосферой соответственно.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | 0 |
|
SU330436A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ БЕЗДЫМНОГО ПОРОХА | 1990 |
|
RU2005406C1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Кинематографический аппарат | 1923 |
|
SU1970A1 |
Авторы
Даты
1984-08-15—Публикация
1983-04-27—Подача