1
Известны жидкостные манометрические термосистемы, применяемые в регуляторах температуры прямого действия, состоящие из термобаллона, исполнительного механизма, задатчика и узла защиты термосистемы от разрущения при перегреве.
Недостатком известных термосистем является сложность конструкции узла защиты термосистемы от разрушения при перегреве изза необходимости получения усилия начального поджатия манометрического элемента, перемещающегося при перегреве термосистемы и воспринимающего увеличение объема теплочувствительной жидкости при нагреве.
Для получения усилия начального поджатия в известных термосистемах применены цилиндрические пружины или емкости, заполненные газом под давлением.
Цель изобретения - упрощение конструкции, повышение надежности и увеличение допустимой величины перегрева.
Эта цель достигается благодаря тому, что узел защиты термосистемы от разрущения выполнен в виде выпуклой мембраны с переменной крутизной характеристики.
Узел защиты термосистемы может быть конструктивно совмещен с узлом задатчика, с узлом исполнительного механизма, с узлом термобаллона или размещен отдельно и соединен с герметичной полостью термосистемы дистанционными капиллярами.
На фиг. I изображена схема жидкостной манометрической термосистемы; на фиг. 2 - характеристика -АУчэ - АР выпуклой хлопающей мембраны, где АУчэ - изменение объема термосистемы при перемещении чувствительного элемента, &.Р - изменение давления в термосистеме. Термосистема состоит из термобаллона 1, исполнительного механизма 2, задатчика 3 и узла защиты (упругого чувствительного элемента 4).
При повышении температуры термобаллона 1 объем теплочувствительной жидкости в термобаллоне 1 увеличивается и она, перетекая в исполнительный механизм, перемещает выходной элемент 5 термосистемы. При перемещении выходного элемента 5
термосистемы элемент 4 работает на участке характеристики АВ и при этом практически не деформируется.
Если выходной элемент 5 дошел до упора, а температура термобаллона 1 повышается,
то расширение теплочувствительной жидкости вызывает увеличение давления в термосистеме выше РКГ. При этом чувствительный элемент 5 перемещается, воспринимая дополнительный объем теплочувствительной жидкости и защищая термосистему от разрушения.
Чувствительный элемент 4 начинает заметно перемещаться и воспринимать дополнительный объем жидкости только после того, как давление в термосистеме повысится до величины Ркр. При этом упругий чувствительный элемент 4 работает на участке характеристики ВС, на которой незначительное увеличение давления вызывает значительное перемещение чувствительного элемента 4 и значительное изменение объема термосистемы, что увеличивает допустимую величину перегрева по сравнению с известными термосистемами.
Предмет изобретения
Жидкостная манометрическая термосистема, содержащая термобаллон, связанный с исполнительным механизмом и задатчйком, и узел защиты термосистемы от разрущения при перегреве, отличающаяся тем, 4td, с целью упрощения конструкции и улучшения эксплуатационных характеристик, узел защиты выполнен в виде упругого чувствительного элемента с переменной крутизной характеристики, а полость, размещенная над упругим чувствительным элементом, соединена с термобаллоном и исполнительным механизмом.
Фт 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Жидкостная манометрическая термосистема | 1982 |
|
SU1022126A1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ | 1972 |
|
SU360650A1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ | 1994 |
|
RU2118843C1 |
Манометрический измерительный преобразователь температуры | 1983 |
|
SU1141383A1 |
ТЕРМОСИСТЕМА С ЖИДКОСТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ | 1973 |
|
SU399835A1 |
Манометрический жидкостной термометр и способ его настройки | 1984 |
|
SU1281920A1 |
Термосистема | 1988 |
|
SU1640678A1 |
Манометрический жидкостный термометр | 1986 |
|
SU1428941A1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ | 1994 |
|
RU2108616C1 |
Термосистема | 1986 |
|
SU1381454A1 |
Авторы
Даты
1975-04-05—Публикация
1969-09-17—Подача