[实用新型]流体调节器有效

专利信息
申请号: 201220510548.7 申请日: 2012-09-28
公开(公告)号: CN203240035U 公开(公告)日: 2013-10-16
发明(设计)人: 范国磊;周彪;J·S·梅维宇斯 申请(专利权)人: 艾默生过程管理调节技术公司
主分类号: F16K17/30 分类号: F16K17/30
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 郑立柱
地址: 美国得*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 流体 调节器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及流体流动调节器,诸如气体调节器,特别涉及具有平衡稳定组件的气体调节器。

背景技术

典型气体输配系统供给气体所用压强会根据置于该系统上的命令、气候、供给源和/或其他因素而改变。然而,大多配备气体用具的终端用户设备,诸如火炉、炉灶等,需要气体按照预定压强进行输送,并且处于或低于气体调节器的最大容量。因此,气体调节器被实施在这些输配系统中,以确保被输送的气体满足终端用户设备的需求。传统气体调节器大致包括用于感测和控制被输送气体的压强的闭环控制致动器。

除闭环控制外,一些传统的气体调节器包括平衡稳定件来提高气体调节器对下游压强变化的反应力。平衡稳定件适于减少上游压强对气体调节器性能的影响。在具有稳定件的传统调节器中,当阀盘密封表面从阀口的支持面纵向移动时,流体经由阀口从入口流向出口。因为流体经由阀口流动,流体作用到阀盘的平面端面。流体流经阀口的部分会通过水道输送,这些水道通过阀盘的平面端面设置并且穿过阀盘纵向延伸,并且这些水道通向平衡腔,该平衡腔至少部分地由平衡膈膜所限定。以这种设置,上游压强处于与平衡膈膜流体连通的状态,从而施加力到气体调节器的阀盘上,该力与下游压强的力(即“升压”)方向相反。因此,正如下面将进一步描述的,上游压强变化时,相应的力被施加以平衡上游压强所产生的力,从而气体调节器仅响应下游压强而动作。这样一种结构在较低的入口压强下提供较高的“升压”,从而引起通过调节器的容量的不想要的减少。这种结构还在较高的入口压强下提供了较低的“升压”,从而通过调节器导致了不想要的能力增加。

实用新型内容

本实用新型为了解决现有技术中存在的上述问题,提供一种流体调节器。

流体调节器包括调节阀,该调节阀具有入口、出口以及设置在入口和出口之间的阀口。致动器被耦接到调节阀并包括阀盘,阀盘设置在调节阀内部,并适于沿着纵向轴线在闭合位置和开放位置之间移动,在该闭合位置,阀盘密封地接合阀口,在该开放位置,阀盘布置成远离阀口。阀盘包括与阀盘的径向外端相邻设置的密封表面,该密封表面适于在闭合位置密封地接合阀口。阀盘还包括由密封表面向内设置的中间表面。阀盘进一步包括形成于中间表面上的凹槽,该凹槽沿着凹槽轴线延伸,该凹槽轴线沿着垂直于纵向轴线的中间表面延伸,并且该凹槽轴线在沿着纵向轴线看时至少部分是弧形的。

优选地,所述凹槽轴线在沿着所述纵向轴线看时具有圆弧的形状。

优选地,所述凹槽轴线在沿着所述纵向轴线看时具有部分圆弧的形状。

优选地,所述凹槽在沿着所述凹槽轴线看时具有恒定的截面形状。

优选地,所述凹槽具有垂直于所述纵向轴线的平坦的顶壁。

优选地,所述凹槽在垂直于所述凹槽轴线看时具有梯形截面形状,所述梯形截面形状包括第一侧壁和第二侧壁,在所述第一侧壁和第二侧壁远离所述中间表面并朝向所述顶壁延伸时,所述第一侧壁和第二侧壁中每个都向内收缩。

优选地,所述梯形截面形状关于垂直于所述凹槽轴线的轴线对称形成。

优选地,所述凹槽当垂直于所述凹槽轴线看时具有至少部分弧形的截面形状。

优选地,还包括平衡弹簧,所述平衡弹簧作用在所述阀盘的一部分上以将所述阀盘偏置进入所述开放位置。

优选地,所述平衡弹簧选自多个平衡弹簧,以获得通过所述流体调节器的理想流动状态。

在进一步的实施方式中,流体调节器包括调节阀,该调节阀具有入口、出口以及设置在入口和出口之间的阀口。致动器被耦接到调节阀并包括阀盘,阀盘设置在调节阀内部,并适于沿着纵向轴线在闭合位置和开放位置之间移动,在该闭合位置,阀盘密封地接合阀口,在该开放位置,阀盘布置成远离阀口。阀盘包括与阀盘的径向外端相邻设置的密封表面,该密封表面适于在闭合位置密封地接合阀口。阀盘还包括由密封表面径向向内设置的中间表面,其中该中间表面沿着纵向轴线朝向阀口延伸。

优选地,所述中间表面的截面包括第一边缘和第二边缘,所述第一边缘和所述第二边缘随着所述中间表面朝向所述阀口延伸而交汇。

优选地,所述第一边缘和所述第二边缘是关于所述纵向轴线对称的。

优选地,所述中间表面在形状上是至少部分圆锥形的。

优选地,所述中间表面具有抛物线的截面形状。

优选地,所述第一边缘和所述第二边缘是线形的。

优选地,所述第一边缘和所述第二边缘是至少部分弧形的。

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