[实用新型]生产R-异噁唑酰氯系列产品用的气体流速调节阀有效

专利信息
申请号: 201320603688.3 申请日: 2013-09-26
公开(公告)号: CN203532924U 公开(公告)日: 2014-04-09
发明(设计)人: 桂胜光;王银华;伊志凯;黄迪;刘晓欠;孙德春;李革;冯静;宁玉玺 申请(专利权)人: 衡水衡林生物科技有限公司
主分类号: F16K31/44 分类号: F16K31/44
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地址: 053000 河北*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 生产 异噁唑酰氯 系列产品 气体 流速 调节
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于化工设备技术领域,涉及到一种调节阀,特别是生产R-异噁唑酰氯系列产品用的气体流速调节阀。

背景技术

R-异噁唑酰氯是一种重要的羧酸衍生物,在有机合成、药物合成等方面都有着重要的应用,主要可以发生水解、醇解、氨(胺)解、与有机金属试剂反应、还原反应等多种反应。R-异噁唑酰氯是最活泼的酰基化试剂。R-异噁唑酰氯系列产品包括C、D、F、P四种,其中,C的英文名称为:3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride,英文简称为:CMIC Chloride,中文名称为:3-(2-氯苯基)-5-甲基-4-异噁唑酰氯,中文简称为:邻氯西林酰氯;D的英文名称为:3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride,英文简称为:DICMIC Chloride,中文名称为:3-(2,6-二氯苯基)-5-甲基-4-异噁唑酰氯,中文简称为:双氯西林酰氯;F的英文名称为:3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride,英文简称为:FCMIC Chloride,中文名称为:3-(2-氯-6-氟苯基)-5-甲基-4-异噁唑酰氯,中文简称为:氟氯西林酰氯;P的英文名称为:5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride,英文简称为:PMIC Chloride,中文名称为:5-甲基-3-苯基-4-异噁唑酰氯,中文简称为:苯唑西林酰氯。在R-异噁唑酰氯系列产品生产过程中,很多设备上都需要利用调节阀来调节气体的流速,现有的调节阀只能通过粗略调节阀芯插入通气管中的面积大小来调节气体的流速,调节精度较低,不能满足实际需求。

发明内容

本实用新型的目的是为了解决现有的调节阀调节精度较低,不能满足实际需求的技术问题,为了解决这个问题,我们设计了生产R-异噁唑酰氯系列产品用的气体流速调节阀,提高了调节精度,可以精确地控制气体流速,满足了实际需求,提高了工作效率和气体的利用率,节约了生产成本。

本实用新型所采用的具体技术方案是:生产R-异噁唑酰氯系列产品用的气体流速调节阀,包括带有通气孔的阀体、阀芯和调节装置,关键是:所述的调节装置包括传动杆、与传动杆铰接的调节杆、设置在调节杆上的调节码、支架,调节杆与支架活动连接,调节杆上设置有刻度盘,阀芯上开设有第一滑槽和第二滑槽,传动杆穿通第二滑槽借助限位结构与第一滑槽形成滑动配合。

本实用新型的有益效果是:根据杠杆原理,通过改变调节码在刻度盘上的位置,调节阀芯在通气管内的位置,进而来调节通气管内的气体流速,提高了调节精度,可以精确地控制气体流速,满足了实际需求,提高了工作效率和气体的利用率,节约了生产成本。

附图说明

图1为本实用新型的剖面示意图。

图2为图1中阀芯的俯视图。

图3为图2的A-A向部面示意图。

附图中,1代表通气孔,2代表阀体,3代表阀芯,4代表传动杆,5代表调节杆,6代表调节码,7代表支架,8代表第一滑槽,9代表限位板,10代表滑轴,11代表第二滑槽。

具体实施方式

生产R-异噁唑酰氯系列产品用的气体流速调节阀,包括带有通气孔1的阀体2、阀芯3和调节装置,关键是:所述的调节装置包括传动杆4、与传动杆4铰接的调节杆5、设置在调节杆5上的调节码6、支架7,调节杆5与支架7活动连接,调节杆5上设置有刻度盘,阀芯3上开设有第一滑槽8和第二滑槽11,传动杆4穿通第二滑槽11借助限位结构与第一滑槽8形成滑动配合。

所述的限位结构包括穿通第一滑槽8的滑轴10、与滑轴10连接的限位板9,滑轴10与传动杆4固定连接。

本实用新型在具体实施时:根据杠杆原理可知,当需要将通气孔1内的气体流速增大到某一数值时,将调节杆5上的调节码6向右移动到相应的刻度上,此时调节杆5会带动传动杆4上升,传动杆4会带动滑轴10和限位板9沿第一滑槽8向右移动,同时带动阀芯3向上移动相应的距离,使气体流速满足实际需要。同理,当需要将通气孔1内的气体流速减小到某一数值时,将调节杆5上的调节码6向左移动到相应的刻度上,此时调节杆5会带动传动杆4下降,传动杆4会带动滑轴10和限位板9沿第一滑槽8向左移动,同时带动阀芯3向下移动相应的距离,使气体流速满足实际需要。

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