Вентиль запорный мембранного типа

 

Полезная модель относится к газовой арматуре и является запорным приспособлением баллонов при наполнении, хранении и расходовании из них агрессивных газов. В основу полезной модели положена задача создания вентиля запорного мембранного типа, в котором за счет выполнения корпуса, мембран, запирающего элемента и пружины из легированной стали достигается возможность использования вентиля для работы в агрессивных средах. При этом запирающий элемент, имеющий на конце форму конуса, обеспечивает простоту и надежность конструкции всего вентиля. Решение поставленной технической задачи обеспечивается тем, что в вентиле запорном мембранного типа с установленным в нем запирающим элементом и мембранным блоком, закрепленным прижимным элементом, в котором размещен с возможностью совершения поступательно-вращательного движения винт, снабженный на конце шариком, корпус выполнен из легированной стали, мембранный блок выполнен из легированной нагартованной стали, запирающий элемент, выполненный из легированной стали, снабжен пружиной, выполненной из легированной стали, а на конце имеет форму конуса для запирания вентиля (металл по металлу). 1 н.п.ф., 2 з.п.ф., 1 илл.

Полезная модель относится к газовой арматуре и является запорным приспособлением баллонов при наполнении, хранении и расходовании из них агрессивных газов.

Известен вентиль запорный, в котором в гайку сальника запрессовано сальниковое кольцо, обеспечивающее герметичность устройства при работе с повышенным давлением. Внутри сальникового кольца осуществляет поступательно-вращательное движение шпиндель, который через муфту связан с запирающим элементом (клапаном). Клапан, имеющий внизу плоскость с запрессованным уплотнителем, перекрывает отверстие в корпусе вентиля тем самым, осуществляя его перекрытие (http://www.bamz.su/ru/catalog/one_tovar/2-220-12-53.html).

Недостатком данной конструкции является малый ресурс работы. Это вызвано тем, что для герметизации устройства при работе с повышенным давлением используется сальниковое кольцо внутри которого ходит шпиндель, создавая трение. В результате трения кольцо быстро изнашивается и начинает пропускать газ. Также данный вентиль не может быть использован для работы в агрессивных средах, так как детали вентиля выполнены из материалов, не пригодных для данной задачи.

Известен вентиль баллонный мембранный, который предназначен для установки на баллон стальной среднего или малого объема по ГОСТ 949 на Рр20МПа (200 кгс/см2) для гелия, азота, аргона и других неагрессивных газов и редких газов. Вентиль является запорным приспособлением баллонов при наполнении, хранении и расходовании из него газа. Запирающий элемент имеет на конце плоскость с впрессованным в нее уплотнителем (http://www.bamz.su/ru/catalog/one_tovar/2-241-12-53.html).

Конструктивно данный запирающий элемент (клапан) сложен в изготовлении и не может быть использован для работы в агрессивных средах и с углекислым газом. Наличие в клапане запрессованного уплотнительного элемента делает клапан уязвимым к механическому воздействию, а поэтому сокращает срок службы вентиля. Также мембраны, пружина, клапан и корпус вентиля выполнены из материалов, не пригодных для работы в агрессивных средах.

В основу полезной модели положена задача создания вентиля запорного мембранного типа, в котором за счет выполнения корпуса, мембран, запирающего элемента и пружины из легированной стали достигается возможность использования вентиля для работы в агрессивных средах. При этом запирающий элемент, имеющий на конце форму конуса, обеспечивает простоту и надежность конструкции всего вентиля.

Решение поставленной технической задачи обеспечивается тем, что в вентиле запорном мембранного типа с установленным в нем запирающим элементом и мембранным блоком, закрепленным прижимным элементом, в котором размещен с возможностью совершения поступательно-вращательного движения винт, снабженный на конце шариком, корпус вентиля выполнен из легированной стали, мембранный блок выполнен из легированной нагартованной стали, запирающий элемент, имеющий на конце форму конуса, выполнен из легированной стали и снабжен пружиной, выполненной из легированной стали.

Над мембранным блоком расположена давящая пята. Мембранный блок выполнен по крайней мере из пяти мембран. Это гарантирует надежность устройства при работе на высоких давлениях, а также обеспечивает большой ресурс работы.

Выполнение мембранного блока из легированной нагартованной стали, корпуса вентиля, пружины и запирающего элемента - из легированной стали приводит к возможности использования вентиля для запирания агрессивных сред, а также к повышению его надежности. Мембранный блок, состоящий из пяти мембран из легированной стали, необходим для обеспечения герметизации запорного вентиля, когда тот находится в открытом состоянии. Пять мембран обеспечивают герметичность устройства на высоких давлениях, а также позволяют обеспечить большой ресурс работы запорного вентиля.

Полезная модель поясняется фиг.1, на которой приведен чертеж вентиля.

Вентиль запорный мембранного типа состоит из корпуса 1, запирающего элемента (плунжера) 3 и мембранного блока 2, который закреплен прижимным элементом (гайка) 5. Над мембранным блоком 2 расположена давящая пята 7, имеющая форму сферы. В прижимном элементе 5 размещен винт 4 с возможностью совершения поступательно-вращательного движения; на конце винта 4 установлен шарик 8. Мембранный блок 2 выполнен из легированной нагартованной стали, а запирающий элемент 3 выполнен из легированной стали. Запирающий элемент 3 снабжен пружиной 6, выполненной из легированной стали, а на конце имеет форму конуса для запирания вентиля. Мембранный блок 2 выполнен по крайней мере из пяти неперфорированных мембран.

Устройство работает следующим образом.

Винт 4, закрепленный в прижимном элементе (гайка 5) и совершающий в нем поступательно-вращательное движение, через шарик 8 оказывает давление на пяту 7, имеющую форму сферы. Пята 7 своей сферической частью соприкасается с мембранами 2 и при давлении на нее винтом 4 оказывает давление на мембранный блок 2. Мембранный блок 2, состоящий из пяти мембран, выполненных из легированной нагартованной стали, обеспечивает герметичность устройства при работе на высоких давлениях, а также позволяет обеспечить большой ресурс работы запорного вентиля. При давлении пяты на мембранный блок 2 происходит его деформация и давление передается на запирающий элемент 3. Запирающий элемент 3 выполнен из легированной стали, стойкой к агрессивной среде, и имеет на конце конус, который заходит в отверстие в корпусе 1, тем самым перекрывая его и обеспечивая надежное запирание вентиля. Под шляпкой запирающего элемента 3 установлена пружина 6, выполненная из легированной стали, стойкой к агрессивной среде. Пружина 6 необходима для возврата запирающего элемента 3 в верхнее положение, при котором вентиль находится в состоянии открыто.

Таким образом, отличительной особенностью данного вентиля является то, что детали вентиля, соприкасающиеся с агрессивной средой, а именно: корпус, мембранный блок, запирающий элемент и пружина выполнены из легированной стали, стойкой к данной среде, а используемый запирающий элемент имеет на конце форму конуса, что обеспечивает простоту и надежность конструкции всего вентиля.

1. Вентиль запорный мембранного типа с установленным в нем запирающим элементом и мембранным блоком, закрепленным прижимным элементом, в котором размещен с возможностью совершения поступательно-вращательного движения винт, снабженный на конце шариком, отличающийся тем, что корпус вентиля выполнен из легированной стали, мембранный блок выполнен из легированной нагартованной стали, запирающий элемент, имеющий на конце форму конуса, выполнен из легированной стали и снабжен пружиной, выполненной из легированной стали.

2. Вентиль запорный мембранного типа по п.1, отличающийся тем, что над мембранным блоком расположена давящая пята.

3. Вентиль запорный мембранного типа по п.1, отличающийся тем, что мембранный блок выполнен по крайней мере из пяти неперфорированных мембран.



 

Похожие патенты:

Счетчик учета расхода холодной и горячей воды относится к устройствам мониторинга, совершенствующим системы учета расхода воды в системах водоснабжения зданий и сооружений.

Полезная модель относится к области ионно-плазменной металлизации в вакууме
Наверх