Клапан устройства измерения и регулирования температуры окружающей среды
Изобретение может быть использовано в любых устройствах измерения и регулирования температуры прямого действия, например, для системы кондиционирования и отопления помещений. Клапан устройства измерения и регулирования температуры окружающей среды содержит затвор, который в продольном сечении имеет профиль, выражаемый функцией: sin = A + BH, где A, B - коэффициенты, функция получена по методу, называемому "регрессионный анализ". Функция связывает две величины: синус угла, равного половине профиля затвора -
и ход затвора H. Прогноз значения первой из величин по данному значению второй имеет линейный характер, благодаря чему обеспечивается высокая точность поддержания заданного значения температуры окружающей среды. 2 ил.
Клапан может быть использован в любых устройствах измерения и регулирования температуры прямого действия, например, для систем кондиционирования и отопления помещений.
Существует много видов клапанов: стержневой, тарельчатый, полый и т.д. (см. Гуревич Д. Ф. Основы расчета трубопроводной арматуры. - М.: Машгиз, 1962, гл. I,II). Известен плоский клапан с тарельчатым затвором, в котором перекрытие затвором седла осуществляется по плоскости. Плоский клапан дает линейную зависимость пощади проходного сечения от хода штока, однако имеет существенный недостаток - невозможность полного перекрытия а при использовании дополнительных уплотнительных материалов имеет место быстрый износ. Наиболее близким является конический клапан, в котором перекрытие затвором седла осуществляется по линии, что резко снижает протечку и позволяет избежать использования дополнительных уплотнительных материалов. Недостатком конического клапана является нелинейность расходной характеристики в целом устройства измерения и регулирования температуры окружающей среды, так как зависимость площади проходного сечения от хода штока, например, для нормально закрытого клапана имеет вид Sпрох=








n - число равных отрезков, на которые разбит ход затвора клапана;
sin

sin



в котором
C - постоянная величина, равная
C=Dc


где

1. при открытии клапана холодоноситель должен поступать по линейной зависимости, что обеспечивает высокую точность поддержания заданного значения температуры окружающей среды;
2. при закрытии клапана затвор должен перекрывать седло, исключая протечку, которая отрицательно сказывается на точности поддержания и измерения температуры окружающей среды. Невыполнение хотя бы одного условия может привести к аварийной ситуации на объекте в случае выхода из-под контроля температуры окружающей среды. Предлагается клапан устройства измерения и регулирования температуры окружающей среды, профиль затвора которого в продольном сечении выражается функцией (2). Она получена по методу, называемому "регрессионный анализ". Функция (2) связывает две случайные величины: синус угла, равного половине угла профиля затвора и ход затвора H, прогноз значения первой из которых по данному sin





sin

Такой затвор легко изготавливается на токарном станке с программным управлением. Расчеты и практика показали, что погрешность нелинейности устройства измерения и регулирования температуры окружающей среды при этом составляет 0,7% в отличие от 5% в случае использования конического клапана. Технико-экономическая эффективность в сравнении с прототипом будет получена за счет высокой точности измерения и регулирования температуры окружающей среды и сведения до минимума возможности возникновения аварийной ситуации на объекте поддержания заданного значения температуры.
Формула изобретения
sin

где



H - ход затвора клапана;
n - число равных отрезков, на которые разбит ход затвора клапана;
sin

sin



где Dc - диаметр седла клапана; C - постоянная величина, равная
C = Dcsin

где

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2