德国HYDAC贺德克蓄能器皮囊的使用原理
所述的卡环6为C字型,所述的C字型的卡环6的开口处还设有用于压紧卡环6便于卡环6安装的卡孔61。所述的C字型的卡环6的开口处向内延伸有凸台62,所述的卡孔61位于凸台62上。
所述的密封环5中间为流道孔52,所述的流道孔52偏心设置。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
中国是能源大国,高工况的调节阀的使用越来越广泛,尤其是在高压差、抗汽蚀的场合,但是这些在高工况条件下使用的调节阀基本被国外垄断,国内在这方面的研究发展比较滞后,没有自主的产品。
HYDAC贺德克WVT-8S-X梭阀WVT-12S
HYDAC贺德克板式换热器HEXS522-60-00/G1.5
HYDAC贺德克板式换热器HEXS615-50-00/G1
HYDAC贺德克调压阀DBM12121PE-01-C-N-350V现货
HYDAC贺德克蓄能器皮囊Blase 50L*M50x1,5/VG5 NBR20/P460,50升
HYDAC贺德克蓄能器皮囊Bladder 32L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460,32升
HYDAC贺德克电磁换向阀WS3E0C.X/W230-Z4-N
HYDAC贺德克比例溢流阀PDB06020-01X-070-G24-Z4
目前,国内使用的调节阀主要为简单的单座形式,这种方式虽然能够调节压力,多孔阀内件的阀座可以起到导向作用,防震动性更好。多孔的阀芯(可选1级,2级或3级)具有更好的降压、降噪效果,尤其适用于气体介质。在阀后压力低于液体介质的饱和蒸汽压的情况下,会发生闪蒸,多孔阀芯可以将流体分散为若干小股射流。流体的流动可以引起气蚀,在这里液体通过打孔阀芯被分解为很多束气蚀流,在阀的中心气泡破裂,不会对阀内件造成任何破坏并且噪音也会相当程度的降低,阀门采用流关形式时,各射流的能量被相互抵消,减少对阀内件的冲蚀损害。就是要求流过的介质纯净,否则用一段时间后流道被堵死,无法清理,只能报废。
本实用新型提出一种三级打孔阀芯调节阀,其目的主要为了缓解调节阀因为闪蒸问题造成调节阀选用尺寸过大,进一步提高调节阀的使用寿命。
本实用新型的技术方案是这样实现的:
三级打孔阀芯调节阀,包括阀体、阀座、节流套筒、阀盖以及一体成型的阀芯和阀杆,所述阀芯上部设置在所述节流套筒内,所述阀芯下部与所述阀座连接,所述阀杆与所述阀盖连接,所述阀座上设有若干用于流体通过的阀座孔,所述阀芯上设有若干用于流体通过的阀芯孔,所述节流套筒上设有若干用于流体通过的节流孔,所述阀座、所述阀芯和所述节流套筒构成流体通道。
优选地,在所述流体通道中流体的流动方向上流体依次流经所述阀座、所述阀芯和所述节流套筒。
优选地,所述阀座上的阀座孔的数量与所述阀芯上的阀芯孔的数量相同。
优选地,所述阀座上的阀座孔尺寸沿流体的流动方向依次增大。
进一步地,所述阀座下端设有降噪孔。
优选地,所述阀芯和所述阀座之间设有一定的间隙。
优选地,所述阀座与所述阀芯的接触面为球面。
优选地,所述阀座与所述阀芯之间为线密封。
进一步地,所述阀芯上与所述阀座接触的面上设有密封面;或者,所述阀座上与所述阀芯接触的面上设有密封面;或者,所述阀芯上和/或所述阀座上设有密封件。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型提供的技术方案基于多级降压原理,通过在阀芯上打孔,节流套筒内设置与阀芯孔数相同且配合使用的阀座,能够使流体逐级降压,防止流体在高压差时产生气蚀、闪蒸现象对设备造成的损坏,进而提高了调节阀的使用寿命。
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例所述的三级打孔阀芯调节阀的结构示意图;
图2为图1中阀座处的局部放大图;
图3为阀座、阀芯和节流套筒形成的三级打孔部分的局部示意图;
图4为阀座和阀芯的打孔样式的示意图。
1、阀体;2、阀座;3、节流套筒;4、阀盖;5、阀芯;6、阀杆;7、阀座孔;8、阀芯孔。
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