Автоматический регулятор расхода прямого действия для текущих сред

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К .АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

398927

Союз Советских

Социалистических

Республик

В (61) Зависимое от авт. свидетельства №вЂ” (22) Заявлено 20.IХ.1971 (№ 1700992/23-26) с присоединением заявки №вЂ”

Приоритет—

Опубликовано 27.IX.1973. Бюллетень № 38

Дата опубликования описания 25.П1.1974 (51) М.Кл. С 05d 7/01

Государственный комитет

Совета Министров СССР во делам изобретений н открытий (53) УДК 621.646.3:

: 66.012-52 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. А. Бушуев, Е. И.Васюкова и В. И. Кучеренко (71) Заявитель (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ПРЯМОГО

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕКУЩИХ СРЕД

Автоматический регулятор расхода прямого действия для текущих сред может быть использован в технологических процессах для непрерывного дозирования, например, в химической, нефтяной и пищевой отраслях промышленности. Кроме того, регулятор может найти применение в тех областях народного хозяйства, где требуется выдача заданных количеств веществ, например при отпуске жидких топлив, химических и пищевых продуктов.

Известны регуляторы расхода прямого действия, у которых чувствительный элемент непосредственно перемещает регулирующий орган, не используя иных источников энергии, кроме энергии протекающей среды. Наиболее совершенные из таких регуляторов содержат сужающее устройство, установленное в гидравлической линии последовательно с регулирующим клапаном. Перепад давлений, создаваемый сужающим устройством, воспринимается чувствительным элементом, перемещение которого передается на связанный с ним золотник регулирующего клапана.

Недостатком известных регуляторов является непостоянство массового расхода, поскольку перепад давлений, возникающий на сужающем устройстве, зависит от плотности протекающей среды. При увеличении плотнос2 тп массовый расход возрастает, а при уменьшении плотности снижается.

Цель изобретения — поддержание постоянного массового расхода независимо от плотности протекающей среды. Это достигается тем, что в регулятор введено корректирующее звено в виде прекрепленного к чувствительному элементу поплавка. В частности поплавок может быть выполнен такого веса и объема, что отношение суммарного веса поплавка, чувствительного элемента и золотника клапана к весу вытесненной этими элементами текущей среды составляет 1,8 — 2,2. Регулятор установлен так, что воздействие усилия от перепада давлений на чувствительный элемент направлено против действия силы тяжести.

На чертеже показан предлагаемый регулятор расхода.

Регулятор расхода содержит корпус 1 с подводящим патрубком 2 и отводящим патрубком 8 и размещенные в корпусе подвижный чувствительный элемент 4 и обтекатель 5.

Золотник б, прикрепленный к чувствительному элементу 4, и обтекатель 5 образуют регулирующий клапан. Отверстия 7 сообщают пространство за сужающим устройством 8 с пространством между цилиндрическими направляющими А и Б. К чувствительному элемен30 ту 4 прикреплен поплавок 9.

398927

При работе регулятора жидкость, подаваемая через подводящий патрубок 2, проходит сужающее устройство 8, кольцевой зазор между золотником б и обтекателем 5 и через отводящий патрубок 8 выходит из регулятора, Перепад давлений на сужающем устройстве создает направленную вверх силу, действующую на чувствительный элемент 4 и соединенные с ним золотник б и поплавок 9. При увеличении массового расхода выше заданного происходит перемещение вверх подвижных частей и уменьшение расхода до заданной величины, и наоборот.

Работа регулятора основана на следующем.

На подвижные части регулятора действуют: сила веса = 1+ 2+ 3 архимедова сила

А = у (1 1 + 1 2+ V3) усилие от перепада давлений на сужающем устройстве .(.Я2. g)2

Ч где

G и V — вес и объем поплавка;

G2 и Vz — вес и объем чувствительного элемента; бз и V3 — вес и объем золотника клапана; ч — удельный вес протекающей среды;

К вЂ” постоянный коэффициент, зависящий от формы проточной части;

Q — объемный расход;

Р— диаметр подводящего трубопровода; д — ускорение свободного падения.

Из уравнения равновесия сил, действующих на подвижные части

G — А — 3=0 получаем выражение для массового расхода протекающей среды

m = то 1 — (1 — 2Х) где mp — конструктивная постоянная для каждого экземпляра рЕгулятора. ) (l + 2 + 3) 2V g К (V + V2+ V3) VI + )2+ )3

Уж g +g

Величина массового расхода при некоторых значениях Х следующие:

0,9950

0,9992

1,0000

0,9992

0,9950

l5 0,45

0,48

0,50

0,52

0,55

Следовательно, массовый расход практически не зависит от плотности жидкости при выполнении условия

421 + б2 + з

7ж (1 + 1 2+ 1 з) 25

Пре дмет изобретения

1. Автом атический регулятор р асхода прямого действия для текущих сред, содержащий сужаю щее устройство, чувствительный элемент, воспринимающий перепад давлений на сужающем устройстве, и регулирующий клапан, золотник которого связан с чувствительным элементом, отличающийся тем, что, с целью регулирования массового расхода, к чувствительному элементу прикреплен поплавок.

40 2. Регулятор по и. 1, отличающийся тем, что, с целью повышения точности регулирования при отклонении удельного веса среды от среднего значения, отношение суммарного веса поплавка, чувствительного элемента и

45 зОлотника клапана к весу текущей среды, вытесненной этими элементами, составляет

1,8 — 2,2.

398927

Составитель В. Бушуев

Техред Л. Грачева Корректор Т. Добровольская

Редактор Е, Шепелева

Загорская типография

Заказ № 7165 Иэд. № 1989 Тираж 780 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений н открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Автоматический регулятор расхода прямого действия для текущих сред Автоматический регулятор расхода прямого действия для текущих сред Автоматический регулятор расхода прямого действия для текущих сред 

 

Похожие патенты:

В птб // 397894

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в системах теплоснабжения

Изобретение относится к гидравлическим устройствам и может быть использовано в качестве стабилизатора расхода при задании требуемого расхода жидкости, в частности, в качестве дозатора для автоматического ввода ингибитора гидратообразования и коррозии в поток газа, например, в газовые скважины или их шлейфы

Изобретение относится к автоматическому регулированию расходов жидкости, в том числе в системах теплоснабжения зданий с использованием электронного управляющего прибора

Изобретение относится к области автоматизации и телемеханизации исполнительных органов

Изобретение относится к регулирующим устройствам, а именно к устройству для регулирования расхода жидкости

Изобретение относится к области гидроавтоматики и может быть использовано, например, в системах автоматического управления энергоустановками

Изобретение относится к средствам автоматического регулирования, применяемым в системах теплоснабжения

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности к оборудованию, применяемому в системе подачи воды в пласты при добыче нефти
Наверх