一种旁路无泄漏的自控回流阀

    公开(公告)号:CN107304845B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610239234.0

    申请日:2016-04-18

    摘要: 本发明属于一种旁路无泄漏的自控回流阀,具体涉及一种适合于液体介质的旁路能进行密封的自控回流阀。目的在于解决自控回流阀应用过程中旁路始终有缝隙流泄漏的问题,阀体为一体式三通的T形结构,设有主路、旁路两个阀腔;阀体上端设有支撑盘,在阀体和支撑盘之间安装有主路止回阀;主路止回阀通过导杆螺套定位;阀体内装有导向套筒,旁路阀座固定在导向套筒上,阀头与阀杆相联,阀杆上端设有阀杆调节头,通过阀杆调节头实现旁路最大流量的调节。本发明适用于工业离心泵的最小流量保护场合,能够根据工艺流量需求自动进行主、旁路切换,且旁路最大流量能够随工艺参数的变化进行在线调节,以避免不必要的再循环流量对泵功率的浪费。

    一种减压系统的温度控制设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108958324A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810935200.4

    申请日:2018-08-16

    IPC分类号: G05D23/30

    CPC分类号: G05D23/30

    摘要: 本发明涉及煤化工与石油化工设备技术领域,具体公开了一种减压系统的温度控制设备,所述的减压系统包括主工艺模块、机械控制系统、温度控制设备及智能控制系统,在一个实施例中所述的温度控制设备包含储存单元、切换单元、加热单元、冷却单元、输送单元、热力平衡介质入口以及热力平衡介质出口;所述的热力平衡介质从热力平衡介质入口进入储存单元,从储存单元中输出的热力平衡介质经过输送单元提高压力输送至切换单元处,进而根据主工艺模块的需求往下游输送或回到储存单元中。本发明温度控制设备适用于高温高压工况下的减压系统,可大幅降低管线材料氧化可能,延长管线使用寿命。

    一种耐磨组合阀头
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108843854A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810934633.8

    申请日:2018-08-16

    IPC分类号: F16K51/00

    摘要: 本发明属于阀门技术领域,具体涉及一种耐磨组合阀头。本发明一种耐磨组合阀头,作为调节阀的主要部件,与阀杆和阀座相互配合使用;包括阀头组件、包覆套组件和阀头座。通过阀头组件中阀头座、补偿衬套和硬化套三者合理选材与优化配合,保证其在室温到操作温度范围内可靠工作,克服了现有组合结构为保证操作温度下过盈连接,而在室温下势必要加大过盈量,导致零件超出屈服极限造成损坏的现象。同理克服了现有组合结构为保证零件在室温下不发生屈服,而在高温时减小过盈量,造成零件间握紧力不足,甚至出现间隙,导致阀头震动脱落的现象。

    一种先导式旁路无泄漏自控回流阀

    公开(公告)号:CN110332337B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910568511.6

    申请日:2019-06-27

    摘要: 一种先导式旁路无泄漏自控回流阀,涉及保护阀技术领域;包括阀体、阀盖、止回阀、导杆螺套、主路弹簧、阀座、阀杆、导向套筒、导向阀体、导阀和导阀弹簧;阀盖同轴固定安装在阀体的顶端开口上;阀座固定安装在阀体的轴线位置;阀座的侧壁设置有开口;阀杆设置在阀座的轴线处;导向阀体套装在阀杆的顶端外壁;止回阀套装在导向阀体的顶端;导向套筒套装在阀杆和导向阀体连接处的外壁;导阀固定安装在导向阀体顶端下表面;导阀弹簧的顶端与导阀接触;导阀弹簧的底端与阀杆接触;导杆螺套套装在止回阀顶端外壁;主路弹簧设置在导杆螺套与止回阀之间;本发明集过流,导向,密封,调节等功能为一体,解决了原结构由于旁路压差过大导致的阀门振动问题。

    一种管道爆轰阻火器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115645789A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211215771.3

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: A62C4/02

    摘要: 本发明公开了一种管道爆轰阻火器,包括壳体组件、运动组件、阻火元件。壳体组件包括法兰、壳体套管、壳体、中法兰、限位块、壳体节流孔、导向架、吸附板。运动组件包括挡板、运动直管、运动弹簧座、弹簧、运动节流孔、先导孔。阻火组件包括筒、压板、固定弹簧座、阻火元件、密封垫、过流孔。本发明通过挡板、节流孔、吸附板、先导孔的设置,将阻火器内空间划分为主腔、节流吸附腔、预燃腔,将爆轰火焰冲击波分别用挡波回弹、减压吸附、先导预燃三种型式予以能量耗散,将爆轰冲击波的能量大幅衰减,减弱对阻火元件的冲击作用。无爆轰发生的正常工况时,经由弹簧作用提升流道面积,使得流经阻火器的介质压力降大大减小,提升流通能力。