一种用于蒸汽输送管路的减温减压阀

    公开(公告)号:CN115076609B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202210719033.6

    申请日:2022-06-23

    摘要: 本发明涉及蒸汽减温减压技术领域,具体为一种用于蒸汽输送管路的减温减压阀,装置包括阀体、排气总管,阀体内中央设置冷水腔,阀体内设置环形包围冷水腔的气流道,冷水腔与气流道之间设置若干补水孔,气流道与阀体外壁面之间设置若干排气孔,排气总管贴附在阀体侧壁上,排气总管与所有排气孔连接,减温减压阀还包括冷水进口、蒸汽进口、蒸汽出口,冷水进口连接冷水腔一端,蒸汽进口连接气流道一端,蒸汽出口设置在排气总管的一端。螺旋形气流道上设置若干蒸发组件,对气流道上的蒸汽进行多点逐级降温,降温到适宜程度后及时将蒸汽导出,排气簧片和过气簧片分别以需求温度为界进行通断,蒸汽逐级降温并在需求温度下排出。

    一种基于超声检测的阀门泄漏检测系统及方法

    公开(公告)号:CN118129667B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410545793.9

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: G01B17/02 G01M3/24

    摘要: 本发明公开了一种基于超声检测的阀门泄漏检测系统及方法,属于阀门泄漏检测技术领域。本发明包括:S10:利用超声探测器向阀门内部发射超声波,在确定时刻,通过超声探测器对经阀门表面反射的超声波信号进行接收,对接收的超声波信号进行处理,根据处理结果,对阀门各位置的强度情况进行分析;S20:判断阀门各位置是否发生泄漏现象;S30:对阀门表面未发生泄漏现象的位置的泄漏系数进行预测;S40:对阀门的焊接情况进行确定。本发明在对强度系数进行预测的过程中,消除了堆积物对强度系数计算精度的影响,保证计算结果更加精确,通过预测的强度系数,对阀门中发生泄漏现象的位置进行确定,进一步提高了阀门的泄漏检测效果。

    一种带有压力可调的先导隔膜式减压阀

    公开(公告)号:CN114484026B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210353734.2

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: F16K17/22 F16K27/04

    摘要: 本发明涉及减压阀技术领域,具体为一种带有压力可调的先导隔膜式减压阀,包括阀壳、截流组件、隔膜,阀壳包括内部对称分布的进流道、出流道和将两个流道隔开的隔板,阀壳内还设置过渡腔和平衡腔,过渡腔位于阀壳的中部,平衡腔位于过渡腔远离进流道的一侧,隔板中间位置设置过流孔,隔板壁厚内设置闸板槽,截流组件一端位于闸板槽内,截流组件另一端穿过过渡腔并在端部连接隔膜,隔膜的外缘连接到阀壳内壁上,隔膜和截流组件的端部共同将过渡腔和平衡腔隔开,截流组件控制过流孔的过流面积来调配进流道和出流道的过流阻力,闸板槽远离过渡腔一端的侧面与进流道之间设置引压孔,平衡腔内充入减压阀过流介质,让出流道压力精确保持在设计值上。

    一种闸阀
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112503228A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011398504.5

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: F16K27/00 F16K51/00 F16L27/10

    摘要: 本发明涉及一种闸阀,包括阀、两个连接环、两个转动装置和两个对接头,所述的阀的左右两端安装有两个连接环,连接环的外端安装有转动装置,转动装置的外端安装有对接头。本发明可以解决传统的闸阀结构固定,难以变形调节,当待对接的外接管道的管口与闸阀的对接口不处于同一轴向,需要增加额外的管道来辅助二者之间的对接,且现有闸阀与外接管道对接后形成的对接口在介质的冲击力下可能出现渗出的情况等情况。

    一种智能疏水阀泄漏故障检测装置

    公开(公告)号:CN116498878B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310779403.X

    申请日:2023-06-29

    摘要: 本发明涉及疏水阀泄露检测技术领域,公开了一种智能疏水阀泄漏故障检测装置,泄漏故障检测装置套设在疏水阀外侧,包括罩壳、保压装置和导流装置,罩壳套设在疏水阀外侧,保压装置和罩壳紧固连接,导流装置和罩壳紧固连接,罩壳上设有密封腔,疏水阀置于密封腔内,沿密封腔设置有若干烟道,若干烟道朝向疏水阀外表面,保压装置和疏水阀出水端管道连通,在进行检测时,将罩壳套设在疏水阀外侧,卡接在疏水阀两侧管道上的部位通过密封半环进行密封,使内部的密封腔形成一个相对密封的空间,降低检测过程中,外界环境的干扰,通过保压装置对疏水阀泄露的流体进行压力保持,从而便于区分冷凝水和蒸汽,提高检测精度。

    用于蒸汽系统雾化一体式减温减压装置

    公开(公告)号:CN114060528B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210049185.X

    申请日:2022-01-17

    摘要: 本发明公开了用于蒸汽系统雾化一体式减温减压装置,涉及减温减压阀技术领域,所述阀座上设置有阀芯,所述阀座下方设置有减压组件,所述减压组件包括内层节流网罩、外层节流网罩、第一节流孔和第二节流孔,利用阀芯的打开与关闭,可以实现对内层节流网罩的旋转,进而实现对第一节流孔与第二节流孔相对位置的调节,当阀芯打开时,第一节流孔与第二节流孔之间会发生错位,此时,可以对通过流道进入的蒸汽进行阻挡,进而实现对蒸汽压力的减小,并且,流道打开的越大,对于蒸汽的阻挡效果越明显,此时,对于蒸汽的减压效果更好,进而避免了在进行蒸汽压力调节时,蒸汽的压力瞬间变化导致发生意外。

    一种一体化阀站安装辅助装置

    公开(公告)号:CN112658660A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011398505.X

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: B23P19/04 B23P19/00

    摘要: 本发明涉及一种一体化阀站安装辅助装置,包括底部机架、移动对齐机构、工作台以及夹持固定机构,本发明提供的一种一体化阀站安装辅助装置可以解决一体化阀站在安装过程中存在的以下难题:a传统的一体化阀站在安装过程中,由于一体化阀站长度、宽度、高度大小不一,存在夹持的多样性,传统的安装夹持机构中只能对上述长度、宽度、高度其中某一个尺寸进行调节夹持,不能同时对上述三个尺寸进行同时调节,适用性较差,b传统的一体化阀站在安装过程中,对于一体化阀站与管路连接对齐过程中,可能只进行一次对齐,对齐幅度较大,管道口之间对齐存在误差,导致对齐效果不佳,进而引起后期固定效果。

    一种智能疏水阀泄漏故障检测装置

    公开(公告)号:CN116498878A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310779403.X

    申请日:2023-06-29

    摘要: 本发明涉及疏水阀泄露检测技术领域,公开了一种智能疏水阀泄漏故障检测装置,泄漏故障检测装置套设在疏水阀外侧,包括罩壳、保压装置和导流装置,罩壳套设在疏水阀外侧,保压装置和罩壳紧固连接,导流装置和罩壳紧固连接,罩壳上设有密封腔,疏水阀置于密封腔内,沿密封腔设置有若干烟道,若干烟道朝向疏水阀外表面,保压装置和疏水阀出水端管道连通,在进行检测时,将罩壳套设在疏水阀外侧,卡接在疏水阀两侧管道上的部位通过密封半环进行密封,使内部的密封腔形成一个相对密封的空间,降低检测过程中,外界环境的干扰,通过保压装置对疏水阀泄露的流体进行压力保持,从而便于区分冷凝水和蒸汽,提高检测精度。

    一种基于废水处理数据的水质环境检测系统及方法

    公开(公告)号:CN116451884A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310723643.8

    申请日:2023-06-19

    摘要: 本发明公开了一种基于废水处理数据的水质环境检测系统及方法,包括:水质环境检测模块、数据接收中心、检测数据采集模块、检测数据分析模块和水质检测管理模块,水质环境检测模块通过水质检测仪对废水水质进行检测,通过检测数据采集模块采集历史检测数据:水质检测时间、水质检测仪清理时间以及断网故障信息,通过数据接收中心接收并存储水质数据和历史检测数据,通过检测数据分析模块分析以往设置的水质检测仪清理时间的清理有效程度和断网维持不同时长后进行水质数据补发的补发有效程度,通过水质检测管理模块选择水质检测仪的最佳清理时间并对水质二次检测进行规划,减少了水质数据的无效传输,避免了检测结果准确度的降低。

    一种一体化阀站安装辅助装置

    公开(公告)号:CN112658660B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011398505.X

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: B23P19/04 B23P19/00

    摘要: 本发明涉及一种一体化阀站安装辅助装置,包括底部机架、移动对齐机构、工作台以及夹持固定机构,本发明提供的一种一体化阀站安装辅助装置可以解决一体化阀站在安装过程中存在的以下难题:a传统的一体化阀站在安装过程中,由于一体化阀站长度、宽度、高度大小不一,存在夹持的多样性,传统的安装夹持机构中只能对上述长度、宽度、高度其中某一个尺寸进行调节夹持,不能同时对上述三个尺寸进行同时调节,适用性较差,b传统的一体化阀站在安装过程中,对于一体化阀站与管路连接对齐过程中,可能只进行一次对齐,对齐幅度较大,管道口之间对齐存在误差,导致对齐效果不佳,进而引起后期固定效果。