小阀先导制氧阀系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112984159B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110234765.1

    申请日:2021-03-03

    摘要: 本发明属于电磁阀技术领域,具体涉及一种制氧阀系统。小阀先导制氧阀系统,包括制氧阀主体和两个制氧分子筛,制氧阀主体包括主阀体、两组制氧组件和两个先导阀;两组制氧组件共用一个进气口和一个排气口,两组制氧组件的出气口相互独立,两组制氧组件中的先导阀口各自独立对应一个先导阀的控制;两组制氧组件的两个出气口分别独立联通两个制氧分子筛的进气口;三通阀的两个入口分别联通两个制氧分子筛的出气口,三通阀的出口连接氧气收集端。本发明用于从空气中提取氧气,其具有双制氧组件共同间歇工作的方式,能实时收集氧气排出氮气。

    小阀先导制氧阀系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112984159A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110234765.1

    申请日:2021-03-03

    摘要: 本发明属于电磁阀技术领域,具体涉及一种制氧阀系统。小阀先导制氧阀系统,包括制氧阀主体和两个制氧分子筛,制氧阀主体包括主阀体、两组制氧组件和两个先导阀;两组制氧组件共用一个进气口和一个排气口,两组制氧组件的出气口相互独立,两组制氧组件中的先导阀口各自独立对应一个先导阀的控制;两组制氧组件的两个出气口分别独立联通两个制氧分子筛的进气口;三通阀的两个入口分别联通两个制氧分子筛的出气口,三通阀的出口连接氧气收集端。本发明用于从空气中提取氧气,其具有双制氧组件共同间歇工作的方式,能实时收集氧气排出氮气。

    小阀先导式片装集成大流量真空发生器

    公开(公告)号:CN112814957A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110260701.9

    申请日:2021-03-10

    摘要: 本发明属于空气压力技术领域,具体涉及一种真空发生器。小阀先导式片装集成大流量真空发生器,包括发生器壳体、主进气口、真空活塞、用于真空阀,还包括喷嘴组件,喷嘴组件设置在喷嘴腔内,喷嘴组件的进气口与喷嘴腔内的进气腔联通。主进气口分别联通真空活塞的进气口、真空阀的进气端,真空阀的出气端联通真空活塞的驱动口,真空活塞的出气口联通进气腔,喷嘴组件的出气口经排气口联通外部环境;还包括第一抽吸口和第二抽吸口,第一抽吸口处设有抽吸接头,第二抽吸口通过两个阀瓣与喷嘴腔内的第一抽吸腔和第二抽吸腔隔开。本发明相比其他固有真空发生器,同时实现了大流量、体积小、片装、两小阀先导、活塞先导等优势。

    氟树脂阀及其使用方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114508593A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011280382.X

    申请日:2020-11-16

    摘要: 本发明属于阀门技术领域,具体涉及一种氟树脂阀及其使用方法。氟树脂阀,包括阀体,阀体包括活塞阀体和下阀体,下阀体上设有进气口和出气口,进气口和出气口之间的阀口通过膜片开闭,当膜片上行后,阀口打开,进气口和出气口联通,当膜片向下行后,阀口闭合,进气口和出气口隔开;下阀体和膜片均采用全氟树脂材料制成;活塞阀体内设有活塞,活塞可在活塞阀体内上下移动,活塞的底部穿过活塞阀体底面后与膜片固定,活塞带动膜片做上下运动;活塞的上方空间为活塞上腔,活塞的下方空间为活塞下腔,活塞上腔、活塞下腔分别连接调节口。本发明应用于腐蚀性气、液流体时,阀体也不会受到腐蚀和损害。

    一种薄型精密调压系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111538358A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010397690.4

    申请日:2020-05-12

    IPC分类号: G05D16/20 F16K31/06 F16K37/00

    摘要: 本发明所公开的一种薄型精密调压系统,其特征在于,包括具有排气通道、进气通道和出气通道的调压基体、以及调压处理器,且调压基体上安装有排气电控阀和进气电控阀,出气通道的处安装压力传感器,排气通道的排气端口安装排气电控阀,进气通道上安装进气电控阀,排气通道的进气端口与进气电控阀的出气端口连通,出气通道与排气通道连通,调压处理器分别与排气电控阀和进气电控阀相连。其自动调节气控调压阀的内部气压,同时还适用于一些对压力要求很高、流量需求较小的场合。

    微型集成式真空发生器与发生方法以及微型真空发生组件

    公开(公告)号:CN111059084A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911251051.0

    申请日:2019-12-09

    发明人: 曾愉深 芦成 胡刚

    摘要: 本发明属于真空元器件技术领域,具体涉及一种可模块化组装和使用的微型集成式真空发生器、发生方法以及微型真空发生组件。该真空发生器包括进气端、出气端、真空端和真空发生组件;真空发生组件包括外壳和配合于外壳的内腔内的真空发生机构,真空发生机构包括喷管部和混流部;外壳包括隔断部,混流部包括密封部,喷管部与隔断部将内腔分隔为三腔室,真空发生组件还包括复位件;供气口未连接气源时,复位件作用于真空发生机构与外壳之间以隔离第二、三腔室;供气口连接气源后,密封部与隔断部分离以使第二、三腔室相连通。本发明的真空发生器结构紧凑、反应快速,对于用气量小的使用场景具有极佳的实用效果,通气即能工作,断气能真空保持。

    一种高频电磁阀
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117646811A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410021089.3

    申请日:2024-01-08

    IPC分类号: F16K11/22 F16K31/06

    摘要: 本发明公开了一种高频电磁阀,包括:导磁外壳和阀体,所述导磁外壳和阀体固定连接,导磁外壳内固定设有静铁芯和动铁芯,骨架外包裹有漆包线,动铁芯右端插接阀芯,动铁芯外侧套设动铁芯弹簧,阀体内活动设置阀杆组件,阀杆组件主要由阀杆中间套设阀口密封垫构成,阀口密封垫两端设有唇瓣结构,阀杆两端表面开设有储油槽,阀杆和动铁芯中间贯穿设有孔道。本发明减少了密封圈的摩擦,大大加快了阀杆的来回运动速度,大大加快了工作频率,阀口密封垫上特殊的唇瓣结构,大大增加了密封效果,动铁芯和阀杆中间内置孔道,平衡铁芯左端和阀杆右端在工作时的空间变化引起的压力变化,尤其在高频时效果显著。

    组合式超高频微型电磁阀系统

    公开(公告)号:CN114001191A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010733327.5

    申请日:2020-07-27

    IPC分类号: F16K31/06 F16K27/00

    摘要: 本发明属于阀门技术领域,具体涉及一种电磁阀系统。组合式超高频微型电磁阀系统,包括上下两个电磁阀主体,均包括阀体、电磁部分,阀体的右侧设有右工作腔,右工作腔上设有进气阀口和右出气口。阀体的左侧设有左工作腔,左工作腔上设有排气阀口,上方的左工作腔设有左出气口,下方的阀体上设有左出气口,两个左出气口通过气路联通。左工作腔内还设有手动杆和左密封垫,左密封垫的右侧外套设有顶杆,左密封垫的左侧插入于手动杆的右侧面内,顶杆和手动杆之间固定手动杆弹簧。顶杆的右侧延伸至电磁部分并与电磁部分的动铁芯组件联动。本发明整体结构紧凑,不占用空间;接线位置的同向,达到统一出线的效果,且不容易断裂。

    双行程分离式直动式电磁阀

    公开(公告)号:CN111350863A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010237136.X

    申请日:2020-03-30

    IPC分类号: F16K31/06 F16K1/32

    摘要: 本发明公开一种双行程分离式直动式电磁阀,包括电磁控制装置和阀体,阀体内置有阀杆,其内侧壁上具有第一通道、第二通道和第三通道;阀杆上设置有阀芯,电磁驱动装置控制阀杆发生位移后,控制通道通断;在动铁芯一与阀杆的阀套之间的连接处设置一个限位台阶,即阀套顶部内壁与动铁芯一的底部接触,且由位于动铁芯一底部的凹台限位,动铁芯一的底端贯穿导磁板一的通孔后与阀套内的阀杆的顶端抵触,避免通电后的铁芯无法吸合的现象,该限位台阶限制了动静铁芯一距离始终在临界距离之内,而且密封垫始终有一定的压缩量压缩在阀口上以保证密封;限制动铁芯一在惯性的作用下继续运动,限制了动铁芯一在行程内进行工作,避免了密封垫被过度压缩,提高使用寿命。

    电磁控制阀及其电磁控制装置

    公开(公告)号:CN110657276A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910954918.2

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: F16K31/06 F16K31/60

    摘要: 本发明所公开的一种电磁控制阀,包括阀体、以及安装在阀体上的电磁控制装置,阀体上具有流体进入通道和流体流出通道,阀体的内腔中具有动铁芯,电磁控制装置通电后驱动动铁芯动作使流体流出通道与流体进入通道之间处于连通或断开状态,在流体流出通道与流体进入通道之间处于连通状态下电磁控制装置断电后动铁芯停止动作,而流体流出通道与流体进入通道之间仍然保持连通或断开状态。其利用断电后仍然保持流体流出通道与流体进入通道之间连通或断开的技术,使得在使用过程中电磁控制阀耗电量大幅度下降,达到节约电能源消耗的目的。