SU141686A1 - Differential Pressure Regulator - Google Patents
Differential Pressure RegulatorInfo
- Publication number
- SU141686A1 SU141686A1 SU680587A SU680587A SU141686A1 SU 141686 A1 SU141686 A1 SU 141686A1 SU 680587 A SU680587 A SU 680587A SU 680587 A SU680587 A SU 680587A SU 141686 A1 SU141686 A1 SU 141686A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- pressure
- regulator
- differential pressure
- pressure regulator
- setting device
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Fluid Pressure (AREA)
Description
В известных регул торах перепада давлени с использованием энергии потока, включающих задатчик и регулирующий орган, разделительные элементы датчика нагружены односторонним давлением, причем низкое и высокое давление создаетс каждое в своей полости и .разность их падучаетс как разность усилий, воздействующих на две различные мембраны, что ограничивает область применени подобных регул торов в системах со сравнительно низким статическим давлением .In the known pressure differential regulators using flow energy, including a control unit and a regulator, the separation elements of the sensor are loaded with one-sided pressure, with low and high pressure being created each in its cavity and their difference falling as the difference of the forces acting on two different membranes, which limits the scope of application of such regulators in systems with relatively low static pressure.
В предлагаемом регул торе верхн полость задатчика соединена с трубопроводом после системы сопротивлений, а дросселирующее сопло задатчика совмещено с разделительным элементом. Это позвол ет исключить перегрузку мембраны привода и уменьщить. статическую ощибку поддержани заданного перепада давлени .In the proposed controller, the upper cavity of the setter is connected to the pipeline after the system of resistances, and the throttling nozzle of the setter is combined with the separating element. This eliminates the overloading of the drive membrane and reduces it. static error of maintaining the specified pressure drop.
На чертеже приведено схематическое изобралсепие описываемого регул тора.The drawing shows a schematic depiction of the described regulator.
Рабоча среда (жидкость или газ) по магистральному трубопроводу 7 под давлением Р поступает на регул тор 2. Через игольчатый: вентиль 3, фильтр 4 и дроссель 5 часть рабочей среды ноступает в задатчик 6. В магистрали создаютс три перепада давлени : , Свободному перемещению среды в направлении задатчика преп тствуют дроссель 5, заслонка 7 и дросселирующее сопло 8. В полости над мембраной 9 и в нижней полости задатчика 6 устанавливаетс давление PI, величина которого зависит от напр жени пружины JO, г. е. от прикрыти сопла 8. Верхн полость задатчика через систему сопротивлений, содержащую регулирующий клапан /У, батареи J2 или слив 13, соединена с трубопроводом /.The working medium (liquid or gas) through the pipeline 7 under pressure P enters the regulator 2. Through the needle: valve 3, filter 4 and throttle 5, a portion of the working medium enters the setting device 6. Three pressure drops are created in the line: in the direction of the setting device, the throttle 5, the valve 7 and the throttling nozzle 8 prevent the pressure PI in the cavity above the membrane 9 and in the lower cavity of the setting device 6, the value of which depends on the spring voltage JO, e. from the nozzle cover 8. tasks ka through a system of resistances containing a control valve (V, battery J2 or drain 13, is connected to the pipeline).
.Перепад давлений PI-Р2 остаетс посто нным при любых изменени х Р и PZ. Если давление PZ уменьшитс , то сопло 8 под действиемThe differential pressure PI-P2 remains constant for any changes in P and PZ. If the pressure PZ decreases, the nozzle 8 under the action of
№ 1416862№ 1416862
давлени PI приподнимаетс , вследствие чего давление PI упадет натакую же величину, что и Ра- случае возрастани давлени Рг сопло 8 опуститс , расход среды уменьшитс и давление PI возрастет на ту же величину, что и Pj. Аналогично система будет действовать при увеличении или уменьшении давлени PI, которое зависит от давлени Р. Если давление сверху мембраны 9 превысит давление снизу этой же мембраны, то последн прогибаетс вниз, дросселирующий золотник 14 откроетс , что приведет к увеличению давлени под мембраной . Таким образом,необходима величина давлени поддерживаетс мембраной 9, и опасность перегрузки полностью устран етс .the pressure PI rises, as a result of which the pressure PI drops at the same amount as Pa - if the pressure Pg increases, the nozzle 8 drops, the flow rate decreases and the pressure PI increases by the same amount as Pj. Similarly, the system will operate with an increase or decrease in pressure PI, which depends on pressure P. If the pressure above the membrane 9 exceeds the pressure below the same membrane, the latter bends down, the throttling slide valve 14 will open, which will lead to an increase in pressure under the membrane. Thus, the required pressure value is maintained by the membrane 9, and the danger of overload is completely eliminated.
Описанный регул тор перепада давлени предназначен дл поддержани посто нства давлени в системе за регул тором, .независимо от изменени давлени перед регул тором и за системой.The described differential pressure regulator is designed to maintain a constant pressure in the system behind the regulator, regardless of the pressure change in front of the regulator and behind the system.
Предмет изобретени Subject invention
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU680587A SU141686A1 (en) | 1960-09-30 | 1960-09-30 | Differential Pressure Regulator |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU680587A SU141686A1 (en) | 1960-09-30 | 1960-09-30 | Differential Pressure Regulator |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU141686A1 true SU141686A1 (en) | 1960-11-30 |
Family
ID=48297614
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU680587A SU141686A1 (en) | 1960-09-30 | 1960-09-30 | Differential Pressure Regulator |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU141686A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2721146C1 (en) * | 2019-04-04 | 2020-05-18 | Дмитрий Юрьевич Химичев | Gas pressure regulator |
-
1960
- 1960-09-30 SU SU680587A patent/SU141686A1/en active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2721146C1 (en) * | 2019-04-04 | 2020-05-18 | Дмитрий Юрьевич Химичев | Gas pressure regulator |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3416547A (en) | Separating flow control system and method | |
US2707970A (en) | Fluid pressure distributing system | |
SU141686A1 (en) | Differential Pressure Regulator | |
US3152603A (en) | Constant head control valve | |
SE432300B (en) | DEVICE FOR PULSING PULSES IN A Vaporization plant | |
US3121456A (en) | Gas turbine fuel system | |
US3520318A (en) | Controller with asymmetrical feedback time constant | |
SU716024A1 (en) | Device for regulating the ratio of flowrates of two flows being mixed | |
SU1015344A1 (en) | Consumption stabilizer | |
US2619777A (en) | Pressure reducing valve | |
SU744495A1 (en) | Gas flow pressure regulator | |
SU537198A1 (en) | Pneumatichydraulic converter | |
SU634249A1 (en) | Gas rate-of-flow regulator | |
SU879565A1 (en) | Flow governor | |
SU580368A1 (en) | Handle for connecting detachable element with housing | |
SU675408A1 (en) | Reducing valve | |
SU1198454A1 (en) | Pneumatic proportional-integral regulator | |
SU446037A1 (en) | Flow regulator | |
SU1120295A1 (en) | Pressure regulator | |
SU851415A1 (en) | Pneumatic device for derivative sign determination | |
SU530318A1 (en) | Pressure Regulator | |
SU1300431A1 (en) | Pressure regulator | |
SU362284A1 (en) | FLUID AND GAS FLOW REGULATOR | |
SU1742792A1 (en) | Gas flow rate regulator | |
SU610060A1 (en) | Method of stabilizing automatic regulation systems |