[实用新型]一种水锤消减阀及水锤消减管路有效
申请号: | 201820119054.3 | 申请日: | 2018-01-24 |
公开(公告)号: | CN208024945U | 公开(公告)日: | 2018-10-30 |
发明(设计)人: | 马金星;陈吉红;曾蓉;戴佳;卫华振 | 申请(专利权)人: | 江苏中兴水务有限公司;湖南中海船舶有限公司 |
主分类号: | F16K47/02 | 分类号: | F16K47/02;F16L55/055;F16L55/045 |
代理公司: | 北京德崇智捷知识产权代理有限公司 11467 | 代理人: | 卫麟 |
地址: | 225402 江苏省泰州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水锤 消减 本实用新型 单杆活塞 关闭信号 外界信号 出水口 阀体 阀芯 安全运行 冲击能量 控制单杆 水锤效应 有效减少 阀芯压 活塞杆 活塞缸 进水口 阀门 水泵 体内 消耗 | ||
本实用新型公开了一种的水锤消减阀及水锤消减管路。所述的水锤消减阀,包括:设有进水口和出水口的阀体,在阀体内设有阀芯,所述水锤消减阀还包括受外界信号控制的单杆活塞缸,单杆活塞缸的活塞杆与所述阀芯连接,所述外界信号包括设有所述水锤消减阀的管路中的水泵、阀门的开启或关闭信号,当来水下游出现关闭信号时,控制单杆活塞缸将阀芯压住阀体的出水口以关闭所述水锤消减阀。本实用新型能够降低回流水流对水锤消减阀乃至整个系统的冲击且能实现反向回流的冲击能量消耗,本实用新型有效减少水锤效应的危害,使得管路及其附件安全运行。
技术领域
本实用新型涉及一种水锤消减阀,具体来说涉及一种水锤消减阀、水锤消减管路及管路防水锤方法。
背景技术
水锤又称水击。在有压管道中流动的液体,由于某种原因流速发生突然变化(阀门突然关闭、水泵突然停止、骤然启闭导叶等),由于液体的惯性,引起压力急剧增高或降低的交替变化,即压力波,这种现象称为水锤。由于管道的内壁是光滑的,水流动自如。当打开的阀门突然关闭或水泵突然停止,后续水流在惯性的作用下,继续流动,当停止流动后,管路内的水将反向回流,此时会对水泵、阀门、管道产生很大的冲击力和水压力,并产生破坏作用,由于管路光滑,水在管路中的流动循环以上过程,很久才能停止流动循环,这就是水力学当中的水锤效应。水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和水泵等。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种能够降低回流水流对水锤消减阀乃至整个系统的冲击且能实现反向回流的冲击能量消耗的水锤消减阀及水锤消减管路,本实用新型有效减少水锤效应的危害,使得管路及其附件安全运行。
为解决上述技术问题,本实用新型分别采用如下技术方案:
本实用新型所述一种水锤消减阀,包括:设有进水口和出水口的阀体,在阀体内设有阀芯,所述水锤消减阀还包括受外界信号控制的单杆活塞缸,单杆活塞缸的活塞杆与所述阀芯连接,所述外界信号包括设有所述水锤消减阀的管路中的水泵、阀门的开启或关闭信号,当来水下游出现关闭信号时,控制单杆活塞缸将阀芯压住阀体的出水口以关闭所述水锤消减阀。
本实用新型所述一种水锤消减管路,包括由水管连接的动力元件和控制元件,在动力元件的下游设有水锤消减阀且水锤消减阀与动力元件的出水口相邻,所述水锤消减阀包括:设有进水口和出水口的阀体,在阀体内设有阀芯,所述水锤消减阀还包括受外界信号控制的单杆活塞缸,单杆活塞缸的活塞杆与所述阀芯连接,所述外界信号包括设有所述水锤消减阀的管路中的水泵、阀门的开启或关闭信号,当来水下游出现关闭信号时,控制单杆活塞缸将阀芯压住阀体的出水口以关闭所述水锤消减阀。
与现有技术相比,本实用新型的技术方案具有如下优点:
现有输水管路布置,一般同时设置止回阀、闸阀,止回阀用于防止停泵时管路水回流,闸阀或蝶阀用于水泵启动时关闭管路,因离心泵启动时要求管路必须是关死的。当检测到停泵后,液压缸进油,液压推动水锤消减阀的阀芯移动,以实现自动关闭,彻底截断水流,也即能够简化现有管路,安装所述水锤消减阀后,在消减水锤的同时,代替止回阀和闸阀的作用,简化管路布置。
1.本实用新型实现实时消除水锤能量并有效的解决了阀门关闭时间的任意可控的问题。当来水下游出现关闭信号时,单杆活塞缸启动,单杆活塞缸的活塞杆推动水锤消减阀的阀芯,关闭水锤消减阀。
当水泵、阀门的开启或关闭时,管路内的水将发生反向回流并直接冲击连接于单杆活塞缸的水锤消减阀的阀芯,利用单杆活塞缸内液压油的流动实时消耗反向回流的能量,避免反向回流对水泵、阀门、管道的冲击。此外,本实用新型通过调节单杆活塞缸的进油流速去控制水锤消减阀的关闭时间。
2.本实用新型将阀芯的背流面设置成阶梯,该背流面是由中心向周边逐步下降的环形阶梯,可以降低回流水流对水锤消减阀乃至整个系统的冲击,同时,利用所形成的多方向反射流冲撞后续反向回流,以实现反向回流的冲击能量消耗。
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