一种带新型背压调整机构弹簧式安全阀及使用方法

    公开(公告)号:CN113700914B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110936877.1

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 一种带新型背压调整机构弹簧式安全阀及使用方法,属于锅炉汽包、过热器的超压保护装置领域。本发明解决了传统的弹簧式安全阀在前泄阶段泄漏量大,在起跳阶段和排放阶段阀门打开速度慢、稳定性较差以及在回座阶段启闭压差大,影响安全阀回座状态下的密封性能的问题。本发明的冷却器内设置有排汽室和排汽管,排汽室与排汽管连通,排汽室内设置有背压调整机构,背压调整机构与排汽室的入口端形成密封面,所述背压调整机构的背压弹簧设置在背压下弹簧座和背压上弹簧座之间,背压下弹簧座与排汽室的入口形成密封面,背压上弹簧座通过紧定螺钉与阀杆连接。通过本发明的安全阀有效提高在工作过程中的稳定性,同时避免造成蒸汽介质的浪费。

    一种双通道平行双闸板闸阀

    公开(公告)号:CN117570217A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202410062864.X

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 一种双通道平行双闸板闸阀,属于核电阀门技术领域,本发明为了解决高温气冷堆氦气冷却剂回路管道内介质如何截断的问题。包括阀体,阀体的介质进口和介质出口内均设有内外套接的内阀座组件和外阀座,闸板阀瓣组件上设有主内孔,所述主内孔内设有隔离套,开阀时,闸板阀瓣组件分别与两侧外阀座抵靠密封,隔离套分别与两侧内阀座组件抵靠密封,隔离套的两侧形成独立的热端流道和冷端流道;由于氦气热端流道和冷端流道内的介质压力相近,隔离套和内阀座组件仅需耐高温即可,阀体仅需耐高压即可,极大地缓解了高温高压氦气冷却剂的受限,可在冷却剂回路管道破裂或蒸汽发生器发生破裂时,快速切断冷却剂回路管道。

    一种双通道平行双闸板闸阀

    公开(公告)号:CN117570217B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410062864.X

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 一种双通道平行双闸板闸阀,属于核电阀门技术领域,本发明为了解决高温气冷堆氦气冷却剂回路管道内介质如何截断的问题。包括阀体,阀体的介质进口和介质出口内均设有内外套接的内阀座组件和外阀座,闸板阀瓣组件上设有主内孔,所述主内孔内设有隔离套,开阀时,闸板阀瓣组件分别与两侧外阀座抵靠密封,隔离套分别与两侧内阀座组件抵靠密封,隔离套的两侧形成独立的热端流道和冷端流道;由于氦气热端流道和冷端流道内的介质压力相近,隔离套和内阀座组件仅需耐高温即可,阀体仅需耐高压即可,极大地缓解了高温高压氦气冷却剂的受限,可在冷却剂回路管道破裂或蒸汽发生器发生破裂时,快速切断冷却剂回路管道。

    一种带新型背压调整机构弹簧式安全阀及使用方法

    公开(公告)号:CN113700914A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110936877.1

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 一种带新型背压调整机构弹簧式安全阀及使用方法,属于锅炉汽包、过热器的超压保护装置领域。本发明解决了传统的弹簧式安全阀在前泄阶段泄漏量大,在起跳阶段和排放阶段阀门打开速度慢、稳定性较差以及在回座阶段启闭压差大,影响安全阀回座状态下的密封性能的问题。本发明的冷却器内设置有排汽室和排汽管,排汽室与排汽管连通,排汽室内设置有背压调整机构,背压调整机构与排汽室的入口端形成密封面,所述背压调整机构的背压弹簧设置在背压下弹簧座和背压上弹簧座之间,背压下弹簧座与排汽室的入口形成密封面,背压上弹簧座通过紧定螺钉与阀杆连接。通过本发明的安全阀有效提高在工作过程中的稳定性,同时避免造成蒸汽介质的浪费。

    一种低流阻防水锤止回阀

    公开(公告)号:CN115507208A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211115889.9

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 一种低流阻防水锤止回阀,属于止回阀技术领域,包括下阀体、阀瓣、上端盖、侧端盖、阻尼腔和阻尼轴,下阀体顶部安装有上端盖,下阀体左右两侧均设置有阻尼腔,阻尼腔外侧的下阀体上固定安装有侧端盖,阀瓣设置于下阀体内部,阀瓣的左右两侧均通过阻尼轴与阻尼腔建立连接。本发明研发目的是为了解决止回阀小流量下的开启及关闭时的水锤问题,介质逆流时,通过调节阀瓣导致下阀体的疏水孔大小改变,同时由于阀瓣转动速度的提高带动阻尼腔内阻尼轴转动速度的提高,导阻尼轴与阻尼腔产生阻尼效应,从而阻尼力克服介质对阀瓣关闭的推力,改变阻尼轴与阀瓣的转动速度,阀瓣缓慢关闭,有效地消除了水锤效应,减小了管道的压力波动引起的噪音与管道振荡。

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