排放阀以及阀布置制造技术

技术编号:22391407 阅读:15 留言:0更新日期:2019-10-29 07:38
描述了一种排放阀(10),该排放阀包括:壳体(11);流体入口(12);气体出口(13);以及布置在该壳体(11)的液体出口构件(20)中的至少一个液体出口孔口(19)。该排放阀(10)还包括浮子(16),该浮子在第一端(18)连接到杠杆(17)上。该浮子(16)布置在该壳体(11)的浮子室(15)中。该浮子室(15)连接到该流体入口(12)、该气体出口(13)以及该至少一个液体出口孔口(19)上。该液体出口孔口(19)可以通过关闭构件(21)打开或关闭,该关闭构件连接到该杠杆(17)的第二端(22)上并且可旋转地连接到该液体出口构件(20)上。如果液体布置在该浮子室(15)中,则液位上升将导致该浮子(16)升起,由此,该关闭构件(21)旋转到该至少一个液体出口孔口(19)的更开放的位置上并且反之亦然。此类排放阀应该在较高流体压力下操作而不增大阀的尺寸。为此,该液体出口构件(20)包括圆筒状区段,并且该关闭构件(21)围绕该圆筒状区段同中心地布置,其中,该关闭构件(21)包括关闭元件(24),其中,在该关闭构件(21)的打开阀位置上,该关闭元件(24)朝向该关闭元件(24)所匹配的最近的液体出口孔口(19)会聚,使得该关闭元件(24)的与穿过该液体出口孔口(19)的液体流动方向垂直的表面最小,并且,该液体出口孔口(19)的在该液体出口孔口(19)打开时首先暴露的一端具有与该关闭元件(24)的打开方向垂直的最小宽度。

Discharge valve and valve arrangement

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】排放阀以及阀布置
本披露涉及一种排放阀,该排放阀包括:壳体;流体入口;气体出口;布置在壳体的液体出口构件中的至少一个液体出口孔口;浮子;以及在第一端处连接到浮子的杠杆,其中,浮子布置在壳体的浮子室中,并且其中,浮子室连接到流体入口、气体出口以及至少一个液体出口孔口上,并且其中,液体出口孔口可以通过关闭构件打开或关闭,该关闭构件连接到杠杆的第二端上并且可旋转地连接到液体出口构件上,其中,如果液体布置在浮子室中,则液位上升将导致浮子升起,由此,关闭构件旋转到至少一个液体出口孔口的更开放的位置上并且反之亦然。本专利技术还涉及一种包括阀模块和上述类型的排放阀的阀布置。
技术介绍
从US395185A中已知作为分离器一部分的此类排放阀。US1348088A描述了一种阀,该阀具有带有圆筒状区段的液体出口构件,两行出口开口设置在该圆筒状区段中。该阀包括两个端板,这些端板可围绕圆筒状区段的轴线旋转。两个关闭构件布置在端板之间并且被设计成在出口开口上移动以关闭阀。丹佛斯公司(DanfossA/S)在2012年12月的白皮书“Hotgasdefrostoflowtemperaturerefrigerationevaporatorswithnaturalrefrigerants[利用天然制冷剂对低温制冷蒸发器进行热气体除霜]”中描述了浮子阀在工业制冷设备的冷凝管路中的应用。以上类型的排放阀例如用于具有除霜功能的制冷系统。当制冷系统的蒸发器在0℃以下工作很长一段时间时,来自环境空气的水蒸气可能凝结在该蒸发器上并且在该蒸发器上形成冰层。冰是相对好的热绝缘体,因此如果允许建立冰层,则该冰层将使制冷系统的效率随时间减小得越来越多。因此,许多制冷系统中设置了为蒸发器除霜的系统。为蒸发器除霜的典型方式是将通常预期用于冷凝器的热气态制冷剂转移到蒸发器中以增加温度并且除去可能已经积聚在蒸发器上的任何冰。同时,蒸发器中的大多数液态制冷剂还被热气体推出来。由于液态制冷剂和气态制冷剂的混合物接着离开蒸发器,因此一些热气体可以被送回到回路的低压侧,由此减小了制冷系统在除霜操作期间的效率。为了避免此类效率减小,已知的是,设置开篇所述类型的排放阀以确保被送回到回路的热气体的量降低。排放阀防止热气体在除霜循环中进入制冷系统的低压侧。液态制冷剂的流量在此类排放阀中受到被连接到杠杆上的浮子的控制,该杠杆控制液体出口孔口的打开和关闭,液态制冷剂可以通过该液体出口孔口离开排放阀。当排放阀的浮子室内的液体的液位上升时,被连接到杠杆上的浮子由于其浮力也上升,由此,关闭构件打开液体出口孔口并且允许更大量的液体离开排放阀。这允许控制从蒸发器出来返回到制冷系统的低压侧的制冷剂的流动速度。但是,为了产生足够大的力来使关闭元件移位并且打开液体出口孔口,浮子和浮子室需要有相对大的尺寸。特别地,与浮子室的剩余部分相比,打开液体出口孔口将在液体出口孔口附近产生负压。这导致关闭元件上的净压力与浮子提供的力抵消。因此,如果排放阀中的制冷剂的压力与制冷系统的低压侧相比较高,这些压力可以与浮子提供的力相当。因此,这限制了排放阀的功能性。这种问题的已知解决方案是增大浮子和浮子室的尺寸以及杠杆的长度,以确保甚至在较高压力应用中,排放阀也将适当地运行。但是,这种解决方案不是所希望的,因为该解决方案增大了排放阀的总尺寸和成本。
技术实现思路
因此,本专利技术的任务是提供一种可以在较高流体压力下操作而不增大阀的尺寸的排放阀。根据本专利技术,上述任务在如开篇所述的排放阀中得以解决,其中,液体出口构件包括圆筒状区段,并且关闭构件围绕圆筒状区段同中心地布置,其中,关闭构件包括关闭元件,其中,在关闭构件的打开阀位置上,关闭元件朝向该关闭元件所匹配的最近的液体出口孔口会聚,使得关闭元件的与穿过液体出口孔口的液体流动方向垂直的表面最小,并且,液体出口孔口的在液体出口孔口打开时首先暴露的一端具有与关闭元件的打开方向垂直的最小宽度。液体出口构件可以接着至少在液体出口构件的一端处连接到壳体上。由此,流动穿过至少一个液体出口孔口进入圆筒状区段的流体可以接着朝向被布置在壳体中的液体出口流动。这种解决方案允许减小关闭构件的尺寸并且因而减小压力作用于关闭构件的表面。从关闭构件延伸的关闭元件的厚度可以从关闭元件的纵向延伸部(例如对称平面)朝向该关闭元件的边缘中的至少一个边缘在圆周方向上减小。关闭构件可以包括一个或多个关闭元件,每个关闭元件可以被布置用于打开和关闭一个或多个液体出口孔口。通过这种解决方案,关闭元件相对平坦,使得该关闭元件在孔口打开时仅提供与液体的体积垂直的小表面,其中在液体出口孔口附近有负压。由此,减小了关闭构件上的迫使该关闭构件进入更关闭的位置上的压力。当然,关闭构件出于稳定性原因需要一些最小厚度并且因此,术语“最小”不能以最严格的数学意义来理解。关闭元件可以例如具有三角形截面。液体出口孔口的宽度至少增大液体出口孔口的长度的一部分。由此,与液体出口孔口已经部分地或全部打开的情况相比,关闭构件开始打开液体出口孔口时压力更小。由此,排放阀能够在制冷系统中以更高的压差打开。在实施例中,关闭元件是关闭构件的自由端。由此,关闭构件可以相对小,这减小了关闭构件在液体出口构件上旋转时的摩擦。在实施例中,关闭元件具有刀刃状的形状。关闭元件的刀刃状的形状提供了与穿过液体出口孔口的流动方向垂直的非常小的表面。在实施例中,关闭构件包括至少一个止动元件,该至少一个止动元件限制关闭构件围绕液体出口构件的旋转。本实施例确保浮子可以仅在预定的角度范围内移动。这确保特别是如果排放阀是手动打开的,则浮子可以例如不从一个壳体壁移动到另一个壳体壁。这避免排放阀发生意外损坏。液体出口构件可以包括被布置用于与止动元件相互作用的止动表面。在实施例中,关闭构件包括至少两个关闭元件,并且排放阀包括至少两个液体出口孔口,每个液体出口孔口通过关闭构件的关闭元件之一打开或关闭。当然,关闭构件可以包括一个、两个、三个、四个或更多个关闭元件和/或液体出口构件可以包括一个、两个、三个、四个或更多个液体出口孔口。在实施例中,至少两个液体出口孔口被布置在液体出口构件的相反侧上。在实施例中,至少一个液体出口孔口被布置在圆筒状区段的缸筒中。例如,两个液体出口孔口可以被布置在圆筒状区段的缸筒的相反侧上。在实施例中,壳体包括共同连接器部分,流体入口、气体出口、以及连接到至少一个液体出口孔口的至少一个液体出口被引导穿过该共同连接器部分。通过这种解决方案,可以减小排放阀的总尺寸。在实施例中,关闭构件包括接合表面,该接合表面布置在关闭构件的与杠杆相反的一侧上。此类接合表面允许通过除了浮子之外的手段来使关闭元件旋转,即通过与接合表面接合来使关闭元件旋转并且由此打开液体出口孔口。在实施例中,排放阀包括手动打开机构,该手动打开机构被构建成并且被布置成从阀壳体的外部被操作以与接合表面接合并且由此迫使排放阀进入液体出口孔口的更开放的位置。为此,手动打开机构可以包括用于例如在接合表面处接合关闭构件的接合元件。手动打开机构还可以包括用于施加扭矩以使手动打开机构旋转的扭矩元件。扭矩元件可以包括适于接纳来自壳体外部的工具的工具几何形状。上述任务还通过一种阀布置得以解决,该阀布置包括阀模块和根据上述实施例中本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种排放阀,该排放阀包括:壳体(11);流体入口(12);气体出口(13);布置在该壳体(11)的液体出口构件(20)中的至少一个液体出口孔口(19);浮子(16);以及在第一端处(18)连接到该浮子(16)的杠杆(17),其中,该浮子(16)布置在该壳体(11)的浮子室(15)中,并且其中,该浮子室(15)连接到该流体入口(12)、该气体出口(13)以及该至少一个液体出口孔口(19)上,并且其中,该液体出口孔口(19)可以通过关闭构件(21)打开或关闭,该关闭构件连接到该杠杆(17)的第二端(22)上并且可旋转地连接到该液体出口构件(20)上,其中,如果液体布置在该浮子室(15)中,则液位上升将导致该浮子(16)升起,由此,该关闭构件(21)旋转到该至少一个液体出口孔口(19)的更开放的位置上并且反之亦然,其特征在于,该液体出口构件(20)包括圆筒状区段,并且该关闭构件(21)围绕该圆筒状区段同中心地布置,其中,该关闭构件(21)包括关闭元件(24),其中,在该关闭构件(21)的打开阀位置上,该关闭元件(24)朝向该关闭元件(24)所匹配的最近的液体出口孔口(19)会聚,使得该关闭元件(24)的与穿过该液体出口孔口(19)的液体流动方向垂直的表面最小,并且,该液体出口孔口(19)的在该液体出口孔口(19)打开时首先暴露的一端具有与该关闭元件(24)的打开方向垂直的最小宽度。...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2017.04.12 EP 17166175.4;2017.03.14 IN 201711008791.一种排放阀,该排放阀包括:壳体(11);流体入口(12);气体出口(13);布置在该壳体(11)的液体出口构件(20)中的至少一个液体出口孔口(19);浮子(16);以及在第一端处(18)连接到该浮子(16)的杠杆(17),其中,该浮子(16)布置在该壳体(11)的浮子室(15)中,并且其中,该浮子室(15)连接到该流体入口(12)、该气体出口(13)以及该至少一个液体出口孔口(19)上,并且其中,该液体出口孔口(19)可以通过关闭构件(21)打开或关闭,该关闭构件连接到该杠杆(17)的第二端(22)上并且可旋转地连接到该液体出口构件(20)上,其中,如果液体布置在该浮子室(15)中,则液位上升将导致该浮子(16)升起,由此,该关闭构件(21)旋转到该至少一个液体出口孔口(19)的更开放的位置上并且反之亦然,其特征在于,该液体出口构件(20)包括圆筒状区段,并且该关闭构件(21)围绕该圆筒状区段同中心地布置,其中,该关闭构件(21)包括关闭元件(24),其中,在该关闭构件(21)的打开阀位置上,该关闭元件(24)朝向该关闭元件(24)所匹配的最近的液体出口孔口(19)会聚,使得该关闭元件(24)的与穿过该液体出口孔口(19)的液体流动方向垂直的表面最小,并且,该液体出口孔口(19)的在该液体出口孔口(19)打开时首先暴露的一端具有与该关闭元件(24)的打开方向垂直的最小宽度。2.根据权利要求1所述的排放阀,其特征在于,该关闭元件(24)是该关闭构件(21)的自由端。3.根据权利要求1或2所述的排放阀,其特征在于,该关闭元件(24)具有刀刃状的形状。4.根据权利要求1至3中任一项所述的排放阀,其特征在于,该关闭构件(21)包括限制该关闭构件(21)围绕该液体出口构件(20)旋转的至少一个止动元件(36A)。5....

【专利技术属性】
技术研发人员:什里坎特·库尔卡尼拉金德伦·古鲁穆希吉里拉吉·维尔马尼尔斯·P·韦斯特高
申请(专利权)人:丹佛斯有限公司
类型:发明
国别省市:丹麦,DK

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