RU132152U1 - BYPASS VALVE - Google Patents

BYPASS VALVE Download PDF

Info

Publication number
RU132152U1
RU132152U1 RU2013109219/06U RU2013109219U RU132152U1 RU 132152 U1 RU132152 U1 RU 132152U1 RU 2013109219/06 U RU2013109219/06 U RU 2013109219/06U RU 2013109219 U RU2013109219 U RU 2013109219U RU 132152 U1 RU132152 U1 RU 132152U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
bypass valve
valve
sleeve
nozzles
Prior art date
Application number
RU2013109219/06U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Иванович Перегуда
Сергей Николаевич Харахнин
Леонид Васильевич Шмаков
Сергей Иванович Губин
Александр Владимирович Клопов
Юрий Александрович Елисеев
Антон Владиславович Баранков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом") filed Critical Открытое акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (ОАО "Концерн Росэнергоатом")
Priority to RU2013109219/06U priority Critical patent/RU132152U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU132152U1 publication Critical patent/RU132152U1/en

Links

Images

Landscapes

  • Valve Housings (AREA)

Abstract

Перепускной клапан, содержащий корпус с проточной частью, входной и выходные патрубки, уплотнительную манжету с приводом, установленную по оси корпуса, отличающийся тем, что уплотнительная манжета размещена между фланцами двух втулок, установленных концентрично и фиксируемых в резьбовой заглушке одного из патрубков, причем внутренняя втулка установлена с возможностью осевого перемещения.The bypass valve comprising a housing with a flow part, inlet and outlet nozzles, a sealing sleeve with an actuator mounted along the axis of the housing, characterized in that the sealing sleeve is placed between the flanges of two bushings installed concentrically and fixed in the threaded plug of one of the nozzles, the inner sleeve installed with the possibility of axial movement.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, в частности, к арматуростроению и может быть использована при компоновке систем управления потоками жидкости, например, при выполнении регламентных работ на ядерном реакторе.The utility model relates to the field of mechanical engineering, in particular, to valve manufacturing and can be used in the layout of fluid flow control systems, for example, during routine maintenance at a nuclear reactor.

В уровне техники были выявлены конструкции клапанов для управления потоками жидкости, Так, например, был обнаружен патент РФ №2143563, МПК F01D 17/10, F16К 31/143, в котором описан пневмоклапан, содержащий корпус с седлом, клапан с уплотнением, поршень и шток, установленные непосредственно в проточной части корпуса и управление с помощью среды. В патенте РФ №30908, МПК F16К 1/12 описан запорный клапан, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, запорный орган с пневмоприводом, поршень и взаимодействующий с ним шток.In the prior art, valve designs for controlling fluid flows have been identified. For example, RF patent No. 2143563, IPC F01D 17/10, F16K 31/143, which describes a pneumatic valve comprising a housing with a seat, a valve with a seal, a piston and a rod installed directly in the flow part of the housing and control using a medium. In the patent of the Russian Federation No. 30908, IPC F16K 1/12, a shut-off valve is described comprising a body with inlet and outlet nozzles, a shut-off element with a pneumatic actuator, a piston and a rod interacting with it.

В качестве ближайшего аналога заявляемой полезной модели принят клапан с линейным приводом, описанный в патенте РФ №2450190, МПК F16К 1/12, F16К 31/54. Клапан содержит корпус с проточной частью, входной и выходные патрубки, подвижный управляющий элемент в виде трубы с седлом, уплотнительную манжету, расположенную на одной оси, линейные привод, шток привода.As the closest analogue of the claimed utility model adopted valve with a linear actuator described in RF patent No. 2450190, IPC F16K 1/12, F16K 31/54. The valve comprises a housing with a flow part, inlet and outlet nozzles, a movable control element in the form of a pipe with a seat, a sealing sleeve located on one axis, linear actuator, actuator rod.

Недостатком клапана по патенту РФ №2450190 является его большие геометрические размеры, большое количество комплектующих деталей, что усложняет его использование в водных системах, расположенных в ограниченном технологическом пространстве, особенно при выполнении регламентных работ на ядерном реакторе.The disadvantage of the valve according to the patent of the Russian Federation No. 2450190 is its large geometric dimensions, a large number of components, which complicates its use in water systems located in a limited technological space, especially when performing routine maintenance on a nuclear reactor.

Задача, решаемая данной полезной моделью заключается в уменьшении геометрического размера клапана, упрощении его конструкции и управления им.The problem solved by this utility model is to reduce the geometric size of the valve, simplify its design and control.

Сущность заявляемой полезной модели состоит в том, что в перепускном клапане, содержащий корпус с проточной частью, входной и выходные патрубки, уплотнительную манжету с приводом, установленную по оси корпуса, предложено, уплотнительную манжету разместить между фланцами двух втулок, установленных концентрично и фиксируемых в резьбовой заглушке одного из патрубков, причем внутренняя втулка установлена с возможностью осевого перемещения.The essence of the claimed utility model consists in the fact that in the bypass valve comprising a housing with a flow part, inlet and outlet pipes, a sealing cuff with a drive installed along the axis of the housing, it is proposed that the sealing cuff be placed between the flanges of two bushings installed concentrically and fixed in a threaded plug one of the nozzles, and the inner sleeve is mounted with the possibility of axial movement.

Именно такая совокупность существенных признаков, указанных в ограничительной и отличительной части формулы полезной модели, обеспечивает достижение технического результата упрощении конструкции и уменьшения геометрических размеров клапана и упрощение его работой.It is this combination of essential features indicated in the restrictive and distinctive part of the utility model formula that ensures the achievement of the technical result by simplifying the design and reducing the geometric dimensions of the valve and simplifying its operation.

Техническое решение проиллюстрировано графическим материалом, где, на фиг.1 изображен перепускной клапан в исходном положении, на фиг.2 изображен перепускной клапан в режиме его использования при проведении регламентных работ на реакторе. Перепускной клапан состоит из корпуса 1, с проточной частью 2, снабжен входным 3 и двумя выходными патрубками 4, 5. В выходном патрубке 4 установлена резьбовая заглушка 6, в которой зафиксированы две, установленные концентрично втулки 7 и 8. Втулка 7 (наружная) фиксируется в заглушке 6, а втулка 8 (внутренняя) подвижна относительно заглушки 6. Втулка 7 снабжена фланцем 9, а втулка 8 - фланцем 10. Между фланцами 9, 10 размещена уплотнительная манжета 11. Резьбовая заглушка 6 вворачивается в патрубок 4 посредством ключа, устанавливаемого в углубления 12 заглушки 6. Внутренняя втулка 8, снабженная резьбой, перемещается посредством вращения ходовой гайки 13. Приведение перепускного клапана в рабочее состояние фиг.2 осуществляется после его монтажа в корпусе и следующим образом. Посредством ходовой гайки 13 перемещают внутреннюю втулку 8, с фланцем 10, поджимаем уплотнительную манжету 11 к фланцу 9 наружной втулки 7, при этом уплотнительная манжета 11 деформируется в радиальном направлении и перекрывает поступление воды из входного патрубка 3 в патрубок 5. При таком положении клапана вода напрямую поступает из патрубка 3 только по внутренней втулке 8.The technical solution is illustrated by graphic material, where, in Fig. 1, a bypass valve is shown in the initial position, Fig. 2 shows a bypass valve in the mode of its use during routine maintenance at the reactor. The bypass valve consists of a housing 1, with a flow part 2, is equipped with an inlet 3 and two outlet pipes 4, 5. A threaded plug 6 is installed in the outlet pipe 4, in which two bushings 7 and 8 are installed concentrically and are fixed. Sleeve 7 (outer) is fixed in the plug 6, and the sleeve 8 (inner) is movable relative to the plug 6. The sleeve 7 is provided with a flange 9 and the sleeve 8 with a flange 10. A sealing sleeve 11 is placed between the flanges 9, 10. The screw plug 6 is screwed into the pipe 4 by means of a wrench installed in recesses 12 plugs and 6. The inner sleeve 8, threaded, is moved by rotating the spindle nut 13. The bypass valve is brought into operation in FIG. 2 after being mounted in the housing and as follows. Using the running nut 13, the inner sleeve 8 is moved, with the flange 10, we press the sealing collar 11 against the flange 9 of the outer sleeve 7, while the sealing collar 11 is deformed in the radial direction and blocks the flow of water from the inlet pipe 3 to the pipe 5. With this valve position, water directly comes from the pipe 3 only through the inner sleeve 8.

Пример применения перепускного клапана при проведении регламентных работ на остановленном ядерном реакторе.An example of the use of a bypass valve during routine maintenance at a stopped nuclear reactor.

Технологическую схему реакторной установки (РУ), для оптимизации процесса расхолаживания реактора в период останова приходится частично модернизировать, изменять конструкцию ее штатных узлов и приборов. Примером проведения такой временной модернизации может служить замена штатного расходомера, на перепускной клапан, с целью организации расхолаживания реактора для подготовки и проведения регламентных работ. Использование такой конструкции клапана необходимо для формирования схемы расхолаживания с изменением направления движения, по сравнению с движением теплоносителя в энергетическом режиме. В период проведения регламентных работ для использования предложенного клапана, из корпуса штатного расходомера извлекают измерительную часть, оставляя корпус 1 фиг.1 на месте (без демонтажа). В пустой корпус 1 устанавливают остальные недостающие элементы конструкции перепускного клапана. Использование в схеме расхолаживания готового, выпускаемого промышленностью устройства нецелесообразно, т.к. установка их потребует обширной разгерметизации КМПЦ, связанной с большим количеством устанавливаемых перепускных клапанов, по одному на каждый технологический канал реактора, всего 1693. Кроме того предприятие понесло бы большие затраты, связанные с изготовлением комплекта клапанов и проведения монтажных работ по их установке и снятию. При использовании предложенного перепускного клапана в схеме расхолаживания, важные участки КМПЦ доступны для проведения работ с первых суток после установки этих клапанов. Сроки ремонта значительно сокращаются т.к. основные работы на реакторе в этом случае совмещаются по времени с работами на КМПЦ. При работе штатной системы расхолаживания, без проведения модернизации, такое совмещение было бы не возможно, т.к. необходимые для ремонта участки оказались бы недоступными, заполненными водой, и требовалась бы периодическая остановка ремонтных работ для проведения расхолаживания, что привело бы к большим затратам времени.The technological scheme of the reactor installation (RU), in order to optimize the process of cooling the reactor during the shutdown period, has to be partially modernized and the design of its standard components and devices changed. An example of such a temporary modernization is the replacement of a standard flowmeter with a bypass valve, in order to organize cooldown of the reactor for the preparation and conduct of routine maintenance. The use of such a valve design is necessary for the formation of a cooling pattern with a change in the direction of movement, compared with the movement of the coolant in the energy mode. During routine maintenance to use the proposed valve, the measuring part is removed from the body of the standard flowmeter, leaving the body 1 of FIG. 1 in place (without dismantling). In the empty housing 1 install the remaining missing structural elements of the bypass valve. The use of a ready-made device manufactured by the industry in the cooldown circuit is impractical because their installation will require extensive depressurization of the KMPC associated with a large number of installed bypass valves, one for each technological channel of the reactor, total 1693. In addition, the company would incur large costs associated with the manufacture of a set of valves and installation work for their installation and removal. When using the proposed bypass valve in the cooling circuit, important sections of the KMPC are available for work from the first day after the installation of these valves. Repair periods are significantly reduced since The main work in the reactor in this case is combined in time with the work at the KMPTs. If a standard cooldown system was operating without modernization, such a combination would not be possible, because the areas necessary for repair would be inaccessible, filled with water, and a periodic stop of repair work would be required to carry out cooldown, which would lead to a large investment of time.

Claims (1)

Перепускной клапан, содержащий корпус с проточной частью, входной и выходные патрубки, уплотнительную манжету с приводом, установленную по оси корпуса, отличающийся тем, что уплотнительная манжета размещена между фланцами двух втулок, установленных концентрично и фиксируемых в резьбовой заглушке одного из патрубков, причем внутренняя втулка установлена с возможностью осевого перемещения.
Figure 00000001
The bypass valve comprising a housing with a flow part, inlet and outlet nozzles, a sealing sleeve with an actuator mounted along the axis of the housing, characterized in that the sealing sleeve is placed between the flanges of two bushings installed concentrically and fixed in the threaded plug of one of the nozzles, the inner sleeve installed with the possibility of axial movement.
Figure 00000001
RU2013109219/06U 2013-03-01 2013-03-01 BYPASS VALVE RU132152U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109219/06U RU132152U1 (en) 2013-03-01 2013-03-01 BYPASS VALVE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109219/06U RU132152U1 (en) 2013-03-01 2013-03-01 BYPASS VALVE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU132152U1 true RU132152U1 (en) 2013-09-10

Family

ID=49165270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109219/06U RU132152U1 (en) 2013-03-01 2013-03-01 BYPASS VALVE

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU132152U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177288U1 (en) * 2017-07-21 2018-02-15 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина BYPASS VALVE

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177288U1 (en) * 2017-07-21 2018-02-15 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина BYPASS VALVE

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2391839B1 (en) Axial flow control valves having an internal actuator
CN204175972U (en) Pneumatic blowdown emptying modulating valve
CN204062106U (en) Axial fluid valve
US3203357A (en) Pumps
MX2015002552A (en) Axial fluid valves with annular flow control members.
CN201487221U (en) Automatic constant pressure and constant flow valve
RU132152U1 (en) BYPASS VALVE
RU161870U1 (en) AXIAL SAFETY VALVE WITH EXTERNAL MANUAL SETTING AND MANUAL OPENING
RU205201U1 (en) All-mode shut-off and control valve
CN104373606A (en) Elastic stop valve and operation method thereof
CN201071938Y (en) Dual-purpose valve
CN105114033B (en) Blanking plug and the blowout hookup using the blanking plug
CN208074173U (en) Water-driven overhauls sealing piston formula the needle valve
RU126795U1 (en) FIVE FLOW BALL VALVE
CN209067919U (en) Pneumatic butterfly valve
CN103742482A (en) Crystallizer hydraulic cylinder pneumatic locking mechanism and application method thereof
CN202972065U (en) Atmospheric steam exhaust valve
WO2013098835A2 (en) A variable rod-in-tube pressure reducer with thermal and safety relief valve device
CN220980456U (en) Pneumatic high-pressure regulating valve
RU2717731C1 (en) Regulated throttle
RU137074U1 (en) ASYMMETRIC RETURN VALVE
CN220187951U (en) Equivalent testing device for influence of sealing gap of whole-circumference straight-through type comb teeth on leakage quantity
CN204140958U (en) A kind of side dress interlock three-way switch valve
CN216519807U (en) Stainless steel micro-exhaust valve
CN202402655U (en) Valve portion structure of multistage string type high-performance adjusting valve

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180302