RU2032928C1 - Gas pressure regulator - Google Patents

Gas pressure regulator Download PDF

Info

Publication number
RU2032928C1
RU2032928C1 SU5021347A RU2032928C1 RU 2032928 C1 RU2032928 C1 RU 2032928C1 SU 5021347 A SU5021347 A SU 5021347A RU 2032928 C1 RU2032928 C1 RU 2032928C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
seat
force
diameter
pusher
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Николаевич Расчетнов
Original Assignee
Николай Николаевич Расчетнов
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 Николай Николаевич Расчетнов filed Critical Николай Николаевич Расчетнов
Priority to SU5021347 priority Critical patent/RU2032928C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2032928C1 publication Critical patent/RU2032928C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Fluid Pressure (AREA)

Abstract

FIELD: pneumatics. SUBSTANCE: pressure regulator has housing 1 with inlet 2 and outlet 3 spaces, seat with sealing surface, valve coupled with spring 12, and sensitive member 7 having an effort governor constructed as a spring 8. The valve is self- adjusted and has the form of a disk. A baffle, provided with the central opening of the seat, is mounted inside housing 1. The bearing surface and through passages are mounted concentrically to the seat opening. Projections of pusher 9 is mounted inside the passages for allowing contact with the valve which is pressed by spring 12 in the direction of the bearing surface. EFFECT: heightened accuracy of regulating. 2 cl, 5 dwg

Description

Изобретение относится к пневмоавтоматике и может быть использовано в пневмосистемах. The invention relates to pneumatic automation and can be used in pneumatic systems.

Известен затвор клапана, состоящий из штока и держателя, по которому базируется с возможностью самоустановки по седлу рабочий орган. Седло и рабочий орган имеют уплотнительные и опорные поверхности. Компенсация прогибов седла в этом устройстве осуществляется за счет упругости опорных элементов на седле [1]
Недостатком устройства применительно к регулятору давления является повышенное усилие герметизации седла за счет предварительного прогиба упругих элементов, после чего начинается процесс герметизации уплотнительных поверхностей. При этом точность регулирования при переходе из расходного режима в безрасходный снижается.
Known valve shutter, consisting of a stem and holder, which is based on the possibility of self-installation on the saddle of the working body. The saddle and the working body have sealing and supporting surfaces. Compensation of the deflection of the saddle in this device is due to the elasticity of the supporting elements on the saddle [1]
The disadvantage of the device in relation to the pressure regulator is the increased force of sealing the seat due to the preliminary deflection of the elastic elements, after which the process of sealing the sealing surfaces begins. At the same time, the accuracy of regulation during the transition from the expenditure mode to the wasteless one decreases.

Известен затвор клапана, на рабочем органе и седле которого имеются опорные и уплотнительные поверхности. Для компенсации прогибов седла опорные поверхности седла или рабочего органа смещены параллельно уплотняющим поверхностям [2]
Кроме трудностей получения параллельного смещения поверхностей технологического порядка, имеется функциональный недостаток устройства. Полученное максимальное смещение опорных поверхностей, в случае малых прогибов седла, например при работе на малых давлениях, может снизить эффект самоустановки клапана по седлу, т.е. смещение окажется избыточным и герметизации по уплотняющим поверхностям будет не полной, или при увеличенном усилии герметизации. Это применительно к регуляторам давления снизит точность регулирования при переходе из расходного режима в безрасходный.
Known valve shutter, on the working body and the seat of which there are supporting and sealing surfaces. To compensate for deflection of the saddle, the supporting surfaces of the saddle or working body are offset parallel to the sealing surfaces [2]
In addition to the difficulties of obtaining parallel displacement of surfaces of the technological order, there is a functional disadvantage of the device. The resulting maximum displacement of the bearing surfaces, in the case of small deflections of the seat, for example, when operating at low pressures, can reduce the effect of the valve self-installing in the seat, i.e. the displacement will be excessive and the sealing on the sealing surfaces will not be complete, or with increased sealing force. This, as applied to pressure regulators, will reduce the accuracy of regulation when switching from a flow mode to a waste-free one.

Известен регулятор давления (прототип), содержащий корпус, установленные в нем между входной и выходной полостями седло с уплотнительной поверхностью и соосно связанный с пружиной клапан, поджатый к уплотнительной поверхности седла, чувствительный элемент с задатчиком усилия [3]
Расположение в этом регуляторе опорных и уплотнительных поверхностей в одной плоскости обуславливает даже при идеальной плоскостности, кроме усилия герметизации уплотнительной поверхности, значительное усилие на опорных поверхностях в безрасходном режиме и, следовательно, значительную разницу выходного давления при переходе из расходного режима в безрасходный. Ситуация усугубляется, когда отклонения от плоскостности поверхностей таковы, что уплотнительные поверхности не контактируют и между ними может быть зазор, или контактируют с малыми удельными давлениями, а все усилие или основная часть его распределены по опорным поверхностям. Разобщение входной и выходной полостей становится негерметичным и выходное давление будет недопустимо возрастать, т.е. точность регулирования выходного давления может оказаться недостаточной.
Known pressure regulator (prototype), comprising a housing mounted between the inlet and outlet cavities, a seat with a sealing surface and a valve coaxially connected to the spring, pressed against the sealing surface of the seat, a sensing element with a force adjuster [3]
The location of the supporting and sealing surfaces in the same plane in this regulator, even with perfect flatness, causes, in addition to the sealing force of the sealing surface, a significant force on the supporting surfaces in a non-flow mode and, therefore, a significant difference in output pressure when switching from a flow mode to a non-flow mode. The situation is aggravated when deviations from the flatness of the surfaces are such that the sealing surfaces do not contact and there may be a gap between them, or come into contact with low specific pressures, and all the force or the main part of it is distributed over the supporting surfaces. Separation of the inlet and outlet cavities becomes leaky and the outlet pressure will inadmissibly increase, i.e. the accuracy of the outlet pressure control may be insufficient.

Технический результат изобретения повышение точности регулятора. The technical result of the invention to improve the accuracy of the regulator.

Технический результат достигается тем, что клапан выполнен самоустанавливающимся и имеет форму диска. В корпусе выполнена перегородка с центральным отверстием седла, концентрично которому расположены опорная поверхность и сквозные каналы. Чувствительный элемент связан с толкателем, имеющим выступы, установленные в указанных сквозных каналах с возможностью контакта с клапаном, который поджат в сторону опорной поверхности. Геометрические и механические параметры клапана обеспечивают при минимальном усилии Тм на контактном с клапаном диаметре Dт толкателя, или на контактном диаметре Dо опорной поверхности прогиб П клапана, замеренный на диаметре Do, выраженный соотношением

Figure 00000002
≥ 1, где Н максимально возможный зазор между уплотнительными поверхностями клапана и седла при несиловом контакте клапана с опорной поверхностью, а минимальное усилие принято действующим на диаметре Dт при Do ≥ Dт, и на диаметре Do при Do < Dт.
При этом за минимальное усилие Тм принята разность
Тм Ткг, где Тк усилие на клапане в направлении седла;
Тг усилие, необходимое для герметичного перекрытия седла.The technical result is achieved in that the valve is self-aligning and has a disk shape. A partition is made in the housing with a central hole in the saddle, concentric to which are located the supporting surface and through channels. The sensing element is connected with a pusher having protrusions mounted in the said through channels with the possibility of contact with the valve, which is pressed towards the supporting surface. The geometric and mechanical parameters of the valve provide with a minimum force T m on the pusher diameter D t contacting the valve, or on the contact diameter D on the supporting surface of the valve deflection P, measured on the diameter D o , expressed by the ratio
Figure 00000002
≥ 1, where N is the maximum possible gap between the sealing surfaces of the valve and the seat when the valve is in non-force contact with the supporting surface, and the minimum force is assumed to be acting on the diameter D t at D o ≥ D t , and on the diameter D o at D o <D t.
In this case, the difference T
T m T to -T g , where T to the force on the valve in the direction of the seat;
T g is the force required to seal the seat.

Кроме того, толкатель установлен в центральной выточке, выполненной в чувствительном элементе, а клапан связан с пружиной через держатель, имеющий шарнирное соединение с клапаном. In addition, the pusher is installed in the central recess made in the sensing element, and the valve is connected to the spring through a holder having an articulation to the valve.

Обоснование существенности отличительных признаков следующее. The substantiation of the materiality of the distinctive features is as follows.

Выполнение клапана в форме дискового элемента обеспечивает его симметричный прогиб, а изменением толщины и диаметра диска с учетом его механических свойств возможно получение нужного прогиба. The execution of the valve in the form of a disk element provides its symmetrical deflection, and by changing the thickness and diameter of the disk, taking into account its mechanical properties, it is possible to obtain the desired deflection.

Выполнение клапана самоустанавливающимся способствует его предварительной установке параллельно опорной поверхности и уплотнительной поверхности седла и дальнейшей его работе в пределах прогиба. The execution of the valve self-aligning contributes to its preliminary installation parallel to the supporting surface and the sealing surface of the seat and its further operation within the deflection.

Центральное расположение седла с его уплотнительной поверхностью и концентрично ей и, следовательно, периферийное расположение опорной поверхности наряду с направлением поджатия клапана в сторону опорной поверхности обуславливают прогиб клапана и его направленность. The central location of the seat with its concentric surface and concentric to it and, therefore, the peripheral location of the supporting surface along with the direction of the valve pressing toward the supporting surface determine the deflection of the valve and its orientation.

Прогиб при минимальном усилии Тм необходим для исключения силового контакта клапана с опорной поверхностью и гарантированного перекрытия седла в безрасходном режиме.Deflection with a minimum force T m is necessary to exclude the force contact of the valve with the supporting surface and guaranteed overlap of the seat in a non-expendable mode.

Соотношение

Figure 00000003
количественно отражает условие гарантированного перекрытия седла в безрасходном режиме.Ratio
Figure 00000003
quantitatively reflects the condition of guaranteed overlap of the saddle in a waste-free mode.

Действие силы Тм принято на диаметре Dт при Do ≥ Dт с тем, что при соблюдении соотношения

Figure 00000004
седло останется перекрытым в безрасходном режиме и после снятия задающего усилия на чувствительном элементе. При Do < Dт расчет прогиба П следует проводить в предположении усилия Тм по диаметру Do. В этом случае реальный прогиб от усилия толкателя, приложенного по диаметру Dт, будет над контактным диаметром Do заведомо несколько большим минимально необходимого.The action of the force Tm taken on the diameter D t when D o ≥ D t so that, subject to the ratio
Figure 00000004
the saddle will remain closed in non-expendable mode even after removal of the driving force on the sensing element. When D o <D t the calculation of the deflection P should be carried out under the assumption of a force T m in diameter D o . In this case, the real deflection due to the force of the pusher applied along the diameter D t will be above the contact diameter D o a little more than the minimum necessary.

Выступы на толкателе и их размещение в каналах перегородки позволяют, сохранив перегородку в корпусе, имеющую свое назначение, осуществить связь клапана с чувствительным элементом. The protrusions on the pusher and their placement in the channels of the partition allow, retaining the partition in the housing, which has its purpose, to communicate with the sensor element.

Установка толкателя в выточке на чувствительном элементе повышает преимущество устройства за счет исключения трения толкателя в отличие от варианта базирования толкателя в корпусе по подвижной посадке. Installing the pusher in the recess on the sensing element increases the advantage of the device by eliminating the friction of the pusher, in contrast to the option of basing the pusher in the housing on a movable landing.

Шарнирное соединение клапана с толкателем конкретное конструктивное средство выполнения клапана самоустанавливающимся. Технический результат повышение точности регулятора получается за счет того, что стабилизируется и уменьшается усилие герметизации седла, что уменьшает ошибку регулирования при переходе из расходного режима в безрасходный. Swiveling the valve with the pusher is a specific constructive means of making the valve self-aligning. EFFECT: increased accuracy of the regulator is obtained due to the fact that the sealing force of the saddle is stabilized and reduced, which reduces the regulation error during the transition from the expendable mode to the non-expendable one.

Опытная проверка показала хорошую герметичность регулирующей пары клапан-седло и возможность выполнения седла и опорных поверхностей за одно целое с корпусом в его внутренних полостях, когда возможности доводки геометрии седла ограничены и когда возможен износ уплотняющей поверхности седла в процессе эксплуатации. A pilot test showed good tightness of the valve-seat control pair and the possibility of making the seat and bearing surfaces in one piece with the body in its internal cavities, when the possibilities of fine-tuning the seat geometry are limited and when the sealing surface of the seat is worn during operation.

На фиг. 1 изображен общий вид регулятора, исходное положение; на фиг.2 элементы седла, толкателя и клапана в безрасходном режиме регулирования; на фиг.3 разрез А-А на фиг.2; на фиг.4 зазор Н при несиловом (без прогиба) контакте клапана с опорными поверхностями и в предположении, что клапан идеально плоский; на фиг. 5 самоустанавливающийся клапан при ненагруженной на чувствительном элементе пружине и изгиб клапана, компенсирующий зазор Н. In FIG. 1 shows a general view of the controller, the initial position; figure 2 elements of the seat, pusher and valve in a waste-free mode of regulation; figure 3 section aa in figure 2; figure 4, the gap H with non-force (without deflection) contact of the valve with the supporting surfaces and under the assumption that the valve is perfectly flat; in FIG. 5 self-adjusting valve when the spring is not loaded on the sensing element and the valve bends, compensating for the gap N.

Регулятор состоит из корпуса 1 с входной 2 и выходной 3 полостями, между которыми установлено седло с уплотнительной поверхностью И. Седло выполнено в виде кольцевого элемента 4, выточенного в перегородке корпуса 1, центральное отверстие которого является отверстием седла, концентрично которому расположена опорная поверхность К кольцевого элемента 5. Регулятор содержит клапан 6, чувствительный элемент в виде поршня 7, связанного с задатчиком усилия пружиной 8 и через толкатель 9 и его выступы 10, установленные в сквозных каналах Г, с возможностью контакта с клапаном 6. Держатель 11 шарнирно связан конической поверхностью с клапаном 6, поджатым пружиной 12 через его центральную часть к опорной поверхности К. Клапан 6 имеет плоскую поверхность Б, уплотнительная поверхность И седла и опорная поверхность К номинально (без учета деформации и неплоскостности) совмещены в плоскую поверхность В. Кольцевой элемент 5 имеет вырезы, образующие кольцевые выступающие элементы 13. Толкатель 9 сбазирован выточкой Д и имеет осевой выступ 14 с контактной поверхностью Ж. The regulator consists of a housing 1 with an input 2 and an output 3 cavities, between which a saddle with a sealing surface I. element 5. The controller contains a valve 6, a sensing element in the form of a piston 7, connected with a force adjuster by a spring 8 and through the pusher 9 and its protrusions 10 installed in the through channels G, with the possibility the contact with the valve 6. The holder 11 is pivotally connected by a conical surface to the valve 6, preloaded by the spring 12 through its central part to the supporting surface K. The valve 6 has a flat surface B, a sealing surface AND seats and a supporting surface K nominally (excluding deformation and non-flatness ) combined into a flat surface B. The annular element 5 has cutouts forming annular protruding elements 13. The pusher 9 is spaced with a recess D and has an axial protrusion 14 with the contact surface J.

Газовый регулятор работает следующим образом. The gas regulator operates as follows.

В исходном положении регулятора пружина 8 не нагружена, выступы 10 не оказывают силового воздействия на клапан 6 и он при возможном начальном зазоре Н под усилием пружины 12 может деформироваться и контактировать с уплотняющей И и опорной К поверхностями, т.е. самоустанавливаться по седлу. In the initial position of the regulator, the spring 8 is not loaded, the protrusions 10 do not exert a force on the valve 6 and, with a possible initial clearance H, under the force of the spring 12, it can deform and contact with the sealing AND and supporting K surfaces, i.e. mount on saddle.

При подаче входного давления во входную полость 2 поджатие клапана 6 к уплотняющей И и опорной К поверхности сохраняется, а сила контакта с поверхностью И оказывается все еще достаточной для уплотнения. When the inlet pressure is applied to the inlet cavity 2, the pressure of the valve 6 against the sealing I and the supporting surface K is maintained, and the contact force with the surface And is still sufficient for sealing.

Когда во входную полость 2 подано максимальное входное давление, пружина 8 сжата для получения требующегося выходного давления, но запорный элемент на выходе регулятора закрыт (безрасходный режим), усилие толкателя на клапан 6 будет минимальным и равным усилию пружины 12 за вычетом усилия от входного давления на клапан 6 и автоматически устанавливающегося усилия герметизации уплотняющей поверхности И. В этом случае клапан будет иметь прогиб П. When the maximum inlet pressure is applied to the inlet cavity 2, the spring 8 is compressed to obtain the required outlet pressure, but the shut-off element at the output of the regulator is closed (zero-flow mode), the pushing force on the valve 6 will be minimal and equal to the force of the spring 12 minus the force from the inlet pressure valve 6 and automatically set the sealing force of the sealing surface I. In this case, the valve will have a deflection P.

Когда запорный элемент на выходе открыт и потребитель отбирает газ через регулятор, давление в выходной полости 3 несколько понижается. Поршень 7, реагируя на это понижение, воздействует через толкатель на клапан 6, прогиб клапана несколько увеличивается, усилие герметизации с поверхности И снимается и клапан 6 перемещается от седла. Через образовавшийся кольцевой зазор приток газа из входной полости 2 компенсирует его отток из выходной полости 3 выходное давление автоматически поддерживается постоянным. When the shut-off element at the outlet is open and the consumer draws gas through the regulator, the pressure in the outlet cavity 3 decreases somewhat. The piston 7, responding to this decrease, acts through the pusher on the valve 6, the deflection of the valve increases slightly, the sealing force from the surface And is removed and the valve 6 moves from the seat. Through the formed annular gap, the inflow of gas from the inlet cavity 2 compensates for its outflow from the outlet cavity 3, the outlet pressure is automatically maintained constant.

В регулируемом расходном режиме прогиб клапана 6 будет хотя и несколько увеличенным, но остается в пределах упругих деформаций и при переходе в безрасходный режим вновь примет значение П. In an adjustable flow mode, the deflection of valve 6, although somewhat increased, will remain within the limits of elastic deformations and, upon transitioning to a waste-free mode, will again assume the value P.

Таким образом, клапан в безрасходном режиме, компенсируя прогибом зазор между уплотнительными поверхностями клапана и седла, обеспечивает надежное перекрытие седла при минимальной потере усилия в процессе герметизации, что в конечном счете повышает точность регулятора. Thus, the valve in the non-flow mode, compensating for the deflection of the gap between the sealing surfaces of the valve and the seat, provides reliable overlap of the seat with minimal loss of force during the sealing process, which ultimately increases the accuracy of the regulator.

Claims (2)

1. ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, содержащий корпус, установленные между его входной и выходной полостями седло с уплотнительной поверхностью и соосно связанный с пружиной клапан, поджатый к уплотнительной поверхности седла, чувствительный элемент с задатчиком усилия, отличающийся тем, что клапан выполнен самоустанавливающимся и имеет форму диска, в корпусе выполнена перегородка с центральным отверстием седла, концентрично которому расположены опорная поверхность и сквозные каналы, чувствительный элемент связан с толкателем, имеющим выступы, установленные в указанных сквозных каналах с возможностью контакта с клапаном, который поджат в сторону опорной поверхности, а геометрические и механические параметры клапана обеспечивают при минимальном усилии Tм на контактном с клапаном диаметре Dт толкателя или на контактном диаметре Dо опорной поверхности прогиб П клапана, замеренный на диаметре Dо, выраженный соотношением
Figure 00000005

где h максимально возможный зазор между уплотнительными поверхностями клапана и седла при несиловом контакте клапана с опорной поверхностью,
а минимальное усилие принято действующим на диаметре Dт при dо ≥ Dт и на диаметре Dо при Dо < dт, при этом за минимальное усилие Tм принята разность Tк Tг, где Tк усилие на клапане в направлении седла, Tг усилие, необходимое для герметичного перекрытия седла.
1. GAS PRESSURE REGULATOR, comprising a housing, a seat with a sealing surface installed between its inlet and outlet cavities and a valve coaxially connected to the spring, pressed against the seat sealing surface, a sensing element with a force adjuster, characterized in that the valve is self-adjusting and has a disk shape , a partition is made in the body with a central hole of the saddle, concentric to which are the supporting surface and through channels, the sensing element is connected to a pusher having dumb mounted in said through channels with a possibility of contact with a valve which is biased towards the supporting surface, and the geometrical and mechanical parameters of the valve provide with minimal effort T m at the contact with the valve diameter D m of the pusher or on the contact diameter D of the bearing surface deflection P valve, measured on a diameter of D about , expressed by the ratio
Figure 00000005

where h is the maximum possible gap between the sealing surfaces of the valve and the seat with non-force contact of the valve with the supporting surface,
and the minimum force is assumed to be acting on the diameter D t for d о ≥ D t and on the diameter D о for D о <d t , while the difference T to T g , where T is the force on the valve in the direction of the seat, is taken as the minimum force T m , T g is the force required to seal the seat.
2. Регулятор по п.1, отличающийся тем, что толкатель установлен в центральной выточке, выполненной в чувствительном элементе, а клапан связан с пружиной через держатель, имеющий шарнирное соединение с клапаном. 2. The regulator according to claim 1, characterized in that the pusher is installed in a central recess made in the sensing element, and the valve is connected to the spring through a holder having an articulation to the valve.
SU5021347 1992-01-09 1992-01-09 Gas pressure regulator RU2032928C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5021347 RU2032928C1 (en) 1992-01-09 1992-01-09 Gas pressure regulator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5021347 RU2032928C1 (en) 1992-01-09 1992-01-09 Gas pressure regulator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032928C1 true RU2032928C1 (en) 1995-04-10

Family

ID=21593996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5021347 RU2032928C1 (en) 1992-01-09 1992-01-09 Gas pressure regulator

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032928C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562275C1 (en) * 2014-03-28 2015-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Pressure regulator

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 442337, кл. G 05D 16/06, 1973. *
2. Авторское свидетельство СССР N 541061, кл. F 16K 1/34, 1974. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1451657, кл. G 05D 16/06, 1987. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2562275C1 (en) * 2014-03-28 2015-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Pressure regulator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2315348C2 (en) Fluid pressure regulator
US8960644B2 (en) Valve seat structure of fluid control valve
US3779274A (en) Pressure regulator
WO2019193978A1 (en) Valve device, fluid control device, fluid control method, semiconductor manufacturing device, and semiconductor manufacturing method
JPWO2020026579A1 (en) Valve device
US9310811B2 (en) Self-aligning valve port
JP7270990B2 (en) Valve device, fluid control device, fluid control method, semiconductor manufacturing device and semiconductor manufacturing method
RU2032928C1 (en) Gas pressure regulator
CN110520661B (en) Vacuum valve with force sensor
KR20190104887A (en) Fluid control valve and fluid control device
CA2209632C (en) Self-aligning valve disc assembly
JP7352971B2 (en) Valve devices, flow rate control methods, fluid control devices, semiconductor manufacturing methods, and semiconductor manufacturing equipment
CN111836985A (en) Valve device and fluid control device
JP7308506B2 (en) VALVE DEVICE, FLOW CONTROL METHOD USING THIS VALVE DEVICE, SEMICONDUCTOR MANUFACTURING METHOD, AND SEMICONDUCTOR MANUFACTURER
US11598430B2 (en) Valve device, flow rate control method, fluid control device, semiconductor manufacturing method, and semiconductor manufacturing apparatus using the valve device
JPH10124150A (en) Steam pressure reducing valve
US3168106A (en) Balanced pressure regulator
SU1211707A1 (en) Pressure regulator
RU2018909C1 (en) Gas pressure regulator
JP3291024B2 (en) Adjustment method of pressure control valve
CN118414509A (en) Flow control valve, method for manufacturing flow control valve, and flow control device
JPH058623U (en) Pressure reducing valve for steam
JPH0895644A (en) Pressure control valve