RU2578506C1 - Гибридный шаровой кран-трансформер - Google Patents

Гибридный шаровой кран-трансформер Download PDF

Info

Publication number
RU2578506C1
RU2578506C1 RU2014153476/06A RU2014153476A RU2578506C1 RU 2578506 C1 RU2578506 C1 RU 2578506C1 RU 2014153476/06 A RU2014153476/06 A RU 2014153476/06A RU 2014153476 A RU2014153476 A RU 2014153476A RU 2578506 C1 RU2578506 C1 RU 2578506C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
hole
ball valve
flange
pipeline
Prior art date
Application number
RU2014153476/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Вадимович Мороз
Юрий Дмитриевич Логанов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Московское Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ОАО "МосЦКБА")
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 "Московское Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ОАО "МосЦКБА") filed Critical Открытое акционерное общество "Московское Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ОАО "МосЦКБА")
Priority to RU2014153476/06A priority Critical patent/RU2578506C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578506C1 publication Critical patent/RU2578506C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K5/00Plug valves; Taps or cocks comprising only cut-off apparatus having at least one of the sealing faces shaped as a more or less complete surface of a solid of revolution, the opening and closing movement being predominantly rotary
    • F16K5/06Plug valves; Taps or cocks comprising only cut-off apparatus having at least one of the sealing faces shaped as a more or less complete surface of a solid of revolution, the opening and closing movement being predominantly rotary with plugs having spherical surfaces; Packings therefor
    • F16K5/0615Plug valves; Taps or cocks comprising only cut-off apparatus having at least one of the sealing faces shaped as a more or less complete surface of a solid of revolution, the opening and closing movement being predominantly rotary with plugs having spherical surfaces; Packings therefor the angle the spindle makes with the housing being other than 90 degrees
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K27/00Construction of housing; Use of materials therefor
    • F16K27/06Construction of housing; Use of materials therefor of taps or cocks
    • F16K27/067Construction of housing; Use of materials therefor of taps or cocks with spherical plugs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Taps Or Cocks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и предназначено в качестве крана с поворотной пробкой для регулирования и перекрытия потока высокотемпературной рабочей среды с твердыми включениями. Гибридный шаровой кран-трансформер содержит корпус со сквозным отверстием, разъемно соединенный с входным и выходным патрубками для соединения с трубопроводной магистралью. В упомянутом сквозном отверстии размещена поворачиваемая шпинделем шаровая пробка, сообщенная с упомянутыми патрубками и сопряженная с подвижным и неподвижным кольцевыми металлическими уплотнениями. Входной патрубок снабжен винтовым средством перемещения подвижного кольцевого уплотнения. Оси шпинделя и винта расположены под прямым углом друг к другу. Каждый из упомянутых патрубков прикреплен к фланцу, выполненному на корпусе посредством своего внутреннего фланца, выполненного на каждом патрубке с возможностью обеспечения пересечения под углом α=20-45° оси фланца и оси сквозного отверстия в корпусе. Внутренний фланец каждого патрубка и фланец корпуса имеют возможность трансформации крана перестановкой патрубков в соответствии с расстояниями между центрами соединительных отверстий, расположенных на осях, смещенных по кругу относительно центра фланца на угловой шаг. Винт расположен соосно упомянутому сквозному отверстию и шарнирно соединен с перфорированным диском, на торце которого отформовано указанное подвижное кольцевое уплотнение, размещенное в кольцевой проточке, выполненной во входном патрубке, с возможностью осевого перемещения перфорированного диска на величину, обеспечивающую свободный поворот шаровой пробки. Изобретение направлено на увеличение срока службы вследствие снижения износа трущихся деталей путем ограничения попадания на них абразивных веществ и усилий пробки и расширение эксплуатационных возможностей за счет изменения конфигурации крана. 9 з.п. ф-лы, 13 ил.
.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, преимущественно к трубопроводной арматуре, а именно - к кранам с поворотными пробками, имеющими сферическую поверхность.
Устройство может быть использовано для регулирования и перекрытия потока высокотемпературной рабочей среды с содержанием твердых включений, транспортируемой по трубопроводам технологических систем в газовой, нефтяной, химической и угольной отраслях промышленности.
Известен шаровой кран, содержащий корпус со сквозным отверстием, разъемно соединенный с входным и выходным патрубками, прикрепленными средствами соединения к трубопроводной магистрали, причем в сквозном отверстии в корпусе размещена шаровая пробка с центральным проходным отверстием, сообщенным в открытом положении крана с указанными патрубками и, сопряженная с подвижным и неподвижным кольцевыми металлическими уплотнениями с возможностью поворота посредством размещенного в корпусе механизма регулировки, снабженного шпинделем с рукояткой, при этом кран снабжен винтовым средством перемещения подвижного кольцевого уплотнения, а оси шпинделя и винта расположены под углом друг к другу (патент РФ RU 137590, МПК F16K 5/06, опубликовано: 20.02.2014 г.).
Данное техническое решение является наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату, поэтому принято за прототип.
Недостатками прототипа являются ограниченный срок службы крана из-за повышенного износа шаровой пробки и ее уплотнений вследствие попадания в их сопряжения абразивных веществ и увеличенных усилий для управления краном.
Кроме того, известное решение обладает ограниченными эксплуатационными возможностями из-за невозможности изменять геометрию крана для его приспособления в точках пересечения трубопроводов под разными углами.
Технический результат от использования заявленного технического решения заключается в увеличении срока службы вследствие снижения износа трущихся деталей путем ограничения попадания на них абразивных веществ и усилий пробки и расширение эксплуатационных возможностей за счет изменения конфигурации крана.
Ниже приведены общие и частные существенные признаки, характеризующие причинно-следственную связь изобретения с указанным техническим результатом.
Гибридный шаровой кран-трансформер содержит корпус со сквозным отверстием, разъемно соединенный с входным и выходным патрубками, прикрепленными средствами соединения к трубопроводной магистрали. В сквозном отверстии в корпусе размещена шаровая пробка с центральным проходным отверстием, сообщенным в открытом положении крана с указанными патрубками и, сопряженная с подвижным и неподвижным кольцевыми металлическими уплотнениями с возможностью поворота посредством размещенного в корпусе механизма регулировки, снабженного шпинделем с рукояткой. Кран снабжен винтовым средством перемещения подвижного кольцевого уплотнения, а оси шпинделя и винта расположены под углом друг к другу. Каждый из указанных патрубков прикреплен к фланцу, выполненному на корпусе посредством своего внутреннего фланца, выполненного на каждом патрубке с возможностью обеспечения пересечения под углом α=20°-45° оси фланца и оси упомянутого сквозного отверстия в корпусе. Внутренний фланец каждого патрубка и фланец корпуса соединены между собой резьбовыми элементами, пропущенными в отверстия, выполненные по периметру фланцев на равномерно расположенных под углом β=30°-90° друг к другу осях симметрии фланцев в плоскости их прилегания с возможностью перестановки патрубков в независимые друг от друга фиксированные положения. Средство перемещения подвижного кольцевого уплотнения размещено во входном патрубке, Винт средства снабжен рукояткой, расположен соосно сквозному отверстию в корпусе и имеет на своем свободном конце шарнирно соединенный с ним перфорированный диск, на торце которого отформовано указанное подвижное кольцевое уплотнение, размещенное в кольцевой проточке, выполненной во входном патрубке, с возможностью осевого перемещения перфорированного диска на величину, обеспечивающую свободный поворот шаровой пробки. Суммарная площадь отверстий в перфорированном диске составляет 0,5-0,9 площади поперечного сечения сквозного отверстия в шаровой пробке в зависимости от плотности и состава транспортируемой рабочей среды, а неподвижное кольцевое уплотнение размещено в кольцевой проточке в выходном патрубке. Указанные средства соединения с трубопроводной магистралью могут быть выполнены в виде фланцевого соединения. Плоскости фланцев входного и выходного патрубков могут быть параллельны друг другу или расположены под углом Y. не превышающим 90° в сторону, противоположную рукояткам шпинделя и винта. Указанные средства соединения с трубопроводной магистралью могут быть выполнены в виде муфтового соединения, в виде цапкового соединения, в виде штуцерного соединения или в виде сварного соединения. Отверстия в перфорированном диске могут быть выполнены увеличивающегося размера от его центра к периферии в виде круга, замкнутой криволинейной геометрической фигуры или могут быть образованы посредством продольных перемычек в нем.
Устройство иллюстрируется чертежами, где: на фиг. 1 представлен продольный разрез крана с угловым расположением входного и выходного патрубков; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1 в увеличенном масштабе; на фиг. 3 - вид Б на фиг. 1 в увеличенном масштабе; на фиг. 4 - вариант средства соединения крана угловой геометрии с трубопроводной системой; на фиг. 5 - частичный разрез на фиг. 4; на фиг. 6 - вид сверху на кран с продольным расположение входного и выходного патрубков; на фиг. 7 - вид В на фиг. 2 на перфорированный диск; на фиг. 8 - то же, что и на фиг. 7. вариант конструкции перфорированного диска; на фиг. 9 - то же, что и на фиг. 7, вариант конструкции перфорированного диска; на фиг. 10 - угловая компоновка крана; на фиг. 11 - угловая компоновка крана; на фиг. 12 - линейная компоновка крана, вариант; на фиг. 13 - кран с линейной компоновкой, прямоугольный фланец.
Гибридный шаровой кран-трансформер содержит корпус 1 со сквозным отверстием, разъемно соединенный с входным 2 и выходным 3 патрубками, прикрепленными средствами соединения к трубопроводной магистрали 4, например, муфтами 5.
В сквозном отверстии в корпусе 1 размещена шаровая пробка 6 с центральным проходным отверстием, сообщенным в открытом положении крана с указанными патрубками 2 и 3 и, сопряженная с подвижным 7 и неподвижным 8 кольцевыми металлическими уплотнениями с возможностью поворота посредством размещенного в корпусе 1 механизма регулировки и снабженного шпинделем 9 с рукояткой 10.
Каждый из указанных патрубков 2 и 3 прикреплен к соответствующему фланцу 11 или 12, выполненному на корпусе, 1 посредством своих внутренних фланцев 13 или 14, образованных на каждом патрубке 2 или 3, с возможностью обеспечения пересечения оси патрубка и оси упомянутого сквозного отверстия в корпусе под углом α=20°-45° (фиг. 5), т.е угол между осями патрубков 2 и 3 α1=180°-2α (фиг. 1).
Внутренний фланец 13 или 14 каждого патрубка 2 или 3 и, соответствующий ему фланец 11 или 12 корпуса 1 соединены между собой резьбовыми элементами 15, пропущенными в отверстия 16, расположенные по периметру фланцев 11, 12, 13, 14 на равномерно расположенных под углом β=30°-90° (фиг. 10 - фиг. 13) друг к другу осях симметрии фланцев в плоскости их прилегания с возможностью перестановки патрубков в независимые друг от друга фиксированные положения.
Средство перемещения подвижного кольцевого уплотнения 7 размещено во входном патрубке 2 и имеет винт 17 с рукояткой 18, расположенный соосно сквозному отверстию в корпусе 1, при этом оси винта 17 и шпинделя 5 расположены под прямым углом друг к другу.
Винт 17 имеет на своем свободном конце шарнирно соединенный с ним перфорированный диск 19, на торце которого отформовано указанное подвижное кольцевое уплотнение 7, размещенное в кольцевой проточке, выполненной во входном патрубке 2, с возможностью осевого перемещения перфорированного диска 19 на величину, обеспечивающую свободный поворот шаровой пробки 6.
Суммарная площадь отверстий в перфорированном диске 19 составляет 0,5-0,9 площади поперечного сечения сквозного отверстия в шаровой пробке 6 в зависимости от плотности и состава транспортируемой рабочей среды.
Неподвижное кольцевое уплотнение 8 размещено в кольцевой проточке в выходном патрубке 3.
Указанные средства соединения с трубопроводной магистралью 4 могут быть выполнены в виде наружных фланцев 20 и 21.
Плоскости L и N наружных фланцев 20 и 21 входного 2 и выходного 3 патрубков могут быть параллельны друг другу (фиг. 6) или расположены под углом Y (фиг. 5), не превышающим 90° в сторону, противоположную рукояткам 10 и 18 шпинделя 9 и винта 17.
Кроме того, указанные средства соединения с трубопроводной магистралью 4 могут быть выполнены в виде: муфтового; цапкового; штуцерного или в виде сварного соединений (не показано).
Отверстия в перфорированном диске 19 могут быть выполнены в виде круга 22 увеличивающегося размера от его центра к периферии (фиг. 7) или в виде замкнутой криволинейной геометрической фигуры 23 (фиг. 9) или отверстия 24 могут быть образованы посредством продольных перемычек 25 в нем.
Сравнение заявленного технического решения с уровнем техники известным из научно-технической и патентной документации на дату приоритета в основной и смежной рубриках не выявило средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Т.е., совокупность существенных признаков заявленного решения ранее не была известна и не тождественна каким-либо известным техническим решениям, следовательно, оно соответствует условию патентоспособности "новизна".
Данное техническое решение промышленно применимо, поскольку в описании к заявке и названии изобретения указано его назначение, оно может быть осуществлено промышленным способом для запорно-регулирующих операций в трубопроводах, осуществимо и воспроизводимо, а отличительные признаки, приведенные в формуле изобретения устройства позволяют получить заданный технический результат, т.е. являются существенными.
Изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в патенте RU 137590, ставшим общедоступным до даты приоритета изобретения.
Следовательно, заявленное техническое решение соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".
Анализ известных технических решений в данной области техники показал, что предложенное техническое решение не следует для специалиста явным образом из уровня техники, поскольку не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, а в выявленных таких решениях не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный в материалах заявки технический результат.
Т.е. заявленное решение имеет признаки, которые отсутствуют в известных технических решениях, а использование этих признаков в заявленной совокупности существенных признаков дает возможность получить новый технический результат - увеличение срока службы и расширение эксплуатационных возможностей.
Следовательно, предложенное техническое решение может быть получено только путем творческого подхода и неочевидно для среднего специалиста в этой области, т.е. имеет изобретательский уровень по сравнению с существующим уровнем техники.
В качестве примера осуществления гибридного шарового крана-трансформера ниже приведен варианта воплощения, представленный на фиг. 4, фиг. 6. Устройство по фиг. 4, фиг. 6 работает следующим образом.
В открытом положении в шаровом кране ось проходного отверстия в шаровой пробке 6 совпадает с осью кольцевых уплотнений 7 и 8.
Поток рабочей среды из трубопровода попадает через отверстие во внешнем фланце 20 в патрубок 2, меняет направление движения и затем через внутренний фланец 13 через перфорированные отверстия 22 (23 или 24) в диске 19, проходное отверстие в шаровой пробке 6, отверстие во внутреннем фланце 14 попадает в патрубок 3, где меняет направление движения и снова попадает в трубопровод.
В этом положении пробка 6 зафиксирована от поворота винтом 17 с помощью вращения его рукоятки 18 между металлическим кольцевыми уплотнениями 7 и 8 посредством перфорированного диска 19.
Перфорированный диск 19 выполнен с отверстиями 22 или 23 или 24, поскольку выполняет функции запорно-регулирующего, поэтому указанные отверстия позволяют получить требуемую расходную характеристику.
В предложенной конструкции размер и расположение отверстий 22 (23, 24) позволяют это достичь и за счет формы отверстий или прорезей в диске можно получить линейную или пропорциональную расходную характеристику.
Винт 17 фиксирует шаровую пробку 6 в любом требуемом положении: «открыто», «закрыто» или промежуточном.
За счет усилия, создаваемого винтом 17, между сферической поверхностью шаровой пробки 6 и кольцевым уплотнением 8 отсутствует зазор, в результате чего твердые включения, содержащиеся в рабочей среде, не могут повредить уплотнительную поверхность между пробкой 6 и кольцевым уплотнением 8, которое, в свою очередь уплотнено относительно патрубка 3 прокладкой 26.
Герметичность шарового крана относительно внешней среды обеспечивается сальниковым уплотнением 27 и 28, прокладками 29, которыми патрубки 2 и 3 уплотнены относительно корпуса 1.
Прокладки 29 и сальниковые уплотнения 27 и 28 изготовлены из термостойких материалов, например, терморасширенного графита, что обеспечивает работоспособность крана при повышенных температурах рабочей среды.
При необходимости повернуть шаровую пробку 6 в требуемое положение при регулировании расхода рабочей среды через шаровой кран необходимо винт 17 повернуть с помощью рукоятки 18 так, чтобы уменьшить осевое усилие создаваемое им на диск 19, шаровую пробку 6 и металлическое уплотнительное кольцо 8.
В результате этого между сферической поверхностью шаровой пробки 6 и металлическим уплотнительным кольцом 8 появляется зазор достаточный для свободного вращения пробки 6 шпинделем 9 с помощью рукоятки 10.
Благодаря наличию зазора снижается усилие на рукоятке 10 при повороте шаровой пробки 6.
В описываемом примере, требуемый зазор составляет половину шага трапецеидальной резьбы на винте 17, в результате этого максимальный угол поворота его рукоятки 18 не превышает 300°, что достаточно либо для полной фиксации шаровой пробки 6 между диском 19 и металлическим уплотнительным кольцом 8, либо - до полного ее освобождения, обеспечив гарантированный зазор h между диском 19 и патрубком 2, что равнозначно зазору между шаровой пробкой и кольцевыми уплотнениями 7 и 8.
Чтобы закрыть запорно-регулирующий кран необходимо освободить рукояткой 18 шаровую пробку 6, повернуть ее шпинделем 9 с помощью рукоятки 10 на угол 90° по часовой стрелке, при этом она полностью перекроет проход для рабочей среды, и после этого зафиксировать ее в этом положении винтом 17 с рукояткой 18, создав необходимые удельные давления для герметизации крана.
Открытие шарового крана выполняется в обратной последовательности.
В процессе работы перфорированный диск 19 прилегает к сферической поверхности пробки 6, которая, перемещаясь, постепенно закрывает часть отверстий, регулируя пропускную способность крана.
Тот факт, что оси внутренних фланцев 13 и 14 и внешних фланцев 20 и 21 патрубков 2 и 3 пересекаются под углом 44°-46° относительно друг друга, позволяет при необходимости трансформировать, например, угловой шаровой кран в проходной поворотом выходного патрубка 3 на угол 180°, после чего кран может быть установлен на прямолинейном трубопроводе.
Допускается и перестановка входного патрубка 2.
Использование изобретения позволяет увеличить срок службы крана путем снижения износа шаровой пробки и ее уплотнений вследствие исключения попадания в их сопряжения абразивных веществ и за счет снижения усилий ее поворота. При этом сохранять и восстанавливать работоспособность в случае засорения рабочей среды твердыми включениями и - посредством компенсации износа трущихся поверхностей. Конструктивные признаки гибридного шарового крана-трансформера позволяют расширить его эксплуатационные возможности за счет преобразования конфигурации крана под конкретные соединения трубопроводов.
Кроме того, обеспечивается снижение усилия на рукоятке при управлении краном и позволяют сохранить работоспособность при повышенных температурах рабочей среды.

Claims (10)

1. Гибридный шаровой кран-трансформер, содержащий корпус со сквозным отверстием, разъемно соединенный с входным и выходным патрубками, прикрепленными средствами соединения к трубопроводной магистрали, причем в сквозном отверстии в корпусе размещена шаровая пробка с центральным проходным отверстием, сообщенным в открытом положении крана с указанными патрубками и, сопряженная с подвижным и неподвижным кольцевыми металлическими уплотнениями с возможностью поворота посредством размещенного в корпусе механизма регулировки, снабженного шпинделем с рукояткой, при этом кран снабжен винтовым средством перемещения подвижного кольцевого уплотнения, а оси шпинделя и винта расположены под углом друг к другу, отличающийся тем, что каждый из указанных патрубков прикреплен к соответствующему фланцу, выполненному на корпусе, посредством своих внутренних фланцев, образованных на каждом патрубке, с возможностью обеспечения пересечения оси патрубка и оси упомянутого сквозного отверстия в корпусе под углом α=20-45°, причем внутренний фланец каждого патрубка и соответствующий ему фланец корпуса соединены между собой резьбовыми элементами, пропущенными в отверстия, расположенные по периметру фланцев на равномерно расположенных под углом β=30-90° друг к другу осях симметрии фланцев в плоскости их прилегания с возможностью перестановки патрубков в независимые друг от друга фиксированные положения, при этом средство перемещения подвижного кольцевого уплотнения размещено во входном патрубке, причем его винт снабжен рукояткой, расположен соосно сквозному отверстию в корпусе и имеет на своем свободном конце шарнирно соединенный с ним перфорированный диск, на торце которого отформовано указанное подвижное кольцевое уплотнение, размещенное в кольцевой проточке, выполненной во входном патрубке, с возможностью осевого перемещения перфорированного диска на величину, обеспечивающую свободный поворот шаровой пробки, при этом суммарная площадь отверстий в перфорированном диске составляет 0,5-0,9 площади поперечного сечения сквозного отверстия в шаровой пробке в зависимости от плотности и состава транспортируемой рабочей среды, а неподвижное кольцевое уплотнение размещено в кольцевой проточке в выходном патрубке.
2. Гибридный шаровой кран по п. 1, отличающийся тем, что указанные средства соединения с трубопроводной магистралью выполнены в виде фланцевого соединения.
3. Гибридный шаровой кран по п. 1, отличающийся тем, что указанные средства соединения с трубопроводной магистралью выполнены в виде муфтового соединения.
4. Гибридный шаровой кран по п. 1, отличающийся тем, что указанные средства соединения с трубопроводной магистралью выполнены в виде цапкового соединения.
5. Гибридный шаровой кран по п. 1, отличающийся тем, что указанные средства соединения с трубопроводной магистралью выполнены в виде штуцерного соединения.
6. Гибридный шаровой кран по п. 1, отличающийся тем, что указанные средства соединения с трубопроводной магистралью выполнены в виде сварного соединения.
7. Гибридный шаровой кран по п. 2, отличающийся тем, что плоскости фланцев входного и выходного патрубков параллельны друг другу или расположены под углом γ, не превышающим 90°, в сторону, противоположную рукояткам шпинделя и винта.
8. Гибридный шаровой кран по п. 1, отличающийся тем, что отверстия в перфорированном диске представляют собой круг.
9. Гибридный шаровой кран по п. 1, отличающийся тем, что отверстия в перфорированном диске выполнены увеличивающегося размера от его центра к периферии в виде замкнутой криволинейной геометрической фигуры.
10. Гибридный шаровой кран по п. 1, отличающийся тем, что отверстия в перфорированном диске образованы посредством продольных перемычек в нем.
RU2014153476/06A 2014-12-29 2014-12-29 Гибридный шаровой кран-трансформер RU2578506C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153476/06A RU2578506C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Гибридный шаровой кран-трансформер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153476/06A RU2578506C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Гибридный шаровой кран-трансформер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578506C1 true RU2578506C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55656698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153476/06A RU2578506C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Гибридный шаровой кран-трансформер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578506C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1675545A1 (de) * 1968-01-23 1973-01-11 Widenmann Max Armaturen Absperrhahn mit kugelkueken
US6899128B2 (en) * 2002-05-27 2005-05-31 Seung-Jun Oh Half ball valve
EP1651892B1 (en) * 2003-06-27 2010-06-30 Ankuk Valve Co., Ltd. Ball valve
FR2946725A1 (fr) * 2009-06-16 2010-12-17 Persohn Sa Vanne d'arret d'eau notamment pour compteurs d'eau.
RU137590U1 (ru) * 2013-10-09 2014-02-20 Павел Эдуардович Мельников Шаровой кран

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1675545A1 (de) * 1968-01-23 1973-01-11 Widenmann Max Armaturen Absperrhahn mit kugelkueken
US6899128B2 (en) * 2002-05-27 2005-05-31 Seung-Jun Oh Half ball valve
EP1651892B1 (en) * 2003-06-27 2010-06-30 Ankuk Valve Co., Ltd. Ball valve
FR2946725A1 (fr) * 2009-06-16 2010-12-17 Persohn Sa Vanne d'arret d'eau notamment pour compteurs d'eau.
RU137590U1 (ru) * 2013-10-09 2014-02-20 Павел Эдуардович Мельников Шаровой кран

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2659429C2 (ru) Высокотемпературные уплотнения для использования в поворотных клапанах
US20140203201A1 (en) Butterfly valves having multiple seals
US3269694A (en) Gate valve having biased sealing means
US3698687A (en) Rotatory valve having one-piece seat construction
CN101449091A (zh) 用于水阀的密封件
US3253815A (en) Butterfly valve seat construction
US4976403A (en) Valve with metallic bellows valve stem seal
RU2578506C1 (ru) Гибридный шаровой кран-трансформер
US7201188B2 (en) Fluted reciprocating ball valve
RU2396474C1 (ru) Шаровой кран с верхним разъемом для объектов энергетики
RU154808U1 (ru) Шаровой кран с регулируемым поджатием и изменяемой геометрией
RU2445537C1 (ru) Запорный клапан
RU203284U1 (ru) Кран шаровой
US20060027771A1 (en) Reciprocating ball type angle valve
RU2714089C1 (ru) Узел шарового затвора со встроенным вентилем
RU180822U1 (ru) Кран шаровой трехходовой
RU2147704C1 (ru) Задвижка
US6994321B2 (en) Reciprocating ball valve
RU201106U1 (ru) Шаровой кран
RU46326U1 (ru) Прямоточный запорный вентиль
RU2158865C2 (ru) Быстродействующая герметичная заслонка
RU111228U1 (ru) Кран цилиндрический
RU2241884C1 (ru) Запорный клапан для абразивных сред
RU182816U1 (ru) Кран шаровой трехходовой
EP1540213B1 (en) Ball valve