一种可判断启闭状态的脉冲阀的制作方法

文档序号:20853764发布日期:2020-05-22 21:01阅读:263来源:国知局
一种可判断启闭状态的脉冲阀的制作方法

本实用新型属于脉冲阀领域,具体涉及一种可判断启闭状态的脉冲阀。



背景技术:

脉冲阀是一种袋式除尘器专用阀门,最早是隔膜阀的一种,由于其执行机构为电磁线圈先导驱动型式,被通称为电磁脉冲阀。

现有技术中的脉冲阀如图2所示,包括卡簧1、先导管组件2、线圈组件3、波纹垫圈4、第一螺钉5、第一阀盖6、第一弹簧7、第二螺钉8、第一膜片组件9、第二阀盖10、第二弹簧11、第三螺钉12、垫片13、第二膜片组件14、阀体15。第二阀盖10通过第三螺钉12和垫片13与阀体15连接,第一阀盖6通过第二螺钉8与第二阀盖10连接,先导管组件2通过第一螺钉5连接在第一阀盖6上,线圈组件3和波纹垫圈4通过卡簧1固定在先导管组件2上。第二膜片组件14和第二弹簧11设置在阀体15和第二阀盖10之间,第一膜片组件9和第一弹簧7设置在第一阀盖6和第二阀盖10之间。第一膜片组件9和第二膜片组件14上均设置有节流孔16。第一膜片组件9和第二膜片组件14均具有密封面17。先导管组件2上设置有泄气孔。

上述脉冲阀的工作原理为:通过节流孔16平衡压力形成密封。压缩气体通过节流孔16到达膜片组件的上方腔体,由于存在受压面积差,造成压力差,使膜片组件的密封面17紧紧压在阀体15上,形成密封。当需要工作时,线圈组件3通电后驱动先导管组件2的动铁芯工作,打开泄气孔,破坏压力平衡,膜片组件被气体推开(靠近阀盖),脉冲阀被打开,形成瞬间喷吹。

由于上述脉冲阀是通过膜片组件的启闭进行工作的,不像传统阀门易判断阀门的启闭状态,一旦先导管组件2内部卡死、堵塞或节流孔16堵塞或膜片组件破损,脉冲阀将失效无法工作。并且由于脉冲阀安装数量多、安装位置特殊,脉冲阀检查起来十分不便,现场检修成本太高。而一旦脉冲阀出现上述问题而无法正常工作,又不能及时发现问题脉冲阀并对问题脉冲阀进行维修,那么,最终将导致整个除尘器清灰不力,影响除尘效率。



技术实现要素:

本实用新型是为了解决上述问题而进行的,目的在于提供一种可判断启闭状态的脉冲阀。

本实用新型提供了一种可判断启闭状态的脉冲阀,包括阀体、设置在阀体上的阀盖以及设置在阀体和阀盖之间的膜片组件,当膜片组件向靠近阀盖的方向移动时,可判断启闭状态的脉冲阀开启从而形成瞬间喷吹,具有这样的特征,还包括:磁性体,设置在膜片组件和阀盖中的一个上;以及磁性开关传感器,设置在膜片组件和阀盖中的另一个上并且与磁性体的位置相对,具有磁性开关,磁性体用于与磁性开关传感器相配合,当磁性体和磁性开关传感器之间的距离缩小时,磁性开关受到磁性体的磁力作用而发生开、关状态的改变,磁性开关传感器产生开关信号。

在本实用新型提供的可判断启闭状态的脉冲阀中,还可以具有这样的特征:其中,磁性开关传感器还包括用于传输开关信号的信号线。

在本实用新型提供的可判断启闭状态的脉冲阀中,还可以具有这样的特征:其中,磁性开关传感器设置在阀盖上,磁性体设置在膜片组件上。

在本实用新型提供的可判断启闭状态的脉冲阀中,还可以具有这样的特征:其中,磁性开关传感器设置在阀盖的外部或内部。

在本实用新型提供的可判断启闭状态的脉冲阀中,还可以具有这样的特征:其中,阀盖的外部表面上设置有向阀盖的内部凹陷的安装槽,磁性开关传感器安装在安装槽内。

在本实用新型提供的可判断启闭状态的脉冲阀中,还可以具有这样的特征:其中,磁性体安装在磁性开关传感器的正下方。

在本实用新型提供的可判断启闭状态的脉冲阀中,还可以具有这样的特征:其中,磁性体为永磁体或电磁体。

实用新型的作用与效果

根据本实用新型所涉及的可判断启闭状态的脉冲阀,因为包括磁性体和磁性开关传感器,磁性体设置在膜片组件和阀盖中的一个上,磁性开关传感器设置在膜片组件和阀盖中的另一个上并且与磁性体的位置相对,磁性开关传感器具有磁性开关,所以当脉冲阀被打开(进行喷吹)时,设置在膜片组件上的磁性体(或磁性开关传感器)就能够随着膜片组件被推向靠近阀盖的位置,此时磁性体(或磁性开关传感器)与阀盖上的磁性开关传感器(或磁性体)之间的距离缩小,磁性开关受到磁性体的磁力作用而发生开、关状态的改变,磁性开关传感器产生开关信号,根据该开关信号是否正常工作人员就能够判断出该脉冲阀是否在正常工作,进而便于工作人员及时发现问题脉冲阀并进行维修,保证了除尘器除尘效率的稳定性。

附图说明

图1是本实用新型的实施例中可判断启闭状态的脉冲阀的结构示意图;以及

图2是现有技术中的脉冲阀的结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,以下实施例结合附图对本实用新型可判断启闭状态的脉冲阀作具体阐述。

图1是本实用新型的实施例中可判断启闭状态的脉冲阀的结构示意图。

如图1所示,本实施例中的可判断启闭状态的脉冲阀400包括脉冲阀本体100、磁性体200以及磁性开关传感器300。

脉冲阀本体100的结构与背景技术所提及的现有技术中的脉冲阀的结构基本相同,因此相同的结构用同样的序号进行表示。

脉冲阀本体100包括卡簧1、先导管组件2、线圈组件3、波纹垫圈4、第一螺钉5、第一阀盖6、第一弹簧7、第二螺钉8、第一膜片组件9、第二阀盖10、第二弹簧11、第三螺钉12、垫片13、第二膜片组件14、阀体15。

其中,第二阀盖10通过第三螺钉12和垫片13与阀体15的一端连接。阀体15的另一端为排气口,该排气口用于进行瞬间喷吹。第二膜片组件14和第二弹簧11设置在阀体15和第二阀盖10之间。第二膜片组件14与第二阀盖10之间形成第二腔体。

第一阀盖6通过第二螺钉8连接在第二阀盖10上,第一膜片组件9和第一弹簧7设置在第一阀盖6和第二阀盖10之间。第一膜片组件9与第一阀盖6之间形成第一腔体。

先导管组件2通过第一螺钉5连接在第一阀盖6上。先导管组件2上设置有泄气孔。先导管组件2包括动铁芯和弹簧。线圈组件3和波纹垫圈4通过卡簧1固定在先导管组件2上。线圈组件3的绕线线圈在通电后能产生磁场力,该磁场力能够克服动铁芯所受的气体压力、弹簧力及自重从而把动铁芯吸合,使得泄气孔打开,进而使得第一腔体通过泄气孔与外部相连通。

第一膜片组件9和第二膜片组件14上均设置有节流孔16。第一膜片组件9和第二膜片组件14均具有密封面17。压缩气体可以通过节流孔16到达第一腔体和第二腔体,由于存在受压面积差,造成压力差,使第一膜片组件9的密封面17紧紧压在第二阀盖10上从而形成密封,使第二膜片组件14的密封面17紧紧压在阀体15上从而形成密封。

当需要工作时,线圈组件3通电,其产生的磁场力把动铁芯吸合,泄气孔打开,第一腔体内的气体通过泄气孔排出,第一膜片组件9上的节流孔16的补气速度低于泄气速度,故第一膜片组件9被气压推开,进而使得第一腔体与第二腔体相连通,第二腔体内的气体被排出,

第二膜片组件14上的节流孔16的补气速度低于泄气速度,故第二膜片组件14被气压推开,这样脉冲阀主体100就被开启,压缩气体直接通过阀体15的排气口喷出,形成瞬间喷吹。当线圈组件3断电后,磁场里消失,动铁芯在弹簧力的作用下复位,气压迅速建立并密封,关闭了第一腔体、第二腔体与外部的联通,压缩气体通过节流孔迅速进入第一腔体和第二腔体,压力恢复并密封,脉冲阀关闭。

磁性体200设置在第二膜片组件14和第二阀盖10中的一个上,磁性开关传感器300设置在第二膜片组件14和第二阀盖10中的另一个上。在本实施例中,磁性体200设置第二膜片组件14上,磁性开关传感器300设置在第二阀盖10上,并且两者的位置相对应。

磁性体200为带有磁性的元件,其可以为永磁体或电磁体。例如磁性体200可以是带磁性的铆钉或者嵌入在铆钉上,亦或是带磁性的垫片或者嵌入在垫片上。

磁性开关传感器300可以设置在第二阀盖10的内部,也可以设置在第二阀盖10的外部。在本实施例中,磁性开关传感器300设置在第二阀盖10的外部,具体来说,第二阀盖10的外部表面上设置有向第二阀盖10的内部凹陷的安装槽,磁性开关传感器300安装在该安装槽内,并且磁性开关传感器300位于磁性体200的正上方。

磁性开关传感器300具有磁性开关以及用于与外部的信号监测设备相连接的信号线。磁性开关传感器300能够与磁性体200相配合,当两者之间的距离缩小时,磁性开关受到磁性体200的磁力作用而发生开、关状态的改变(例如,由常开状态变为关闭,或由常闭状态变为打开),此时,磁性开关传感器300产生开关信号并将其通过信号线进行输出。也就是说,当脉冲阀本体100需要工作(进行喷吹)时,第二膜片组件14被气压推开,此时第二膜片组件14会逐渐靠近在第二阀盖10,那么,第二膜片组件14上的磁性体200就会逐渐靠近第二阀盖10上的磁性开关传感器300,磁性开关传感器300产生开关信号。

在本实施例中,磁性开关传感器300与磁性体200在进行配合时,只有当第二膜片组件14被气压推开至最靠近在第二阀盖10的位置时,即磁性体200与磁性开关传感器300之间的距离最小时,磁性开关才发生开、关状态的改变,磁性开关传感器300才产生开关信号。

实施例的作用与效果

根据本实施例所涉及的可判断启闭状态的脉冲阀,因为包括磁性体和磁性开关传感器,磁性体设置在膜片组件和阀盖中的一个上,磁性开关传感器设置在膜片组件和阀盖中的另一个上并且与磁性体的位置相对,磁性开关传感器具有磁性开关,所以当脉冲阀被打开(进行喷吹)时,设置在膜片组件上的磁性体(或磁性开关传感器)就能够随着膜片组件被推向靠近阀盖的位置,此时磁性体(或磁性开关传感器)与阀盖上的磁性开关传感器(或磁性体)之间的距离缩小,磁性开关受到磁性体的磁力作用而发生开、关状态的改变,磁性开关传感器产生开关信号,根据该开关信号是否正常工作人员就能够判断出该脉冲阀是否在正常工作,进而便于工作人员及时发现问题脉冲阀并进行维修,保证了除尘器除尘效率的稳定性。

此外,磁性开关传感器还包括信号线,通过信号线能够将开关信号传输给外部的信号监测设备,从而便于对脉冲阀工作状态进行实时检测。

另外,磁性开关传感器设置在阀盖上,所述磁性体为永磁体并设置在膜片组件上,这样在保证两者能相互配合的同时,由于磁性开关传感器的位置保持不变还能方便其通过信号线与外部的信号监测设备进行连接。

此外,磁性体安装在磁性开关传感器的正下方,这样能够保证脉在脉冲阀被打开时,磁性体和磁性开关传感器的距离最小,保证两者之间的磁力足够大,进而使得磁性开关传感器所产生开关信号的稳定性,避免其他因素对开关信号的影响。

上述实施方式为本实用新型的优选案例,并不用来限制本实用新型的保护范围。

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