一种用于打开和关闭燃料管线的阀组件的制作方法

文档序号:5541134阅读:161来源:国知局
专利名称:一种用于打开和关闭燃料管线的阀组件的制作方法
技术领域
本发明涉及一种用于打开和关闭燃料管线的阀组件。
背景技术
本申请人以前发明了一种在高温时关闭燃料管线的热敏阀组件。本发明与英国专利申请No.0214736.1主题相同。下面参考附图对英国专利申请No.0214736.1的热敏阀组件进行描述。
图1是局部剖面的示意性简图,其示出了英国专利申请No.0214736.1的热敏安全阀组件,图2是示意性简图,其示出了安装在供气管线中的英国专利申请No.0214736.1的另一热敏安全阀组件,图3是一个示意性剖面简图,其示出了一栋建筑物以及多个安装于其中的英国专利申请No.0214736.1的热敏安全阀组件,图4是安装在地板上的锅炉的示意性简图,该锅炉安装有英国专利申请No.0214736.1的热敏安全阀组件,图5是截面图,其示出了英国专利申请No.0214736.1的热敏安全阀组件,图6是图5所示安全阀组件的正视图,图7是图5所示安全阀组件的俯视图,图8是图5所示安全阀组件的仰视图,图9是图5所示安全阀组件支架的仰视图,图10是截面图,其示出了英国专利申请No.0214736.1的另一热敏安全阀组件,图11是图10所示安全阀组件的俯视图,图12是图10所示安全阀组件的侧视图,以及图13是图10所示安全阀组件一部分的侧视图。
参看图1,热敏安全阀组件10包括热敏安全阀设备12、调节器14和气体管道16。
热敏安全阀设备12包括壳体18、其内部是与导管20相通的腔。
壳体18包括阀座22,其限定了一个位于壳体18和调节器14之间的缝隙。
在壳体18的远端布置有一个将壳体18紧固至调节器14的紧固件24。
壳体18包括阀杆(或阀轴)26,其在阀座22之上布置有一个位于壳体内的阀头28。在阀杆26的另一端设有第二阀头27。在阀头28和壳体18的壁之间,弹簧30绕着阀杆26。第二阀杆26a在远离其从第二阀头27延伸的那一端的端部具有阀头26b。在阀头28之上布置有膜片32。
导管20由塑料制成。导管20通常为U形。
导管20在其一端具有一个呈玻璃灯泡形式的关闭元件34。导管在其另一端具有另一个呈腔形的关闭元件36,其具有一个单向阀以便允许气体再充满导管20。与关闭元件36相通并直接与之邻近地设有一个螺纹管38以便允许导管20的供气连接和及时再充满。
调节器14包括一个圆顶形的腔40。腔40具有一个内腔。腔40具有一个由壁42限定的缝隙。壳体的紧固件24用螺纹拧到壁42的外侧。在这个步骤之前,将阀杆26引入腔40。腔40具有一个环形凹槽44。凹槽44容纳一个膜片46,阀杆26的阀头27作用在该膜片上。腔40的一个开口48允许气体从腔逸出到大气中。
管道16包括分别布置于热敏安全阀设备12前面和后面的第一管段50和第二管段52。第一管段50具有一个由阀座54限定的出口。第二管段52具有一个进口56。出口54和进口56与调节器14的腔40相通。
第二阀杆26a布置为使得阀头26b位于管段50的阀座54的内部。在腔40内,弹簧58布置于膜片46的下侧和第一管段50之间。
对弹簧30和28应用了适当的K值。
从图1中能看到热敏安全阀的其它特点。
在使用中,气体管道16的第一管段50连接至主供气源。通常,关闭元件34(即本发明一个优选形式中的泡状元件36)是完整的。因此,由于导管20中出现的高压气体(例如空气)而引起的压力作用在膜片32上从而迫使阀头28和阀杆26逆着弹簧30的位置向下移动。因而,阀头26b离开阀座54以便允许气体穿过。然后气体被膜片46转向进入管道16的第二管段52。这样,气体自由地穿过管道16的第二管段52到达其它段,例如,到达建筑物中的管网。
对于高温的情况,例如着火时,关闭元件34失效。在所示实施例中,灯泡状元件36的破碎片会下落以使得不会阻塞导管20。在弹簧58的作用力之下,导管20中的压力下降使阀杆26及第二阀杆26a朝着导管20移动(即在图1中向上方向),直到第二阀杆26a的阀头26b移动至与气体管道16的第一管段50的阀座54相接触。这样,温敏安全阀组件10迅速地、有效地、便宜地并且简单地关闭了气体管道16。
参考图2,温敏安全阀组件100与气体供应管线102和气体流量计104串联地装配,由此气体管道106通到,例如一部分建筑物。
管线102具有一个机械关闭杆108以便停止气体进入温敏安全阀组件100和建筑物。温敏安全阀组件100具有一个布置在调节器部件112和温敏安全阀组件的壳体部件114之间的管110。
如同前述实施例,导管116通过通向壳体部件114的T形连接器装配至温敏安全阀组件100。导管116通常水平地延伸。在导管116的一端上有一个阀关闭元件118。在导管116的另一端上,导管稍微垂直向下延伸并且在其上布置一个灯泡型关闭元件120。应当理解到的是,温敏安全阀组件100以与图1布置类似的方式工作,因此可省略对其工作过程的清楚描述。
参考图3,建筑物150有多层。在建筑物150的外面,气体主管线152与主温敏安全阀组件154相通。主温敏安全阀组件154与例如各层上的第二安全阀组件156、158、160、162、164相通。当然,第二温度安全阀组件的分布也可以根据需要而改变。气体管线166延伸穿过每层,通向第二气体管线168、170、172、174、176,将气体供给到每层。空气管线178也从主温敏安全阀组件154分别通过第二空气管线180、182、184、186、188延伸至第二温敏安全阀组件156-164。在使用中,故障和因而出现的第二温敏安全阀156-164的关闭降低空气管线178的压力以使得关闭建筑物外面的主温敏安全阀组件154。当然这是有利的,因为建筑物内的火就不会得到燃料。
参考图4,示出了另一温敏安全阀组件。炉200具有一个气体供应转换开关202。开关202的致动打开和关闭一个进口(未示出)以便允许气体通过管道204与炉的燃烧器相通。图中示出了燃烧器区域206。在这以上,布置有一个烟道208。一个温敏安全阀组件210布置在烟道208的倾斜壁的内表面上。安全阀组件210的单向阀212布置在通向烟道208中灯泡状元件216的管线214上。如果烟道208被堵塞,热气体会向下返回到烟道导致灯泡状元件破裂,这又会关闭温敏安全阀组件210,因而停止气体通过管道204流到燃烧器。
参考图5至9,安全阀组件250包括一个限定空气腔的主体258、螺栓251、一个膨胀点252、15mm的出口253和28mm的出口254。
15mm的出口253通过一根导管(未示出)与如图1所述的一个关闭元件相通。28mm的出口254与一根燃料管线(未示出)相通。
组件250具有一个限定了一个衬垫腔257的下主体255,其支撑了杆262、橡胶垫圈261、弹簧263、以及杆夹持器270(可选地为PVC材质)。图9示出了杆夹持器270的辐轮形结构。
下主体255包括一个28mm的进口269,其与燃料管线(未示出)相通。
组件250的操作通常遵循上述组件10的操作原理。
参考图10-13,另一安全阀组件280包括多个与安全阀250的部件相类似的部件,因此将不再描述这样的部件。
参考图10,体的总高度等于上主体的高度A(A=30mm)和下主体的高度B(B=87mm)之和。膨胀点282、出口284、出口286和进口288分别为1/2”BSP、1/2”BSP、1”BSP和1/2”BSP。
参考图11,在直径上相对的螺栓之间的距离C为58mm。
参考图12,从体的下端至出口286的中心的距离D为49.5mm。从出口286的中心至出口284的中心的距离D为52.5mm。从体的下端至出口286区域的下边缘的距离G为27mm。跨过出口286区域的距离为45mm。
参考图13,阀组件290包括膜片292、弹簧座294、弹簧296、中心杆298、橡胶密封300和支撑垫圈302。
阀可以制造为承受达到6000PSI的压力。
导管可以是柔性软管。

发明内容
本发明的一个目的是提供一种阀组件(用于关闭和打开燃料管线),其探测希望(燃料管线的)阀组件关闭的其它潜在不安全的条件。
本发明的另一个目的是提供一种可以无线地、远程地操纵的阀组件(用于关闭和打开燃料管线)。
本发明的再一个目的是提供一种更加可靠的用电子学方法操纵的阀组件。
根据本发明的第一方面,提供了一种温敏安全阀组件,其包括用于第一承压流体的第一区域,该区域具有第一出口;用于第二承压流体的第二区域,该第二区域包括热敏密封件;位于第一和第二区域之间的阀,该阀适于被第一区域中的第一承压流体逆着偏置装置的压力致动以打开出口,第二区域中的热敏密封件在高温下失效以便给第二区域降压,从而致动该阀以使其在偏置装置下移动从而关闭第一出口并且密封第一区域,其中该温敏安全阀组件包括继电器组,其布置为检测一个参数,并且相应于参数的检测而通过致动该阀而密封第一区域。
输入可以检测的CO2数值、检测的气体数值、检测的地动、检测其它潜在的危险情况、或者检测的大气读数。
该组件可以具有声音或视觉警报装置,例如,以便将检测的状况警告给建筑物里的职员。
根据本发明的第二方面,提供了一种温敏安全阀组件,其包括用于第一承压流体的第一区域,该区域具有第一出口;用于第二承压流体的第二区域,该第二区域包括热敏密封件;位于第一和第二区域之间的阀,该阀适于被第一区域中的第一承压流体逆着偏置装置的压力致动以打开出口,第二区域中的热敏密封件设置为在高温下失效以便给第二区域降压,从而致动该阀以使其在偏置装置下移动从而关闭第一出口并且密封第一区域,其中该温敏安全阀组件也可以远程地、无线地或用电子学方法操纵。
本发明第一方面和第二方面的温敏安全阀组件可以由一个可旋转且轴向移动的轴的轴向移动所致动。
该轴可与一个或多个阻止轴移动的阻挡器协作。优选地,该轴与两个阻挡器协作。最优选地,该两个阻挡器布置在该轴周边的相对侧上,也就是设成即相隔180度。该阻挡器优选地由马达驱动。最优选地,该阻挡器安装在可旋转件上。
根据本发明的第三方面,提供了一种温敏安全阀组件,其包括用于第一承压流体的第一区域,该区域具有第一出口;用于第二承压流体的第二区域,该第二区域包括热敏密封件;位于第一和第二区域之间的阀,该阀适于被第一区域中的第一承压流体逆着偏置装置的压力致动以打开出口,第二区域中的热敏密封件在高温下失效以便给第二区域降压,从而致动该阀以使其在偏置装置下移动从而关闭第一出口并且密封第一区域,其中该温敏安全阀组件包括电子设备和用于将电能供应至该电子设备的太阳能电池。
优选地,一种温敏安全阀组件具有本发明第二和第三方面的特点。
在本发明的一个优选实施例中,阀组件布置在多房间建筑物,例如多层建筑物,之中或其附近。
本发明任一方面的温敏安全阀组件可包括电子控制板,其探测故障、警告职员等并且在探测到故障(并解决)之后复位。
该热敏密封件包括玻璃灯泡状元件。该玻璃灯泡状元件优选地充满液体,因此在高温下液体会引起灯泡的爆炸。该玻璃灯泡状元件优选地是易碎的,因此在出现故障时其不会熔化并且保持密封。液体,例如水,被布置在玻璃灯泡状元件的上游,以使得其在玻璃灯泡失效时释放。这种液体可以便利地泼在火上。
阀组件优选地直接安装至气体测量计。
根据本发明的第四方面,提供了一种温敏安全阀组件,其包括一个用于例如空气等承压流体的区域,并且其上具有用于关闭该区域的热敏密封件、以及阀致动器,该温敏安全阀致动器组件设计为安装至流体供应管线的阀组件,并且该热敏密封件可在高温下去除密封以便给该区域降压,从而致动该阀致动器以打开该区域从而致动阀组件,该阀致动器也可以由可移动的指针致动。
优选地,该指针是用电子学方法操作的。
在本发明的一个优选实施例中,提供了一个或多个更多的温敏安全阀致动器组件,所述的各更多的温敏安全阀组件与所述的温敏安全阀组件类似,其中至少一个所述更多的温敏安全阀组件与所述的温敏安全阀组件相通,以使得至少一个所述更多的温敏安全阀组件的第二区域上的热敏密封件的去除密封被连通至该所述的温敏安全阀组件从而关闭该温敏安全阀组件的出口。
所述更多的温敏安全阀组件优选地都与所述的温敏安全阀组件相通。
根据本发明的第五方面,提供了安装有分别根据本发明第一、第二、第三或第四方面的温敏安全阀组件或温敏安全阀致动器组件的建筑物。


现在将只是以示例的方式参考其余附图对根据本发明的温敏安全阀组件进行描述,在附图中图14是根据本发明的关闭设备部件的示意图;图15是根据本发明的阀设备的示意性侧视图;图16示出了根据本发明的第二阀组件430的局部剖面示意图;图17示出了根据本发明的太阳能阀组件的示意图;
图18是局部剖面示意性透视图,其示出了图17所示太阳能阀组件模块的内部部件;图19是局部剖面示意性透视图,其示出了图17所示的连接至前述温敏阀组件的模块,以及图20是建筑物中一列温敏安全阀组件的示意性侧视图,每一阀组件具有一个如图17所示的模块。
具体实施例方式
参考图14,关闭设备400的部件由下述附图标记所标识401.6v和24v变压器,402a和402b.CO2检测器和气体检测器,403.继电器组,404.24v电磁阀,405.控制面板(定位建筑物中故障,重新装载和复位安全阀),406.压缩机(以便重新装载阀),407.震动检测器,408.12小时备用电池,409.发声器,和一个410.警报灯。
关闭设备400设计为带有上述温敏安全阀组件10。
在CO2检测器402a、气体检测器402b或震动检测器407检测到CO2、气体或震动时,阀组件10关闭。
在检测到CO2、气体或震动之后,利用控制面板405复位阀组件10。
然后关闭设备400将重新压缩阀组件10,并且随后将使得在检测被调整之后气体能穿过管道。
参考图15,阀组件420包括一个12v D/C齿轮电动机421,其布置为操纵可移动接头426从而致动管道425中的球型止动开关423。
电动机421由12v D/C电池424激励。
12v D/C继电器组422控制电动机421。
所有的上述部件容纳在PVC或金属材质的箱体427中。
阀组件420设计为安装至上述阀10。在检测到有毒气体时,组件420将会反应并打开,从而允许管道工作以便借助于空气或液体减压。这通过来自气体检测传感器对于气体的反应而发送的无线电波而完成。阀将在超过230巴(bar)的压力下打开。
阀能安装至任何气缸以及在反应时打开气缸。
参考图16,一个主体431(由黄铜制成)可通过螺纹段431a连接至温敏传感器组件10。主体431是一个外螺纹铁或铜肘节。主体431限定了一个其表面有螺纹的内腔431b。
螺纹(黄铜)杆432部分地布置在腔431b中,以使得腔表面和杆的螺旋相啮合。
压紧螺母433在杆432离开主体431处的周围密封。压紧螺母433能相应地紧固或松开。
杆432的下端具有一个穿过杆的销434。
12v电动机435具有一个轮齿(cog)435a。一对(金属)销436焊接至轮齿435a。
F表示燃料进口。
杆432布置为使得当轮齿435a旋转时销436驱动销434,从而在顺时针和逆时针方向上转动杆432。
一个与图14中继电器组403类似的继电器组437可用于控制电动机434。而且,一个远程链接(fob)438可用于无线地控制电动机435。
压紧螺母433能相应地紧固或松开(未示出)。
参考图17,在检测到气体、CO2气体、烟雾、还有震动时,太阳能阀会产生保护作用。阀借助于无线电波而工作,无需任何导线。阀可连接至电话线并且通过拨打一个预定号码而致动。尤其,电话呼叫触发一个使阀运转的开关。
太阳能阀可以设置为让工地工程师或汽油站服务人员带有一个链接按钮,在气体、汽油、酸或危险条件下,他们就能通过将链接按钮指向阀继电器而关闭服务。
太阳能阀可以借助于键环链接致动任何给定管线或任何需要装配阀的产品。
太阳能阀可以彻底地防止那些不能闻到气味以及不能听到警报声音的人受到气体和CO2气体的危害。
太阳能阀防止了管线爆炸等。
太阳能阀可以使容器释放泡沫等或者供水。
在本发明的另一方面,太阳能电池与前面已经描述或者下文中的任何阀组件电连通。
参考图17,燃料管线(例如气体管线)阀组件包括一个如上所述的温敏安全阀组件440。组件440包括一个模块442和三个远程检测器444、446、448。在本例中,检测器444是烟雾检测器,检测器446是CO2检测器,检测器448是气体检测器。每个检测器444、446、448可在300m范围内工作。
组件440布置为与太阳能电池板450相连通,在本例中,太阳能电池板布置在建筑物的外侧壁上。
组件440布置在标准气体测量计454下游的燃料管线中,尤其在本例中,在气体管线452中。
参考图18,模块442包括无线太阳能电池板456、箱体458、无线信标接收器460、低电压电池(5年寿命)462、震动开关464、警报和电话继电器466、螺线管468,和柱塞470,布置为与以前的温敏安全阀组件协作。
参考图19,只要无线电发送信号至无线信标接收器460,螺线管468就释放柱塞470,其移动膜片以便关闭阀,并关闭气体管线。
参考图20,温敏安全阀组件440布置在建筑物472中。在每一层474、476、478、480上布置有一个模块442和检测器444、446和448。而且,在每一层474、476、478、480上有热敏瓶482。瓶482通过管线484与阀组件密封地相通并且当瓶482破碎时,组件关闭气体。瓶482中有水或其它液体,因此其向外地爆炸从而不会堵塞出口。而且,水布置在灯泡状元件的上游并且当灯泡状元件失效时水会释放到火上。一个能预设置的空气压力计490连接至管线。还有一台压缩机492连接至管线以使得阀组件440能被重新装载。
小太阳能电池板450给低电压电池462充电。电池462连接至螺线管468,该螺旋管类似于汽车中央锁闭设备中的螺线管。一个信标继电器安装入PVC箱体以便从图17的检测器444、446、448接收信号。检测器444、446、448可安装入第一页所示的任何烟雾、CO或气体检测器,在装配起来时能将信号传送到太阳能阀440。当这种情况发生时,太阳能阀将关闭气体供应,或者汽油管线,或者危险的燃料。
太阳能阀440没有外部导线并且根据无线电信号工作。那么,太阳能阀440就能安装在阀组件10上。它也能装备有能对地动产生反应的震动开关。也可以将一个继电器安装为链接至螺线管,螺线管在致动时会发出警报并且也可以拨打开关板或消防部门的电话。太阳能阀可以安装在地球上任何只需太阳能致动的地方。太阳能阀可以安装在商业建筑物的阀组件10上。如图17-24所示,太阳能阀在各种该阀所能安装的位置处示出。
参考图21,一种示出电动机等的远程控制设备500包括502.舌簧式连接器;504.磁体;506.连接至电动机的臂;和一个508.电动机参考图22,一种安装至检测器的远程控制设备500还包括510.检测器(检漏器);512.PCB板;和一个514.扬声器参考图23,一种安装至阀组件10的控制单元包括516.控制单元继电器,和一个518.窗式电动机(Window motor)参考图21,远程控制单元使用了随机加密密码跳跃(hopping)技术以使得远程控制设备不能被扫描和复制。这个远程控制已经发展到与电动窗式电动机一起使用。电动机具有一个关闭和打开大多数阀的齿轮传动轮齿。机械销(图16中的标号434)设计用于阀组件10。当赋予能量时,销434借助于一个带有垫圈组件的延伸杆关闭和打开阀。当气体很明显时,检测器510将会产生发应,给予扬声器514一个电压介于0.6v和0.8v之间的读数。正极和负极导线从扬声器514连接至小电动机508。
连接至电动机508的臂506在其上具有一个磁体504。当电动机508转动臂506并且因此转动磁体504时,磁体504又将转动舌簧502。舌簧502桥接过远程控制按钮。当磁体504达到舌簧502时,它们又会通过控制单元继电器516向窗式电动机518发送一个信号515,从而关闭阀。将系统复位需反向转动电动机,电动机将会移开磁体504,从而导致舌簧502分离。这个过程代替了按下远程控制设备500上的按钮。
读者应当能理解到,和已知的阀组件相比,此处公开的燃料管线的阀组件提供了显著提高的安全性。
权利要求
1.一种温敏安全阀组件,其包括用于第一承压流体的第一区域,该第一区域具有第一出口;用于第二承压流体的第二区域,该第二区域包括热敏密封件;位于第一和第二区域之间的阀,该阀适于被第一区域中的第一承压流体逆着偏置装置的压力致动以打开出口,第二区域中的热敏密封件在高温下失效以便给第二区域降压,从而致动该阀以使其在偏置装置下移动从而关闭第一出口并且密封第一区域,其中该温敏安全阀组件包括继电器组,其布置为检测一个参数,并且相应于参数的检测而通过致动该阀而密封第一区域。
2.如权利要求1所述的温敏安全阀组件,其特征在于输入是检测的CO2数值、检测的气体数值、检测的地动、检测的其它潜在的危险情况、或者检测的大气读数。
3.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀组件,其特征在于该组件具有声音或视觉警报装置,例如,以将检测的状况警告给建筑物里的职员。
4.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀组件,其特征在于该温敏安全阀组件也可以远程地、无线地或用电子学方法操纵。
5.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀组件,其特征在于该温敏安全阀组件包括电子设备和用于将电能供应至该电子设备的太阳能电池。
6.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀组件,其特征在于该阀组件包括由于第二区域的压力降低而致动的阀致动器,该阀致动器也可以由可移动的指针所致动。
7.一种温敏安全阀组件,其包括用于第一承压流体的第一区域,该区域具有第一出口;用于第二承压流体的第二区域,该第二区域包括热敏密封件;位于第一和第二区域之间的阀,该阀适于被第一区域中的第一承压流体逆着偏置装置的压力致动以便打开出口,第二区域中的热敏密封件设置为在高温下失效以便给第二区域降压,从而致动该阀以使其在偏置装置下移动从而关闭第一出口并且密封第一区域,其中该温敏安全阀组件也可以远程地、无线地或用电子学方法操纵。
8.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀组件,其特征在于该温敏安全阀组件可由一个可旋转且轴向移动的轴的轴向移动所致动。
9.如权利要求8所述的温敏安全阀组件,其特征在于该轴与一个或多个阻止轴移动的阻挡器协作。
10.如权利要求9所述的温敏安全阀组件,其特征在于该轴与两个阻挡器协作。
11.如权利要求10所述的温敏安全阀组件,其特征在于该两个阻挡器布置在该轴周边的相对侧上,也就是设成相隔180度。
12.如权利要求9至11中任一所述的温敏安全阀组件,其特征在于各阻挡器由马达驱动。
13.如权利要求9至12中任一所述的温敏安全阀组件,其特征在于该阻挡器安装在可旋转件上。
14.一种温敏安全阀组件,其包括用于第一承压流体的第一区域,该区域具有第一出口;用于第二承压流体的第二区域,该第二区域包括热敏密封件;位于第一和第二区域之间的阀,该阀适于被第一区域中的第一承压流体逆着偏置装置的压力致动以便打开出口,第二区域中的热敏密封件在高温下失效以便给第二区域降压,从而致动该阀以使其在偏置装置下移动从而关闭第一出口并且密封第一区域,其中该温敏安全阀组件包括电子设备和用于将电能供应至该电子设备的太阳能电池。
15.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀组件,其特征在于该阀组件布置在多房间建筑物,例如多层建筑物之中或其附近。
16.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀组件,其特征在于该温敏安全阀组件包括电子控制板,其探测故障、警告职员等并且在探测到故障并解决之后复位。
17.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀组件,其特征在于该热敏密封件包括玻璃灯泡状元件。
18.如权利要求17所述的温敏安全阀组件,其特征在于该玻璃灯泡状元件充满液体,因此在高温下液体会引起灯泡状元件的爆炸。
19.如权利要求17所述的温敏安全阀组件,其特征在于该玻璃灯泡状元件是易碎的,因此在出现故障时其不会熔化并且保持密封。
20.如权利要求17,18或19所述的温敏安全阀组件,其特征在于液体,例如水,布置在玻璃灯泡状元件的上游,以使得其在玻璃灯泡状元件失效时释放。
21.一种温敏安全阀组件,其包括一个用于例如空气等承压流体并且其上具有热敏密封件的区域,该密封件用于关闭该区域、以及阀致动器,该温敏安全阀致动器组件设计为安装至流体供应管线的阀组件,并且该热敏密封件可在高温下去除密封以便给该区域降压,从而致动该阀致动器以打开该区域从而致动阀组件,该阀致动器也可以由可移动的指针致动。
22.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀致动器组件,其特征在于该指针是用电子学方法操作的。
23.如前述任一权利要求所述的温敏安全阀致动器组件,其特征在于设有一个或多个更多的温敏安全阀组件,所述的各更多的温敏安全阀组件与所述的温敏安全阀组件类似,并且至少一个所述更多的温敏安全阀组件与所述的温敏安全阀组件相通,以使得至少一个所述更多的温敏安全阀组件的第二区域上的热敏密封件的去除密封被连通至所述的温敏安全阀组件从而关闭该温敏安全阀组件的出口。
24.安装有根据权利要求1至23中一个或多个所述的温敏安全阀组件或温敏安全阀致动器组件的建筑物。
全文摘要
本发明提供了一种温敏安全阀组件。该阀组件包括具有第一出口的第一承压流体区域、具有热敏密封件的第二承压流体区域。位于第一和第二区域之间的阀适于由第一区域中的第一承压流体的压力逆着偏置装置所致动以打开出口。第二区域中的热敏密封件在高温时失效以便给第二区域降压,从而致动该阀以在偏置装置以下移动从而关闭第一出口并密封第一区域。该阀组件包括继电器组,其布置为探测一个参数,并且相应于参数的检测而密封第一区域。该温敏安全阀组件可以无线方式远程地用电子学方法操作。而且,该温敏安全阀组件具有电子设备以及用于给该电子设备供应电能的太阳能电池。
文档编号F16K31/385GK1675486SQ03819535
公开日2005年9月28日 申请日期2003年6月3日 优先权日2002年6月18日
发明者肖恩·林登 申请人:林登防护物有限公司
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