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煤气管路用偏心异型缩径装置制造方法及图纸

技术编号:7801058 阅读:198 留言:0更新日期:2012-09-24 22:42
本实用新型专利技术涉及一种煤气管路用偏心异型缩径装置,包括调节阀,所述的调节阀的两侧均设置有连接管,且连接管的一端与调节阀通过法兰连接,连接管的另一端通过缩径头与煤气管道连接,缩径头的一端内径与连接管内径相同,其另一端内径与煤气管道的内径相同,缩径头为偏心缩径头,其截面形状为直角梯形。本实用新型专利技术是在仪表或调节阀的两侧分别设置连接管,连接管与煤气管道通过缩径头连接,缩径头为偏心缩径头,通过缩径头与连接管实现煤气管道与仪表或调节阀的过渡连接,在保证煤气管路流通能力和调节阀特性的情况下,减少局部阻力损失,使气流畅通;同时,方便调节阀附近的冷凝水顺利排出。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于输气管路
,具体涉及一种煤气管路用偏心异型缩径装置
技术介绍
在冶金行业的工业炉管道设计中,仪表调节阀口径的确定是根据煤气管路的通径,按调节阀的调节特性计算出来的,一般比煤气管路的通径小。目前,国内和国际上通常选用同心碳质缩径管头(即煤气流经调节阀前为突然收缩型,而流过调节阀后为突然扩张型,阀前、阀后的局部阻力损失较大,气流流动紊乱,影响调节阀的调节性能)作为煤气管路上各类调节阀前后管道变径的连接。因主煤气管路内水蒸汽含量较大。特别是冬季,煤气管路置于露天低温状态下,管内易积存冷凝水,严重时出现管内结冰现象,气流的流通面积减小,造成管内煤气输送不畅、仪表自动调节不顺等问题。
技术实现思路
综上所述,为了克服现有技术问题的不足,本技术提供了一种煤气管路用偏心异型缩径装置,它是在仪表或调节阀的两侧分别设置连接管,连接管与煤气管道通过缩径头连接,缩径头为偏心缩径头,通过缩径头与连接管实现煤气管道与仪表或调节阀的过渡连接,在保证煤气管路流通能力和调节阀特性的情况下,减少局部阻力损失,使气流畅通;同时,方便调节阀附近的冷凝水顺利排出。为解决上述技术问题,本技术的技术方案是这样实现的一种煤气管路用偏心异型缩径装置,包括调节阀,其中所述的调节阀的两侧均设置有连接管,且连接管的一端与调节阀通过法兰连接,连接管的另一端通过缩径头与煤气管道连接,缩径头的一端内径与连接管内径相同,其另一端内径与煤气管道的内径相同,缩径头为偏心缩径头,其截面形状为直角梯形。进一步,所述的缩径头的直角梯形的斜边与上底边的夹角为105° 115°。本技术的有益效果为I、本技术是在仪表或调节阀的两侧分别设置连接管,连接管与煤气管道通过缩径头连接,缩径头为偏心缩径头,通过缩径头与连接管实现煤气管道与仪表或调节阀的过渡连接,在保证煤气管路流通能力和调节阀特性的情况下,减少局部阻力损失,使气流畅通;同时,方便调节阀附近的冷凝水顺利排出。2、本技术制作简单、安装方便、安全性高和使用寿命长,能够很好的解决主煤气管道内易积水问题,保证调节阀的调节性能,减少了煤气管道内的局部阻力损失,保证管内的气流畅通。附图说明图I为本技术的结构示意图; 图2为本技术图I的左视示意图。具体实施方式以下结合附图对本技术作进一步的详细说明。如图I、图2所示,一种煤气管路用偏心异型缩径装置,包括调节阀2,调节阀2的两侧均设置有连接管3,连接管3的一端与调节阀2通过法兰I连接,连接管3的另一端通过缩径头4与煤气管道5连接,缩径头4的一端内径与连接管3内径相同,其另一端内径与煤气管道5的内径相同,缩径头4为偏心缩径头,其截面形状为直角梯形,直角梯形的斜边与上底边的夹角为105° 115°。使用时,煤气在煤气管道5内流动,在经过缩径头4时,随着缩径头4直径的逐渐变小,煤气逐渐的收缩通过调节阀2,这样,调节阀2两侧不会出现大的压力变化,避免气流出现紊乱,保证调节阀2的调节性能的稳定,同时,煤气在流动过程中产生冷凝水,煤气比重轻,在缩径头4上部流动,冷凝水沉积在缩径头4的下部,可方便冷凝水排出,不影响调节阀2的性能。要说明的是,上述实施例是对本技术技术方案的说明而非限制,所属
普通技术人员的等同替换或者根据现有技术而做的其它修改,只要没超出本技术技 术方案的思路和范围,均应包含在本技术所要求的权利范围之内。本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种煤气管路用偏心异型缩径装置,包括调节阀(2),其特征在于所述的调节阀(2 )的两侧均设置有连接管(3 ),且连接管(3 )的一端与调节阀(2 )通过法兰(I)连接,连接管(3)的另一端通过缩径头(4)与煤气管道(5)连接,缩径头(4)的一端...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭国营许峰郭运玲窦楠付劲光韩磊
申请(专利权)人:郭国营
类型:实用新型
国别省市:

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