气体供应调控器

文档序号:889649 发布日期:2021-03-23 浏览:22次 >En<

阅读说明:本技术 气体供应调控器 (Gas supply regulator ) 是由 弗兰克·博吉耶 埃里克·富尼耶 于 2019-09-23 设计创作,主要内容包括:该气体供应调控组件为这样的类型,其包括能够与至少一个气体瓶流体连通的至少一个入口(3),和能够与气体消耗设备流体连通的一个出口(7),以及用于检测与所述出口(7)连通的腔室中的气体压力的装置(15)。(The gas supply regulation assembly is of the type comprising at least one inlet (3) capable of being in fluid communication with at least one gas bottle, and one outlet (7) capable of being in fluid communication with a gas consuming device, and means (15) for detecting the gas pressure in a chamber in communication with said outlet (7).)

气体供应调控器

技术领域

本发明涉及一种气体供应调控器。

背景技术

在本发明的背景下,气体供应调控器是指一种位于一个或更多个气体供应瓶与一个或更多个气体消耗设备(比如,灶具)之间的装置。

这种调控器可以是自动转向器、减压器(例如,以申请人的名称提交的法国专利申请11/61982所公开的)或者压力限制器。

自动转向器允许在伺服气体瓶的压力降到预定阈值以下时从伺服气体瓶自动切换至储备气体瓶,以保证对气体消耗设备(比如,例如灶具)的恒定供应。

这种自动转向器安装在减压器的上游,后者允许使气体的压力下降到一定压力范围内,该压力范围与气体消耗设备的运行相匹配。

发明内容

本发明目的尤其在于更好地管理对供应转向器的气体瓶的替换,尤其是以避免气体消耗设备的任何供应短缺,并且更一般地,其目的在于更好地监测气体供应调控器(比如,自动转向器、减压器或压力限制器)的行为。

本发明的这个目的是通过一定类型的气体供应调控组件来实现的,其包括:能够与至少一个气体瓶流体连通的至少一个入口;和能够与气体消耗设备流体连通的一个出口;以及用于检测与所述出口连通的腔室中的气体压力的装置。

由于这些压力检测装置的存在,可以获取关于调控组件的行为的有用信息:转向器关于储备的流通、过压(OPSO系统)或欠压(UPSO系统)时的减压器关断、转向器/减压器/压力限制器的正确安装等。

根据本发明的其它的有利可选特性,所述调控组件包括一定类型的转向器,其包括能够联接至少两个气体瓶的至少两个入口、能够联接至气体消耗设备的一个出口、以及用于当气体供应压力下降到预定阈值以下时使气体供应从通过所述瓶中的一个瓶供应的所述入口中的一个入口自动切换至通过所述瓶中的另一个瓶供应的另一个入口的装置。

由于这些压力检测装置的存在,可以知道自动转向器何时从第一气体瓶(称为伺服瓶)切换至第二气体瓶(称为储备瓶)。

然后可以利用该信息,以便预期空伺服瓶的替换,并且因此避免气体消耗设备的任何供应短缺。

根据本发明的又其它的有利可选特性:

-所述检测装置包括用于测量磁场的变化的装置(比如,霍尔效应探针);

-所述气体压力检测装置包括形成所述腔室的壁中的一个的柔性膜片,所述柔性膜片通过弹簧而在所述腔室的方向上弹性地返回,该柔性膜片支撑封闭磁体的笼状件,这些检测装置进一步包括相对于所述自动转向器的主体固定地安装的所述测量装置,其能够与所述磁体磁性地相互作用;由于这些特性,磁体相对于探针的相对位置提供了关于磁体的位置以及由此的位于自动转向器的出口的上游的压力水平的可靠信息;在自动转向器的情况下,除了检测从伺服瓶到储备瓶的气体供应的流通之外,这些信息允许检测瓶是否被安装、是否不恰当地安装,测量装置是否被不恰当地安装,或者转向器是否定位成靠近磁性表面或可磁化表面(这能够干扰由探针生成的信号);这些信息还允许知道安装有探针的支撑件是否被恰当或不恰当地安装、或者根本未安装;

-所述调控组件包括电子通信电路,其连接至所述测量装置,并且允许将由这些测量装置生成的信号传输至外部:该通信电路的存在允许利用这些信号以便最好地保证对气体瓶的管理,并且在合适的情况下检测操作异常或分支异常;

-所述电子通信电路嵌入在树脂中:这样允许该电路在ATEX环境中操作,也就是说避免了在气体泄漏的情况下在电火花的影响下爆炸的任何风险;

-所述电子电路包括无线通信装置和供应电池:这些特性允许该电子电路完全自主地无线操作。这允许例如气体瓶的提供者通过遥测来管理对其顾客的供应;

-所述测量装置和所述电子电路安装在可以可选地附接在所述调控组件的主体上的板上:这允许具有单一模式的调控组件主体,其可以配备或不配备压力监测选用件;

-所述组件进一步包括减压器,该减压器设有其自己的检测装置;

-所述组件进一步包括压力限制器,该压力限制器设有其自己的检测装置。

附图说明

根据接下来的描述并且审阅附图,本发明的其它特性和优点将显现出来,其中:

-图1是自动转向器组件的分解透视图,其中恰当地说,一方面可以看到该转向器,并且另一方面可以看到可以附接在该转向器的主体上的检测板,其包括霍尔效应探针以及电子通信电路;

-图2和3是沿着图1的平面P截取的在两个相应操作位置处的所述转向器和所述检测板的截面图,出于简化的目的,确切数量的转向器构件没有被表示出来,并且

-图4是沿着图3的组件的相同平面P的截面透视图;

-图5是根据本发明的减压器的截面透视图;

-图6是根据本发明的调控组件的截面透视图,其一方面包括根据图1至4中任一附图的自动转向器I,并且另一方面包括根据图5的减压器D,并且

-图7是根据本发明的调控组件的截面透视图,其一方面包括根据图1至4中任一附图的自动转向器I,并且另一方面包括压力限制器L。

在所有的这些附图中,相同或相似的附图标记指代相同或相似的构件或构件的集合。

另外,共同的XYZ参考框架表示在所有的这些附图中,从而允许清楚地理解这些附图相对于彼此的相应取向。

具体实施方式

现在参考图1,其中可以看到的是,根据本发明的自动转向器恰当地说在一方面包括自动转向器1,并且在另一方面包括检测板3。

如本身已知的,自动转向器包括气体入口5a和5b,每个气体入口旨在连接气体供应瓶(这些瓶未示出)。

转向器1还包括气体出口7,其旨在供应气体消耗设备。

该转向器1还包括旋钮9,该旋钮设有指示器11,当气体供应瓶(称为“伺服”瓶,也就是说所使用的第一瓶)几乎为空并且转向器已经切换在第二气体瓶(称为“储备”瓶)上时,该指示器11显示特定的颜色。

该自动转向器的特定的操作模式是现有技术的现状的一部分,并且因此将不在此详述:它应该简单地被记为,其操作原理基于弹簧和阀的系统,这些弹簧被校准以使得当离开伺服瓶的气体的压力下降到预定阈值(通常大约为1.5巴,但可以采用任何其它值)以下时,阀改变它们的位置,从而允许将气体供应从伺服瓶切换至储备瓶。

检测板3包括支撑件13,其优选地由塑料材料形成,或者由任何非磁性材料形成,一方面在该支撑件上紧固有用于测量磁场的探针(比如霍尔效应探针15),并且另一方面在该支撑件上紧固有电连接至探针15的电子模块17。

模块17包括电池19和电子卡21,该卡优选地嵌在树脂中,以避免在气体泄漏的情况下任何通过电火花爆炸的风险。

审阅附图2至4,将理解检测板3与转向器1之间的协作。

转向器1的主体23包括与气体出口7连通的腔室25。

气体从伺服瓶和储备瓶中的任何一个到达该腔室25中。封闭碗状件29的柔性膜片27面向该腔室25,并且与其连通。

柔性膜片27通过螺旋弹簧31在腔室25的方向上返回。

柔性膜片27通过凸缘35连接至笼状件33,笼状件33优选地由塑料材料(而尤其是非磁性材料)形成。

在笼状件33内部具有磁体37,该磁体能够与检测板3的霍尔效应探针15磁性地相互作用,该霍尔效应探针能够被允许执行测量磁场的值的任何其它电子部件替换。

这种检测板3通过合适的紧固装置附接在转向器1的主体23上。

刚刚描述的转向器组件的优点和操作模式如下。

图2示出了其由伺服气体瓶供应时的转向器组件:该转向器1的主体的腔室25中的压力相对高(通常在1.5巴之上);使得膜片27处于图2中的下部位置,也即是说,元件37相对靠近霍尔效应探针15:通过测量对应于该特定位置的磁场,霍尔效应探针向电子电路21发送了指示转向器在伺服气体瓶上操作的信号。

如果电子卡21设有用于与外部通信的装置,该信息可以通常经由蓝牙、Wi-fi、GSM、LoT类型的无线通信模块或其它未来的通信系统输出至服务器。

当伺服瓶几乎为空时,转向器1的主体23的腔室25中的压力减小,并且由于本身已知的和上文所述的机制,该转向器的气体供应从伺服瓶切换至储备瓶。

当腔室25中的压力减小时,柔性膜片27上升,如图3和4中可见,使得磁体37远离探针15移动。

该探针然后向对应的电子电路21发送信息,该信息指示了转向器已经从伺服瓶切换至储备瓶。

这些信息可以被气体瓶的提供者获得,因此其可以预期其顾客的需要,并且重新供应他们,以避免任何气体供应短缺。

本发明的另一个显著优点为霍尔效应探针允许检测转向器的故障,比如气体供应的缺失、瓶中的一个的不正确安装、或者在转向器附近存在磁性物质(其能够干扰由霍尔效应探针发送的信号)。

该探针还允许验证由转向器和用于测量由磁体生成的磁场的值的装置形成的组件是否经历过由于外部动作而引起的机械劣化:这么做,其充分地将由探针返回的值与安装值进行比较。

通过与对应于正常操作情况的信号相比来分析由霍尔效应探针返回的信号的移位而使这些故障可以被容易地识别。

当然,本发明绝不限于所描述和所示出的实施例,所述实施例被提供为简单的示例。

因此,本发明还可以被应用至减压器D,如图5中的截面中示出的:在这种情形下,磁体37可移动地固接至作用在调控杆41上的指状件39,该指状件39继而固接至柔性膜片27。

在图6示出的示例中,根据本发明的调控组件在一方面包括根据图5的减压器D,并且在另一方面包括联接在减压器D的上游的转向器I。

与图5的转向器I不同,图6的转向器为这种类型,其包括防备过压的气体关断系统(OPSO系统-“过压关断(Over Pressure Shut Off)”)以及防备欠压的气体关断系统(UPSO系统-“欠压关断(Under Pressure Shut Off)”):在这种情况下,存在两个膜片27a、27b和两个磁体37a、37b,每个与霍尔效应探针(未示出)相关联。

在图7示出的示例中,根据本发明的调控组件一方面包括限制器L并且另一方面包括根据图1至4中任一附图的联接在限制器L的上游的转向器I。

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