Автоматизация - фильтр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Автоматизация - фильтр

Cтраница 2


Рассмотрим несколько схем автоматизации фильтров.  [16]

Своеобразная групповая схема автоматизации разнородных фильтров осуществлена на одной из электростанций ФРГ, где водоподготовительная установка состоит из трех рабочих блоков ( ниток) производительностью по 170 М3 / ч каждый и двух барьерных фильтров. Автоматическая регенерация осуществляется с помощью программного устройства типа КЭП, предусматривающего 25 отдельных операций и получающего импульсы от реле времени или солемера. Программа регенерации рассчитана на 5 - 7 ч и предусматривает выдержку кислоты и щелочи в регенерируемых фильтрах. Автоматическое отключение нитки осуществляется по выбору после пропуска заданного количества воды или по достижении предельных показаний солемера или кремне-мера на линии фильтрата сильноосновного ОН-фильтра. Для осуществления регенерации аппаратчик устанавливает задатчиком требуемые количества кислоты и щелочи и включает программное устройство, после чего все остальные операции ведутся автоматически.  [17]

18 Золотниковый клапан автомата АВФ-2. / - плунжер. 2-корпус. 3-дренаж. 4-подача силовой воды. 5 - пробка для чистки. 6-пружина. 7-золотник. 8-штуцер для соединения с гидроприводом задвижки. 9 - резиновая мембрана. 10 - шестигранная головка плунжера для регулировки хода золотника.| Скелетные схемы автоматизации напорных фильтров. [18]

По-видимому, перспективными для автоматизации фильтров, помимо задвижек с гидроприводом, являются мембранные клапаны с гидро - и пневмоприводом, являющиеся наиболее компактными и надежными в действии исполнительными механизмами. Для действующих водоподготовительных установок, оснащенных штурвальными задвижками, целесообразно применение задвижек с гидроприводом, поскольку это позволяет использовать имеющуюся арматуру, снизив до минимума капитальные затраты на осуществление автоматизации фильтров, что подтверждается положительным опытом такого решения на ряде промышленных установок.  [19]

В настоящее время применяются две принципиально отличные схемы автоматизации фильтров: индивидуальная и групповая.  [20]

Окончательное выяснение целесообразных границ применения групповой и индивидуальной схем автоматизации фильтров можно будет сделать на основе расширенных технико-экономических исследований, учитывающих опыт эксплуатации автоматизированных установок, оснащенных приводной арматурой и приборами автоматики заводского изготовления.  [21]

22 Задвижка параллельная с гидроприводом ( чугунная Георгиевского арматурного завода. [22]

Не исключено также применение многоходовых кранов любых проходных сечений при автоматизации фильтров по групповой схеме ( см. ниже), где такой кран используется в качестве единого исполнительного механизма для выполнения операций по регенерации фильтров и не участвует в их рабочем цикле.  [23]

В настоящее время у нас и за рубежом применяются две принципиально отличные схемы автоматизации фильтров: индивидуальная и групповая. Индивидуальная схема ( рис. 7 - 4, а) предусматривает оснащение каждого ф ильтра данной группы полным комплектом приборов автоматики, необходимых для восстановления его рабочей способности. Групповая схема ( впервые предложенная и разработанная МО ЦКТИ), изображенная на рис. 7 - 4, б, предусматривает установку для группы ( три-четыре и более) однородных фильтров единого обезличенного комплекта приборов автоматики, который по мере надобности подключается к любому фильтру данной группы для автоматического выполнения операций по восстановлению его рабочей способности. На рис. 7 - 4, б таким фильтром является крайний слева; при этом остальные три фильтра находятся в рабочем состоянии.  [24]

В настоящее время у нас и за рубежом применяются две принципиально различные схемы автоматизации фильтров: индивидуальная и групповая.  [25]

В настоящее время отсутствуют пока достаточно основательные технико-экономические подсчеты, позволяющие дать правильное сопоставление экономичности осуществляемых схем автоматизации фильтров. Происходит это главным образом потому, что, как указывалось выше, из-за отсутствия промышленного производства необходимой приводной арматуры и приборов для автоматизации фильтров последние оснащаются разнотипной арматурой и приборами полукустурного изготовления, стоимость которых в зависимости от конкретных условий колеблется в больших пределах. Вследствие этого получаются весьма различные результаты попыток таких подсчетов. По ориентировочным подсчетам Харьковского отделения ТЭП стоимость автоматизации фильтров по индивидуальной схеме для типовой обессоливающей установки производительностью 500 м3 / ч вдвое дороже, чем по групповой схеме. Групповая схема автоматизации фильтров как наиболее экономичная будет, по-видимому, иметь широкое применение, особенно при ручном переключении фильтра, а также на водоподготовительных установках большой производительности, где разработанная Харьковским отделением ТЭП система автоматизации повышает надежность групповой схемы и позволяет легко переходить на полную автоматизацию.  [26]

С с т е н о в, К о н с т а н т и н о в, Автоматизация катиоиитовых фильтров на электростанциях, Труды Центрального котло-турбшпюго института, кн. 25, Водоподготовка, Госэпергоиздат, 1952, стр.  [27]

Из перечисленных видов приводной арматуры отечественной промышленностью выпускались до последнего времени в необходимом для водоподготовительных установок ассортименте только задвижки с электроприводом, которые не получили у нас широкого применения для автоматизации фильтров вследствие относительно высокой стоимости их и необходимости установки большого количества пускового оборудования и кабелей, что усложняет работу обслуживающего персонала.  [28]

МО ЦКТИ ориентировочные подсчеты, в основу которых были положены данные типовых проектов Тешюэлек-тропроекта и Центроэнергочермета для водоподготови-тельных установок производительностью от 200 до 600 м3 / ч, показывают, что капитальные затраты на автоматизацию фильтров составляют для индивидуальной системы от 10 до 15 %, а для групповой системы от 3 5 до 5 % общей стоимости водоподготови-тельных установок.  [29]

Автоматизация процесса фильтрования воды является вторым важным этапом автоматизации водопроводных очистных сооружений. Автоматизация фильтров позволяет достигнуть высокой степени безаварийной работы, увеличить на 8 - 10 % производительность фильтров и улучшить качество фильтруемой воды, снизить расход промывной воды и электроэнергии. На фильтрах осуществляется автоматическое регулирование скорости фильтрования и автоматическая промывка фильтров.  [30]



Страницы:      1    2    3    4