Cтраница 2
В настоящее время нет достаточно надежных, простых и дешевых средств автоматики, с помощью которых можно было бы поддерживать постоянство расхода воздуха в параллельных линиях независимо от изменения их сопротивления, поэтому для того чтобы не произошло закупорки материалопроводов, воздуходувная машина должна обладать определенным запасом производительности. [16]
Температура воздуха з кондиционируемых помещениях поддерживается на заданном уровне терморегуляторами 4, 6 и 7, воздействующими на исполнительные механизмы 5, 9 и 10 смесительных клапанов. Для обеспечения постоянства расхода воздуха через смесительные клапаны в обоих каналах регулируется статическое давление регуляторами 2 и 3, воздействующими на исполнительные механизмы 11 и 12 створчатых клапанов. При повышении давления в каналах эти клапаны постепенно закрываются, а при понижении открываются. [17]
Специальный регулятор поддерживает постоянство расхода воздуха или смеси дымовых газов и воздуха, проходящих через мельницы. [18]
Равномерное всасывание воздуха может осуществляться воздуховодами различного конструктивного исполнения. Эти воздуховоды обеспечивают постоянство расхода воздуха по их длине, однако скорость входа воздуха непостоянна по длине щели. Для выравнивания потока в эти воздуховоды встраивают рассечки разных конструкций. Назначение рассечек - вы-равнять сопротивления входу воздуха на различных участках воздуховода, сохранив постоянство ширины отверстия для входа воздуха. [20]
Все рассмотренные ранее регуляторы как для стабилизации статического давления, так и расхода воздуха по конструктивному построению и назначению выполнены либо в виде вставных секций воздуховода, либо в виде механизма, встраиваемого в воздуховоды сети воздухораспределения, и располагаются непосредственно, в самих воздуховодах до потребителей. Известно, что конечной целью регулирования статического давления воздуха ( применения РСДВ) является сохранение постоянства расхода воздуха через приточные устройства сети воздухораспределения. Однако при анализе существующих конструкций приборов и устройств установлено, что задачу поддержания постоянного расхода воздуха через воздухораспределительные устройства потребителей в СКВ и вентиляции при изменении давления в, напорной магистрали можно решить только при помощи индивидуальных регуляторов расхода, устанавливаемых непосредственно в каждом воздухораспределителе на выходе приточного воздуха в обслуживаемое помещение. [21]
Регулирование рассмотренной системы возможно только лишь путем изменения параметров приточного воздуха. Количественное и качественно-количественное регулирование, как правило, не применяется, так как при количественном регулировании изменение расхода воздуха по одному из помещений влечет изменение расходов во всех других помещениях, что приводит к изменению в них параметров воздуха. Обеспечение же постоянства расхода воздуха по каждому помещению ведет к значительному усложнению системы авторегулирования. [22]
Определим коэфициент теплопередачи вертикальных ограждений, обшитых щитами. Коэфициент теплоотдачи воздуха внутренней поверхности ограждений определяем по формуле ( 11 9): а 5 3 - j - 3 6 v ккал / м час, в данном случае в формулу должна быть введена скорость воздуха в пространстве размещения нагревательных приборов. Скорость воздуха в этих пространствах может быть определена, исходя из постоянства расхода воздуха, проходящего через рабочее пространство и через пространство для нагревательных приборов. [23]
Затем в жидкость начинали вводить воздух от компрессора открытием вентиля / /, предварительно отрегулировав постоянство расхода воздуха при помощи вентиля 10, установленного на выкидной воздушной линии. [24]
На рис. 76 е приведена схема нагревания потока воздуха при помощи электрического нагревателя. Выделенное тепло передается воздуху. Регулирование здесь может быть осуществлено двумя способами: поддержанием постоянства силы тока в нагревателе и изменением расхода воздуха или поддержанием постоянства расхода воздуха и изменением силы тока. [25]