Cтраница 3
Требуется определить увеличение производительности турбокомпрессора, общее гидравлическое сопротивление и увеличение расхода электроэнергии при установке третьего контактного аппарата. [31]
Наиболее совершенным способом регулирования производительности турбокомпрессоров является изменение их частоты вращения. Основной проблемой при этом является то, что большинство двигателей компрессоров являются высоковольтными машинами ( 3, 6 кВ и более), В настоящее время лишь несколько заводов-изготовителей предлагают высоковольтные преобразователи частоты, стоимость которых, как правило, намного выше, чем преобразователей, питающихся от сети 380 В. Кроме того, часто предлагаются преобразователи с двойной трансформацией, когда на вход и выход обычного низковольтного преобразователя устанавливаются соответственно понижающий и повышающий трансформаторы. Такое решение нельзя признать экономичным, так как КПД преобразователя частоты при этом снижается, возрастают материалоемкость и габаритные размеры преобразователя. Исходя из сказанного, следует признать целесообразным либо использование непосредственных преобразователей частоты на основе обычных тиристоров, либо двухзвенных высоковольтных преобразователей частоты со звеном постоянного тока на основе запираемых тиристоров. [32]
Наиболее совершенным способом регулирования производительности турбокомпрессоров является изменение частоты вращения. [33]
Характеристики турбокомпрессора в зависимости от производительности. [34] |
Из числа малораспространенных способов регулирования производительности турбокомпрессора следует указать на регулирование перепуском холодильного агента из нагнетательной полости во всасывающую. Этот способ является менее экономичным и применяется в основном для антипомпажного регулирования. [35]
С падением давления воздуха в сети производительность турбокомпрессора увеличивается и, наоборот, с повышением давления в сети производительность турбокомпрессора уменьшается, что является до некоторой степени саморегулированием производительности турбокомпрессоров. [36]
Регулятор производительности турбокомпрессора с дросселированием во всасывании. [37] |
На рис. 305 показана конструкция регулятора производительности турбокомпрессора с дросселированием во всасывании. [38]
Регулирование производительности вентиляторов имеет много общего с регулированием производительности турбокомпрессоров ( см. стр. [39]
Это приводит к увеличению расхода энергии и понижению производительности турбокомпрессора. Если фильтр работает нормально, волокнистый асбест или стеклянную вату в нем меняют и прочищают отверстия в решетках один раз в год при остановке системы на капитальный ремонт. [40]
Расход энергии на сжатие газа в сильной мере зависит от производительности турбокомпрессора. Так, турбокомпрессор, питающий одну колонну, расходует на сжатие 1 м3 газа примерно вдвое больше энергии, чем поршневой компрессор. В то же время турбокомпрессор, обслуживающий восемь колонн, оказывается более экономичным, чем поршневые компрессоры. [41]
Производительность осевых компрессоров регулируется теми же способами, что и производительность турбокомпрессоров. [42]
Функциональная схема АСР производительности компрессора с противопомпажной защитой. [43] |
Для кислородных турбокомпрессоров дополнительно предусматривают систему противопомпажной защиты и регулирования производительности турбокомпрессора, которую выполняют прей помощи электронных - систем регулирования, в частности с применением регуляторов РП-П2 Чебоксарского завода электроисполнительных механизмов. [44]
Так, если общее сопротивление системы будет 2600 мм вод. ст., производительность турбокомпрессора составит около 100 м3 / мин. Такое количество газа при содержании в нем 7 % SO2 позволяет получить 43 т кислоты в сутки. Если же уменьшить сопротивление аппаратуры до 2250 мм вод. ст., производительность компрессора составит около / 120 м3 / мин, что при тех же условиях позволит получить 51 6 т кислоты в сутки. [45]