Подмембранное пространство - регулятор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Подмембранное пространство - регулятор

Cтраница 1


Подмембранное пространство регулятора всегда находится под высоким ( входным) давлением газа, поступающего туда из клапанной полости через дроссельное отверстие 3 в перегородке.  [1]

2 Регулятор типа РДУК-2-100. [2]

При этом свободные импульсные штуцеры подмембранного пространства регулятора должны быть отключены. Пуск регулятора РДУК производится так же, как и регулятора РДС, с пилотом конструкции Казанцева.  [3]

Импульс конечного давления газа по трубке 10 поступает в подмембранное пространство регулятора и стремится переместить эластичную мембрану 1 вверх, но этому противодействует давление регулируемой пружины 2, чем обеспечивается равновесное положение мембраны. При увеличении расхода газа его давление за регулятором понижается, следовательно, понижается оно и в подмембранной полости. Существовавшее до этого равновесие нарушается, мембрана под действием пружины 2 перемещается вниз и через рычажный механизм 11 отодвигает поршень 9 от клапана 8, расход газа увеличивается и конечное давление восстанавливается. При уменьшении расхода газа конечное давление за регулятором повышается и процесс регулирования протекает в обратном порядке.  [4]

При уменьшении расхода газа за регулятором произойдет обратное: давление газа за регулятором и над обеими мембранами станет повышаться; мембрана пилота начнет опускаться и поступление газа через клапан пилота в подмембранное пространство регулятора сократится, давление газа под мембраной, вследствие наличия сброса его по трубке 8, понизится, и мембрана под действием увеличивающегося давления газа над нею опустится и регулирующий клапан сократит подачу газа через регулятор.  [5]

При уменьшении расхода газа за регулятором произойдет обратное: давление газа за регулятором и над обеими мембранами станет повышаться; мембрана пилота начнет опускаться, и поступление газа через клапан пилота в подмембранное пространство регулятора сократится; давление газа под мембраной вследствие наличия сброса его по трубке 8 понизится, и мембрана под действием увеличивающегося давления газа над нею опустится, а регулирующий клапан сократит подачу газа через регулятор.  [6]

При увеличении расхода газа потребителями давление его sa регуляторами и над мембранами пилота и собственно регулятора начнет понижаться; мембрана пилота под действием пружины поднимется и через толкатель 15 увеличит открытие клапана 16, сжав его пружину, в результате чего возрастет поступление газа в подмембранное пространство регулятора и го давление снизу на мембрану; она, поднимаясь, увеличит подъем клапана и, следовательно, расход газа через регулятор.  [7]

На рис. 140 изображен регулятор с трубкой Вентури 1, установленной на выходе регулятора в комбинации с дроссельным клапанам 2, который в закрытом состоянии полностью перекрывает сечение между стенками регулятора и стенками трубки. Подмембранное пространство регулятора 4 соединено с горловиной трубки Вентури.  [8]

Вторая ступень редуцирования - регулятор низкого давления - всегда поддерживает после себя разрежение, незначительно отличающееся от давления в смесительной камере. Для поддержания такого разрежения подмембранное пространство регулятора низкого давления 5 соединено уравнительной линией 8 со всасывающим патрубком. Такое соединение необходимо, так как при изменении нагрузки двигателя и его числа оборотов падение давления в воздухоочистителе и смесителе различно.  [9]

Регуляторы типа РСД разработаны на базе регуляторов РД-32М и РД-50М. По импульсной трубке 27 через штуцер 31 в подмембранное пространство регулятора поступает газ с давлением на выходе и стремится переместить мембрану вверх. В отличие от регулятора РД нижний торец пружины 14 опирается не на диск мембраны, а на шайбу, которая установлена в горловине верхней части корпуса. Шток связывает мембрану с нажимной шайбой, установленной на верхнем торце пружины. Таким образом, предварительно сжатая пружина удерживает мембрану в верхнем положении, когда золотник закрывает седло клапана. При этом чем сильнее сжата пружина, тем плотнее перекрыт клапан.  [10]

11 Схема регулятора РДУК с пилотом. [11]

При увеличении расхода газа давление его за регулятором и над мембраной 14 пилота снижается. Под действием пружины 15 мембрана с клапаном перемещается вверх, увеличивая подачу газа в подмембранное пространство регулятора. Мембрана 3 и клапан 1 поднимаются, увеличивая расход газа.  [12]

Клапан 14 поднимется, сжав свою пружину, в результате чего возрастет поступление газа в подмембранное пространство регулятора и его давление снизу на мембрану. Мембрана, поднимаясь, увеличит подъем золотника и, следовательно, расход газа через регулятор.  [13]

При повышении температуры воды на выходе из котла керосин, заполняющий термобаллон 13 ( термобаллон горячей воды), расширяется. В результате этого расширяется рабочий сильфон Р и клапан 19 несколько прикрывается, поступление газа по импульсной трубке 20 в подмембранное пространство регулятора подачи уменьшается, и клапан 4 пропорционально прикрывается. По мере уменьшения подачи газа температура воды соответственно понижается до заданной величины.  [14]

Регулятор подачи / имеет мембранный привод, находящийся в равновесии за счет разности давлений снизу и сверху мембраны и веса подвижных частей. Если температура воды на выходе из котла не соответствует пониженной температуре наружного воздуха, этот клапан приоткрывается и пропускает газ высокого давления в подмембранное пространство регулятора подачи /, увеличивая подъемную силу мембраны.  [15]



Страницы:      1    2