Cтраница 2
Автоматическое регулирование процесса упаривания осуществляется по принципу автотерморегулировки. Подача слабой кислоты регулируется по температуре в аппарате, поступление воздуха на разбавление топочных газов - по температуре газов в барботажной трубе, подача мазута в топку - по температуре в топке, а количество пара для подогрева мазута - по его температуре в расходном баке. Автоматическое регулирование процесса позволяет поддерживать устойчивый технологический режим, строго соблюдать заданную концентрацию упаренной фосфорной кислоты. [16]
Автоматическое регулирование процесса термообработки происходит следующим образом. Универсальным переключателем 1УП включается автоматический электронный мост ЭМД с пневматическим регулятором. В случае повышения температуры выше допустимого предела термосопротивление ТС, установленное в термокамере, дает импульс электронному мосту ЭМД, который воздействует на пневматический регулятор. Последний в свою очередь воздействует на исполнительный механизм ИМ, представляющий собой регулирующий клапан с мембранным пневматическим приводом. Исполнительный механизм уменьшает проходное сечение паропровода, вследствие чего количество пара, поступающего в термокамеру, уменьшается. [17]
Автоматическое регулирование процесса регенерации в схеые Лисичанского филиала ОКБА представляет собой систему регулирования по возмущению. Учитываемым возмущением является количество раствора НЭА, подаваемое на регенераторы и, как утверждают авторы, содержание С Од, в насыщенном растворе. Регулирующее воздействие осуществляется изменением количества пара, подаваемого на регенератор. [18]
Схема автоматического включения гидравлического. [19] |
Автоматическое регулирование процесса оплавления осуществляется при помощи регулятора, состоящего из шестеренчатого редуктора и программных реостатов. Регулятор крепится к одному из верхних горизонтальных штоков сварочной головки и приводится во вращение от шестерни механизма привода оплавления. [20]
Автоматическое регулирование процесса теплообмена чаще всего должно обеспечивать поддержание заданной температуры воздуха на холодном конце теплообменника. В теплообменных аппаратах в качестве регулируемого параметра принимается температура воздуха на холодном конце, а в качестве регулирующего - количество обратного потока. [21]
Автоматическое регулирование процесса обработки находит применение не только в станках с цифровым программным управлением, оно успешно реализуется в станках с другими системами управления. [22]
Автоматическое регулирование процессов теплопередачи в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления достигается изменением расхода теплоносителя ( горячей воды или пара) через тепло-обменные аппараты с помощью регулирующего органа ( клапана), установленного на трубопроводе с теплоносителем, путем дросселирования, т.е. изменения его проходного сечения. [23]
Автоматическое регулирование процессов химической очистки является главным ресурсом динамической оптимизации рассматриваемых ХТС. Вследствие специфичности объекта регулирования, синтез автоматизированных ХТС очистки представляет сложную техническую задачу. Как показывает практика эксплуатации, многие системы автоматического дозирования реагентов ( САДР) не успевают подавать в каждый момент времени столько реагентов, сколько необходимо для связывания движущегося и меняющегося по составу потока. Часто при изменении состава сточных вод САДР не только допускают проскоки непрореагировавших веществ, но и теряют устойчивость. [24]
Автоматическое регулирование процессов кислородного производства еще не нашло себе достаточного применения, так как не разработаны промышленные образцы соответствующего контрольного оборудования. Однако над этим вопросом работают наши специалисты, и, несомненно, задача внедрения автоматизации в кислородное производство будет ими успешно разрешена в ближайшее время. [25]
Автоматическое регулирование процесса распылительной сушки направлено на обеспечение получения кондиционного сухого продукта при максимальной производительности сушилки и минимальных энергетических затратах. [26]
Автоматическое регулирование процесса реагентного умягчения воды может осуществляться не только по водородному показателю, но и по электрической проводимости. При введении в воду извести и переходе бикарбонатов в карбонаты электрическая проводимость обработанной воды изменяется в соответствии с кривой кондуктометрического титрования - в момент полной нейтрализации солей карбонатной жесткости она достигает минимума. При дальнейшем увеличении добавок реагента электрическая проводимость повышается вследствие избытка реагента. Таким образом, оптимальная доза извести, вводимой в умягчаемую воду, соответствует минимальной электрической проводимости, которая может быть различной в зависимости от солевого состава исходной воды. [27]
Эксплуатационные кривые низкотемпературного дегидратора при работе на газе удельного веса 0 64 [ V. 66 ]. [28] |
Обеспечивается простое автоматическое регулирование процесса при минимальном обслуживании. [29]
Осуществляется автоматическое регулирование процессов под-кисления рассола, подщелачивания и дозирования сульфида натрия при химическом обесхлоривании анолита электролизеров с ртутным катодом. [30]