Cтраница 2
Анализируемый продукт, предварительно прошедший через фильтры очистки, холодильник, редуктор давления и регулятор расхода жидкости, поступает в нижнюю часть технологической колонки, где нагревается до температуры кипения и частично испаряется. Пары легких фракций, поднимаясь вверх по колонке, достигают нижней зоны холодильника и конденсируются. В этой же части холодильника расположена термопара ТХК, которая измеряет температуру в зоне конденсации паров, что соответствует температуре начала кипения исследуемого продукта. В анализаторе находятся также система очистки воды, подаваемой в холодильник, блок питания, вторичный регистрирующий прибор и блок блокировки, служащий для отключения электропитания анализатора при отсутствии или отклонении давления от заданного значения. [16]
Принципиальная схема системы автоматического управления процессом абсорбции. [17] |
Автоматическое регулирование ( стабилизация) расхода абсорбента осуществляется при помощи панели распределения 8, основной элемент которой - регулятор расхода жидкости РРЖ. [18]
Распределение по пластам нагнетаемой воды и автоматическое поддержание заданного режима независимо от колебания давления в трубопроводе и изменения приемистости пластов осуществляется регуляторами расхода жидкости. [19]
В комплект поставки входят арматура АВК-65-210, якорь ЯГ, два пакера ПД-Г, две скважинные камеры К-60 А-210 ( только для УВК-2СР) для регулятора расхода жидкости, два кулачковых фиксатора ФК-38 ( только для УВК-2СР), циркуляционный клапан в собранном виде, запасные части и инструменты. [20]
Регулятор температуры с длинной проточной трубой имеет большое время запаздывания. В то же время регулятор расхода жидкости с насосом, смесительной камерой и проточной трубой такой же длины имеет передаточную функцию, в которой исчезла наибольшая часть времени запаздывания. [21]
Для распиливания смазочно-охлаждающих жидкостей следует применять установки ( например типа УР-3), имеющие автоматическое включение и выключение, сблокированное с рабочим ходом станка, снабженные ограничителями максимального расхода жидкости и приборами, контролирующими давление воздухо-жидкостной смеси. Установки должны выпускаться заводами-изготовителями с тарированными регуляторами расхода жидкости от нуля до рекомендуемого максимума. [22]
Высота зеркала жидкости ( высота установки колонны) в дегазаторе должна обеспечивать слив жидкости при его максимальной подаче. В этом случае в дегазаторе не нужно устанавливать регулятор расхода жидкости. Дегазаторы конструктивно просты и могут устанавливаться на любых буровых с самым различным расположением бурового оборудования и буровых насосов. Недостатками этой системы являются необходимость установки Вспомогательного насоса, сложность монтажа и зависимость подачи дегазатора от подачи вспомогательного насоса. [23]
В отдельных случаях, югда необходимо измерить значительные расходы ( особенно неэлектропроводных кристаллизующихся сред), применяются дроссельные устройства типа трубы Бентури, рмпульснне. Для подвода промывной жидкости в импульсные трубки применяются регуляторы расхода жидкости типа РРЯ или специальные отборные устройства рнс. [24]
Сква-жинное оборудование установки УВГК-2Р включает в себя якорь типа ЯГ, регуляторы расхода жидкости типа РТ, пакеры типа ПД-Г, компенсатор и циркуляционный клапан. [25]
Схемой автоматизации отделения декарбонизации предусмотрены две системы регулирования: стадии приготовления бикарбонатной суспензии постоянного состава и процесса собственно декарбонизации. При этом подача жидкости на растворение NaHCO3 ведется пропорционально количеству бикарбоната натрия по сигналу регулятора расхода жидкости. Подача бикарбонатной суспензии в де-карбонатор стабилизируется регулятором ее расхода. [26]
Установка типа УВК-Р ( рис. 122, о) состоит из наземного и скважин-ного оборудования. Арматура предназначена для герметизации устья скважины и подвески колонны подъемных труб. Регулятор расхода жидкости служит для автоматического поддержания требуемого расхода жидкости независимо от колебания давления в трубопроводе. Его конструкция позволяет менять режим не прекращая нагнетание. В состав скважинного оборудования входят рукавный пакер типа ПД-Г и циркуляционный клапан. Пакер защищает эксплуатационную колонну труб от воздействия нагнетаемой среды. Клапан позволяет создать в трубах избыточное давление 0 1 - 1 5 МПа, необходимое для посадки пакера. [27]
Система такого рода обеспечивает постоянное нагнетание ингибитора из приемной емкости и распределение его по отдельным точкам впрыска, а также поддерживает заданное количество ингибитора по каждой точке с возможностью изменения его ручной регулировкой. Подсистема нагнетания жидкости включает основной и резервный насосы, а также предохранительно-переливной клапан, обеспечивая требуемое давление нагнетания при транспортировке ингибитора из приемной емкости к точкам впрыска. Подсистема распределения ингибитора включает следующие устройства ( на каждой технологической линии): регулятор расхода жидкости ( РРЖ), изменяющий расход с помощью ручных задатчиков, но автоматически поддерживающий заданный расход при возмущениях и пульсациях в системе нагнетания; аварийной сигнализации о нарушении режима ввода ингибитора; приборы для измерения текущего значения расхода и давления после регулятора; запорные вентили и обратный клапан. [28]
Реле давления и схема его включения. [29] |
Реле движения жидкости струйные типа РС-40 ( рис. 7 - 62), PC-ЦНИИ ( рис. 7 - 63) и др. Реле РС-40 предназначено для контроля появления потока жидкости в трубопроводе. Применяется для трубопроводов с проходным диаметром 14 - 150 мм. Рабочим органом яз-ляется заслонка, установленная на пути жидкости в полости корпуса реле. Заслонка поворачивается на некоторый угол при расходах воды 0 3; 0 4, 0 6 л / сек в зависимости от условного проходного диаметра. Реле имеет один ртутный контакт ( исполняется как замыкающий так и размыкающий); температура окружающей и измеряемой сред должна быть в пределах Уч - 50 С. Реле не может служить регулятором расхода жидкости. [30]