Регулятор - температура - прямое действие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Законы Мерфи (еще...)

Регулятор - температура - прямое действие

Cтраница 4


Для компенсации вредного влияния тепловой инерции баллона и трения в сальниках остаточная неравномерность регулируемого параметра должна быть довольно значительной. Регуляторы температуры прямого действия не обеспечивают достаточно равномерного регулирования температуры.  [46]

47 Схема блока нагрева БН-54. [47]

Основным параметром, подлежащим регулированию, является температура нефтяной эмульсии на выходе из блока нагрева. Она регулируется регулятором температуры прямого действия 15 типа РТ-50.  [48]

В качестве автоматических регуляторов температуры исходной воды, в зависимости от производительности химводоочистки, могут быть использованы регуляторы прямого и косвенного действия. При производительности химводоочистки до 20 м31ч следует ставить регулятор температуры прямого действия типа РПДП Казанского завода Теплоконтроль с пределами регулирования от 30 до 40 С, настраивается же регулятор на температуру 30 С. Эти регуляторы выпускаются на условное давление 16 кГ / см с длиной дистанционного капилляра 2 5; 4 6 м трех типов: РПДП-25, РПДП-40 и РПДП-50 с условным проходом соответственно 25, 40, 40 мм. Надо отметить, что в последнее время стараются избегать установки регуляторов прямого действия; но увлекаться электронными регуляторами нецелесообразно, особенно в тех случаях, когда не требуется сложного закона регулирования и высокой точности поддержания регулируемого параметра, как это имеет место в приведенном конкретном случае.  [49]

Регулятор температуры может быть установлен в рабочей зоне помещения или в подающем воздуховоде. Для предотвращения замерзания теплоносителя в калорифере на обратном трубопроводе устанавливается регулятор температуры прямого действия, обеспечивающий минимально допустимую температуру воды после калорифера.  [50]

51 Принципиальная технологическая схема и схема сигнализации и автоматического управления котельной. [51]

Проект предусматривает автоматическое регулирование работы термохимической водоочистительной установки. Для этой цели здесь применены автоматический регулятор уровня / / и регулятор температуры прямого действия 12 типа ТРП.  [52]

Применение автоматического регулирования при паровом нагреве осуществитьтруднее таккакв этом случае требуется механическое воздействие на паровой вентиль. Имеется много устройств, разработанных заводами приборостроения, Б том числе регуляторы температуры прямого действия типа РПД, РПДП и РПДЖ Казанского завода Теплоконтроль. В качестве чувствительных элементов в этих регуляторах использованы герметически замкнутые термометрические системы с рабочей жидкостью, температура кипения которой ниже наименьшей температуры регулирования, и в качестве регулирующего органа специальный клапан. Так, например, в комплект регуляторов типа РПДП входят клапаны с условным проходом 25, 40 и 50 мм. Принцип действия регулятора основан на изменении давления насыщенных паров заполнителя термосистемы в зависимости от изменения температуры регулируемой среды.  [53]

Установка, содержащая несколько котельных агрегатов, бойлеры, аппараты химводподготовки, тоиливоприготовления, топливоподачи, сбора конденсата, имеет несколько иной перечень приборов контроля и автоматики. Так, например, котельная установка, работающая на жидком топливе, имеет регуляторы температуры прямого действия для подогрева топлива при помощи подачи пара в змеевики топливных баков, измерители уровня топлива в емкостях.  [54]

Однако из-за малых значений коэффициента объемного расширения жидкостей ( ас 0 001 1 / С) Ал; очень мало, что увеличивает относительную погрешность. Поэтому их применяют в регуляторах температуры прямого действия.  [55]

В таких случаях возможны частые остановки компрессора датчиком температуры ДТ, что может неблагоприятно отразиться на температурном режиме охлаждаемых объектов, как раз в самое жаркое время года. Возможным выходом из этого положения является устройство впрыска жидкого рабочего тела во всасывающую трубу перед компрессором, как это показано на фиг. Для впрыска может быть применен регулятор температуры прямого действия РИД.  [56]

В таких случаях возможны частые остановки компрессора датчиком температуры ДТ, что может неблагоприятно отразиться на температурном режиме охлаждаемых объектов, как раз в самое жаркое время года. Возможным выходом из этого положения является устройство впрыска жидкого рабочего тела во всасывающую трубу перед компрессором, как это показано на фиг. Для впрыска может быть применен регулятор температуры прямого действия РПД.  [57]

По сливной трубе масло поступает в правый отсек 1 резервуара, из которого оно проходит в средний отсек 2 через отверстие между днищем резервуара и перегородкой. Из среднего отсека, в котором происходит оседание механических примесей, масло переливается через левую невысокую перегородку в левый отсек, откуда забирается насосом через всасываемую трубу с поплавком, позволяющим забирать верхние более чистые слои масла. На передней стенке резервуара расположен указатель уровня масла 3, а также присоединительные бонки и патрубки для подсоединения парового змеевика 4, спускных кранов 5, термометра сопротивления, трубопроводов к сепаратору масла, регулятора температуры прямого действия, патрубков нормального всасывания 6 и др. Днище резервуара делается с уклоном к передней стенке. На крышке резервуара предусмотрены монтажные и смотровые люки 7, патрубок 8 для подсоединения сливного трубопровода.  [58]

Некоторые чувствительные элементы, измеряющие температуру, можно использовать для перемещения затвора регулирующего органа. Таким чувствительным элементом является термоманометрическая система, в которой изменение температуры вызывает изменение давления газа или жидкости при постоянном объеме. Усилие, развиваемое при изменении давления, перемещает затвор регулирующего органа. В настоящее время выпускаются регуляторы температуры прямого действия нескольких модификаций, принцип действия которых по существу одинаков.  [59]

Эти системы ( рис. 38 6) обладают меньшей инерционностью. Поскольку жидкость практически несжимаема, перемещение стержня на выходе Aft определяется изменением объема жидкости при нагревании. Однако перемещение это очень мало в связи с малым коэффициентом объемного расширения жидкости ( около 0 001 на 1 С), поэтому относительная погрешность у жидкостных термосистем выше, чем у газовых. Ввиду того что при тепловом расширении жидкость может развивать большое усилие, жидкостные термосистемы применяют в регуляторах температуры прямого действия.  [60]



Страницы:      1    2    3    4