Регулятор - давление - прямое действие - тип - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Регулятор - давление - прямое действие - тип

Cтраница 1


1 Принципиальная схема регулятора давления прямого действия типа РД. [1]

Регулятор давления прямого действия типа РД ( рис. 39) предназначен для стабилизации давления газа. Газ, отбираемый со стороны входа регулятора, поступает через редуктор / в полость над мембраной 4, а газ, отбираемый со стороны выхода регулятора - в полость под мембраной. Стакан 6 с отверстиями служит для предварительного редуцирования газа.  [2]

На ГРС часто применяют регуляторы давления прямого действия типа РД. Они просты в обслуживании и надежны в эксплуатации. Регулятор давления прямого действия представляет собой дроссельное устройство, приводимое в движение мембраной, находящейся под воздействием регулируемого давления. Всякое изменение регулируемого давления газа вызывает перемещение мембраны, а вместе с ней и изменение проходного сечения дроссельного устройства, что влечет за собой уменьшение или увеличение количества газа, протекающего через регулятор.  [3]

На ГРС применяют защиту дублирующими контрольными регуляторами давления прямого действия типа РД. Принцип действия защиты основан на способности регуляторов давления в зависимости от задания настройки и выходного давления выбирать режим пропускной способности.  [4]

5 Установка диафраг - [ IMAGE ] Регулятор давления прямого мы у разборного крана. действия после себя типа 21ч10нж. [5]

В пределах одного объекта или группы зданий стабилизация напора легко достигается применением регуляторов давления прямого действия типа 21ч10нж ( рис. IV.  [6]

Азотные подушки в необходимых случаях должны обеспечиваться системой азотного дыхания, оснащенной регулятором давления прямого действия типов до себя и после себя. В случае падения давления в сети наиболее опасные операции прекращаются ( например, операция синтеза ДЭАХ), а для передачи ДЭАХ на полимеризацию и создания азотных подушек в аппаратуре должен подключаться азот из баллонов и от другого источника, находящегося в постоянной готовности. На входе азота в аппарат или группу аппаратов устанавливают управляемый автоматический регулятор давления - клапан, поддерживающий заданное давление после себя, на выходе устанавливают шариковый клапан - регулятор давления прямого действия типа до себя. Обратный азот после шарикового клапана направляют в систему, соединенную с газгольдером. Необходимо установить анализаторы качества азота на содержание кислорода и воды в свежем азоте с сигнализацией о превышении допустимых значений.  [7]

8 Регуляторы давления прямого действия. а - астатический. б - пропорциональный. [8]

Па рис. 3.9, а, б показаны статический ( пропорциональный) и астатический ( интегральный) регуляторы давления прямого действия типа РД и РДН, широко применяемые в схемах регулирования газораспределительных станций.  [9]

Дак видно из рис. VII-23, стабилизацию расхода часто обеспечивают путем поддержания постоянного перепада давления при помощи регуляторов давления прямого действия типа после себя и до себя. Для решения этой задачи находят применение пружинные и мембранные регуляторы давления прямого действия.  [10]

Для поддержания давления газа на заданном уровне применяют различные клапаны, в том числе пневматические изодромные регуляторы 0 4 - МСТМ-410, пропорциональные типа РД в комплекте с мембранным регулирующим клапаном и регуляторы давления прямого действия типа РД. Наиболее просты и надежны в эксплуатации регуляторы прямого действия типа РД конструкции ВНИИГаз, в которых изменение давления газа вызывает соответствующее изменение давления газа после регулятора. Принцип регулирования основан на том, что при повышении или понижении давления газа нарушается равновесие сил, действующих на мембрану снизу и сверху, и тем самым, изменяя ее положение, регулируется количество протекающего через регулятор газа, благодаря этому поддержи вается определенное заданное давление на выходе. Величина этого давления регулируется в надмембранной камере.  [11]

В системе автоматизированного теплового узла с защитой системы от опорожнения ( рис. VI.2) постоянство расхода теплоносителя обеспечивается регулятором расхода прямого действия типа УРРД, установленным на подающем трубопроводе. Защита от опорожнения осуществляется регулятором давления прямого действия типа УРРД совместно с блокировочным реле конструкции ОРГРЭС. Блокировочное реле настраивается на срабатывание при достижении предельно допустимого низкого давления, сигнал передается на регулятор давления и клапан закрывается, предохраняя систему от опорожнения.  [12]

Примером автоматизации тепловых вводов с насосным подмешиванием ( рис. VI.4) может служить схема автоматизации теплового ввода с недостаточным для работы элеватора располагаемым напором. Постоянное давление теплоносителей в прямой и обратной линиях поддерживается регуляторами давления прямого действия I типа УРРД. Вода из обратной линии подмешивается насосом 3; насос 2 является резервным.  [13]

Азотные подушки в необходимых случаях должны обеспечиваться системой азотного дыхания, оснащенной регулятором давления прямого действия типов до себя и после себя. В случае падения давления в сети наиболее опасные операции прекращаются ( например, операция синтеза ДЭАХ), а для передачи ДЭАХ на полимеризацию и создания азотных подушек в аппаратуре должен подключаться азот из баллонов и от другого источника, находящегося в постоянной готовности. На входе азота в аппарат или группу аппаратов устанавливают управляемый автоматический регулятор давления - клапан, поддерживающий заданное давление после себя, на выходе устанавливают шариковый клапан - регулятор давления прямого действия типа до себя. Обратный азот после шарикового клапана направляют в систему, соединенную с газгольдером. Необходимо установить анализаторы качества азота на содержание кислорода и воды в свежем азоте с сигнализацией о превышении допустимых значений.  [14]

Кроме того, в блок 8 входят насосные агрегаты 12 для откачки уловленной нефти на установку подготовки нефти 15 - для подачи воды на кустовые насосные станции ( КНС) и 16 - для ввода ингибитора коррозии в воду, перекачиваемую на КНС. Установка работает следующим образом. В емкости смонтированы вертикальные перегородки, благодаря которым процесс обработки жидкости гравитационным методом наиболее эффективен. Перегородка первого отсека служит отбойником для наиболее крупных механических частиц, которые оседают на поддон и поступают по трубопроводу на иловую площадку. Далее в обрабатываемой воде, проходящей через систему перегородок вследствие инерционных усилий, получающихся при крутых поворотах, происходит коалесценция мелких капель нефти. Из последнего отсека отстойника вода поступает в блок импеллерного флотатора 6, на днище которого смонтирован импеллерный блок. Его крыльчатка связана с газовой линией вертикальной трубой, проходящей в центре емкости флотатора. Внутри флотатора имеется перфорированная труба, через которую поступающая вода выходит мелкими струями. При вращении импеллерной крыльчатки обрабатываемая вода отбрасывается к стенкам флотационной емкости, отчего в центральной зонной области создается разряженная зона, в которую по центральной трубе подается газ сепарации. Импеллериая крыльчатка диспергирует газ на мельчайшие пузырьки, устремляющиеся через поток жидкости вверх флотационной емкости. При этом взвешенные частицы эмульгированной в воде нефти увлекаются всплывающими вверх пузырьками газа и в виде пены собираются на поверхности воды. Нефть стекает в пено-сборный бункер, расположенный в верхней части флотатора, откуда она направляется в отсек 13 блока сепаратора. Автоматическое регулирование расхода газа, подаваемого во флотатор, осуществляется с помощью установленного на линии подачи газа регулятора давления прямого действия типа РДП-4 и жиклера 5, поддерживающего постоянство расхода газа. Газовый счетчик 4 типа РГ-250 предназначен для периодического контроля расхода газа и настройки регулятора давления. Качество обработки воды флотационным методом зависит от поддержания определенного перепада давления во флотаторе и в газоподводящей трубе. Контроль перепада давления ведется с помощью дифманометра 20 типа КАЗ-10-20 и вторичного показывающего прибора 21 типа ВМД.  [15]



Страницы:      1