Безнасосная система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дополнение: Магнум 44-го калибра бьет четыре туза. Законы Мерфи (еще...)

Безнасосная система

Cтраница 1


Безнасосная система дает возможность в каждом из испарителей поддерживать различную ( в определенных пределах) температуру кипения путем установки на выходе пара дросселирующего клапана, управляемого по температуре или давлению кипения.  [1]

2 Схема гидравлического безнасосного управления тормозом лебедки. / - бачок. 2 - педаль. 3 - игольчатый клапан. 4, 5, 6 - возвратные пружины. 7 - цилиндр-датчик. 8 - ролик штока. 9 - ось вращения педали и кулачка. 10 - рабочий цилиндр. / / - тяга ленты тормоза. [2]

Безнасосная система управления проста по конструкции, имеет большую чувствительность, но применяется только для маломощных машин.  [3]

В безнасосных системах, кроме регуляторов температуры воздуха, в камерах необходимо устанавливать приборы для автоматического питания батарей. В батарею должно подаваться столько жидкого агента, сколько его испаряется. Это достигается применением автоматического регулятора перегрева пара на выходе из батареи. Реже для этого применяют регуляторы уровня.  [4]

В безнасосных системах вакуумирования подъем штока 1 возможен различными способами: вручную, с механическим, пневматическим или гидравлическим приводом, а также может происходить самовакуумирование под действием поднимаемого груза.  [5]

В автоматизированных безнасосных системах вместимость линейных ресиверов определяют так же, как в насосно-циркуляционных системах с нижней подачей аммиака в приборы охлаждения.  [6]

В безнасосных системах непосредственного испарения жидкость под давлением конденсации подводится непосредственно к охлаждающим устройствам. Перед входом в них жидкость дросселируется в регулирующем клапане. Клапан переставляется в зависимости от перегрева паров на выходе из охлаждающего устройства, иногда по уровню жидкости.  [7]

Защитные ресиверы в безнасосных системах должны вмещать не менее 30 % жидкости, которая содержится в приборах охлаждения, в случае выброса ее из батарей при повышенных тепловых нагрузках.  [8]

На некоторых месторождениях применяют безнасосную систему ввода ингибитора в скважину. Суть способа заключается в следующем. На отметке 1 - 2 м выше точки ввода устанавливают емкости для ингибитора, к которой подводится газ высокого давления. При выравнивании давления в метанольной емкости и трубопроводе ингибитор за счет гидростатического напора самотеком стекает в поток газа. Расход ингибитора регулируется вручную, с помощью вентиля.  [9]

ХОЛОДИЛЬНЫМ агентом применяется в безнасосных системах. Показателем заполнения является перегрев пара на выходе из испарителя.  [10]

Для небольших холодильных установок с безнасосными системами непосредственного охлаждения, расчетная защитная емкость в которых ( по одному режиму) не превышает 1 5 м3, разрешается устанавливать один защитный ресивер при условии обеспечения самостоятельного слива из него аммиака в ниже расположенный дренажный ресивер, используемый при оттаивании батарей или воздухоохладителей.  [11]

12 Техническая характеристика агрегатов С-714 и С-878. [12]

В основу дистанционного гидравлического управления заложен принцип безнасосной системы гидравлического управления исполнительных органов. Исполнительные цилиндры одностороннего действия приводят в движение крюк для сброса ударной части молота и коромысло механизма регулировки количества подаваемого топлива.  [13]

Ручное регулирование подачи хладагента в испарители при безнасосной системе в значительной мере осложняется отсутствием в ряде случаев возможного контроля действительного заполнения каждой из параллельно подключенных испарительных систем. При недостаточном открытии регулирующего вентиля часть теплообменной поверхности испарительной системы не участвует в активном теплообмене. Переполнение хотя бы одного из параллельно включенных испарителей приводит к влажному ходу компрессоров, обеспечивающих данную температуру кипения несмотря на то, что остальные испарительные системы могут быть заполнены недостаточно. Поэтому ручное регулирование подачи хладагента в многообъектные испарительные безнасосные системы довольно сложно и требует большого искусства обслуживающего персонала. Отсутствие измерительных приборов, показывающих нагрев пара в каждом из параллельно включенных охлаждающих приборов, в значительной мере осложняет процесс регулирования подачи и вынуждает ориентироваться на такие внешние признаки, как степень обмерзания трубопроводов, запорных вентилей и коллекторов. Применение дифференциальных логометров для контроля за подачей хладагента в испарительную систему позволит в значительной мере упростить и улучшить процесс регулирования подачи.  [14]

Ручное регулирование подачи хладагента в испарители при безнасосной системе в значительной мере осложняется отсутствием контроля за заполнением каждой из параллельно подключенных испарительных систем. При недостаточном открытии регулирующего вентиля часть поверхности испарителя не участвует в активном теплообмене. Переполнение хотя бы одного из параллельно включенных испарителей приводит к влажному ходу компрессора. Поэтому ручное регулирование подачи хладагента в многообъектные испарительные безнасосные системы могут производить машинисты высокой квалификации.  [15]



Страницы:      1    2    3