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]
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]
![]() |
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]