Пульсационная система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Почему неправильный номер никогда не бывает занят? Законы Мерфи (еще...)

Пульсационная система

Cтраница 2


16 Конструктивная схема ЗРМ пульсатора для колонного аппарата. [16]

Такой выбор, являющийся чисто технической задачей, оказывается возможным вследствие быстрого протекания процесса опорожнения и наполнения пневматической части пульсационной системы сжатым воздухом.  [17]

18 Схема соединения пульсатора с колонной. 1 - колонна. 2 - пульс камера. 3 - пульсопровод. 4 - ЗРМ. [18]

Конструкции золотникового типа позволяют повысить надежность всей системы пульсации, так как генератор импульсов - единственный движущийся во всей пульсационной системе механизму - определяющий надежность работы установки в целом.  [19]

Удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных кривых свидетельствует о том, что предложенная методика расчета оказалась достаточно универсальной как при расчете пульсационных систем аппаратов с большой ( колонны), так и с малой ( смесители-отстойники) высотой налива.  [20]

Из теоретических исследований, изложенных в ряде статей, вытекает, что от взаимосогласованности отдельных подсистем в значительной степени зависит энергопотребление пульсационной системы в целом. При этом, как следует из теории, большое значение приобретают резонансные режимы.  [21]

Качественная картина движения газового потока, основанная на общих закономерностях нестационарного опорожнения и наполнения трубопроводов, позволяет подойти к постадийному расчету пневматической пульсационной системы.  [22]

Различие в конструкциях технологических аппаратов и в процессах, ведущихся в них, налагает определенные требования для режима пульсации, обеспечиваемой пульсационной системой. Из табл. 1 видно, что интенсивность пульсации - величина для различных процессов разная.  [23]

Следовательно, соотношение ( 3) для рассматриваемых конструкций колонны и применяемых режимов пульсации может быть удовлетворено соответствующим выбором размеров гидравлической и пневматической частей пульсационной системы.  [24]

Для обеспечения работы опытных и промышленных установок, где требуется изменять режим пульсационного перемешивания в широких пределах ( по частоте и интенсивности), удобнее использовать пульсационные системы с ЗРМ, так как здесь не требуется специальной настройки на резонансный режим, т.е. эта система может, вообще говоря, работать в не - резонансном режиме, что связано лишь с некоторым увеличением затрат мощности на пульсацию. При согласовании подсистем ( Yoj преимущества, даваемые резонансными режимами, сохраняются.  [25]

Последнее достигается постоянной продувкой небольшим количеством сжатого воздуха, подаваемого в корпус подшипников через калиброванное отверстие из напорного патрубка; продуваемый воздух предотвращает попадание рабочего воздуха из пульсационной системы в корпус подшипников и позволяет использовать обычные подшипники при консистентной смазке.  [26]

К пульсаторам помимо общих требований в возможности сгабильного поддержания и регулирования режима пульсации в аппарате предъявляются особые требования в надежности при длительной эксплуатации. Пульсатор является единственным элементом всей пульсационной системы, где используются те или иные движущиеся части, детали и узлы, подвергающиеся механическому износу. И хотя современные образцы пульсаторов, как будет показано ниже, не находятся в непосредственном контакте с агрессивными средами и не несут сколь-нибудь значительных нагрузок, показатели их надежности, как правило, являются определяющими для всей установки в целом.  [27]

Таким образом, нами исследована и экспериментально подтверждена возможность применения пневматического пульсатора ЗРМ для горизонтальных смесителей-отстойников. Исследован характер колебательного движения жидкости в смесительной камере экстрактора и воздуха в пневматической части пульсационной системы. Подтверждена применимость общей методики расчета пневматических пульсаторов с ЗРМ для смесителей-отстойников горизонтального типа.  [28]

Ниже будет подробно рассмотрена работа ЗРМ и составлено дифференциальное уравнение движения жидкости для всей гидравлической части пульсационной системы. Однако принципиальная возможность получения пульсации жидкости в колонне может быть выведена из: чисто физических представлений.  [29]

Однако в ряде случаев некоторые системы, как например пульсопровод, имеющие рассредоточенные параметры, приводятся к системам с сосредоточенными параметрами. Затем все элементы соединяются друг с другом, чтобы получаемая модель в заданной области частот вела себя подобно пульсационной системе.  [30]



Страницы:      1    2    3