Солемер - котловая вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Молоко вдвойне смешней, если после огурцов. Законы Мерфи (еще...)

Солемер - котловая вода

Cтраница 1


Солемер котловой воды КСКВ представляет собой комплект устройств, предназначенных для непрерывного измерения солесодержания в котловой воде и преобразования измеренного солесодержания в пропорциональный электрический сигнал.  [1]

2 Газозаборное устройство типа ГУ-1. [2]

Датчик - солемер котловой воды типа СКВ применяется в комплекте с регулятором непрерывной продувки котлов. Работа датчика основана на изменении электропроводности солевого раствора при увеличении или уменьшении концентрации. Прибор преобразует отклонение величины солесодержания в сигнал переменного тока, пропорциональный этому отклонению.  [3]

4 Электронный регулятор непрерывной продувки системы завода. Комега. [4]

Принцип действия солемера котловой воды сводится к следующему. Котловая вода из соленого отсека барабана котла поступает в шламоотстойник ШО.  [5]

В комплект солемера котловой воды КСКВ входят датчик солемера котловой воды СКВ; шламоотстойник ШМ-П; дроссельная приставка ДП-I; расширитель АР-П.  [6]

РПИБч-НП и КПИ-НП допускают подключение датчика солемера котловой воды и жвух дифференциально-трансформаторных, индукционных или реостатных датчиков.  [7]

В комплект солемера котловой воды КСКВ входят датчик солемера котловой воды СКВ; шламоотстойник ШМ-П; дроссельная приставка ДП-I; расширитель АР-П.  [8]

Блок И-НП-62 предназначен для работы в комплекте с датчиком солемера котловой воды.  [9]

Прибор РПИК-НП предназмачен для суммирования и усиления электрических сигналов переменного тока от комплекта солемера котловой воды КСКВ, а также от первичных приборов, снабженных индукционными, дифференциально-трансформаторными, реостатными и ферродинамически. Имеет устройство упругой обратной связи. Применяется в схемах автоматизации непрерывной продувки паровых котлов.  [10]

11 Схемы соединений регуляторов типа Ритм.| Схема соединений регуляторов типа Ритм Р-211-11 в качестве главного регулятора с подчиненными регуляторами тепловой нагрузки и воздуха. [11]

Р-211 с релейным выходом; Б - регулирующий прибор Р-121 с аналоговым выходом; а - Р-211-11 с тремя дифференциально-трансформаторными датчиками; б - Р-211-15 с четырьмя дифференциально-трансформаторными датчиками; U - - P-2I1-15 с двумя дифференциально-трансформаторными датчиками и одним датчиком солемера котловой воды типа СКВ; г - Р-211-21 с термопарой и коробкой холодных спаев; д - Р-211-31 - с двумя дифференциально-трансформаторными датчиками, термопарой и коробкой холодных спаев; е - Р-211-41 с термометром сопротивления и двумя входами от датчиков унифицированного сигнала 0 - 5 ма; ж - Р-211-45 с двумя термометрами сопротивления и двумя выходами от датчика унифицированного сигнала 0 - 5 ма; а - Р-211-51 с четырьмя ферродинамическими датчиками и одним входом от датчика унифицированного сигнала 0 - 5 ма; и - Р-211-61 с одним датчиком трансформатора тока ДТТ-58, одним дифференциально-трансформаторным датчиком и одним датчиком унифицированного сигнала 0 - 5 ма; 1 - питание - 220 в; 2 - к исполнительному механизму; 3 - к задатчнку 3 - 12; 4 -к датчику унифицированного сигнала ( 0 - 5 та); 5 - дифференциально-трансформаторные датчики; 5 - к датчику солемера котловой воды СКВ; 7 - к термопаре; 8 - к коробке холодных спаев; 9 - к задатчику 3 - / /; 10 - к термометру сопротивления; 11 -к ферродинамическим датчикам; 12 - к измерительному трансформатору напряжения; 13 - к датчику трансформатора тока ДТТ-58; 14 - выходы ( 0 - 5 ма) регулятора.  [12]

Р-211 с релейным выходом; Б - регулирующий прибор Р-121 с аналоговым выходом; а - Р-211-11 с тремя дифференциально-трансформаторными датчиками; б - Р-211-15 с четырьмя дифференциально-трансформаторными датчиками; U - - P-2I1-15 с двумя дифференциально-трансформаторными датчиками и одним датчиком солемера котловой воды типа СКВ; г - Р-211-21 с термопарой и коробкой холодных спаев; д - Р-211-31 - с двумя дифференциально-трансформаторными датчиками, термопарой и коробкой холодных спаев; е - Р-211-41 с термометром сопротивления и двумя входами от датчиков унифицированного сигнала 0 - 5 ма; ж - Р-211-45 с двумя термометрами сопротивления и двумя выходами от датчика унифицированного сигнала 0 - 5 ма; а - Р-211-51 с четырьмя ферродинамическими датчиками и одним входом от датчика унифицированного сигнала 0 - 5 ма; и - Р-211-61 с одним датчиком трансформатора тока ДТТ-58, одним дифференциально-трансформаторным датчиком и одним датчиком унифицированного сигнала 0 - 5 ма; 1 - питание - 220 в; 2 - к исполнительному механизму; 3 - к задатчнку 3 - 12; 4 -к датчику унифицированного сигнала ( 0 - 5 та); 5 - дифференциально-трансформаторные датчики; 5 - к датчику солемера котловой воды СКВ; 7 - к термопаре; 8 - к коробке холодных спаев; 9 - к задатчику 3 - / /; 10 - к термометру сопротивления; 11 -к ферродинамическим датчикам; 12 - к измерительному трансформатору напряжения; 13 - к датчику трансформатора тока ДТТ-58; 14 - выходы ( 0 - 5 ма) регулятора.  [13]

14 Схема узла контроля и регулирования непрерывной продувки дроссельными шайбами. [14]

На рис. 3 - 14 изображена принципиальная схема устройства узла регулирования и контроля непрерывной продувки с игольчатым вентилем, включенным параллельно вентилю прямого хода. С помощью предварительно протарированного манометра, подключенного к коллектору, можно по перепаду давлений на участке между регулировочными устройствами и задвижкой-вентилем на входе продувочной воды в расширитель не только контролировать относительное изменение расхода непрерывной продувки, но и непосредственно учитывать величину продувки с достаточной для практики степенью точности. Более совершенным решением является установка расходомера перед регулирующими вентилями, а также солемера котловой воды.  [15]



Страницы:      1    2