Cтраница 1
![]() |
Схема включения центробежного насоса для дозирования пенообразователя. [1] |
Схема дозатора с гидротурбинным насосом изображена на рис. VI-23. При работе пожарного насоса / вода по напорному трубопроводу 2 поступает в гидротурбину 3 и приводит ее в действие. Связанный с турбиной 3 насос 6 также приводится в действие и подает пенообразователь из емкости 8 по трубопроводам 7 и 5 в трубопровод 4, в котором пенообразователь перемешивается с водой. Полученный таким образом водный раствор пенообразователя подается к генераторам пены. С увеличением подачи воды возрастает число оборотов турбины 3 и насоса пенообразователя 6, а следовательно, и подача пенообра [ ЗОвателя. [2]
Схема дозатора ДИ-2400 изображена на фиг. Весовой ковш / подвешен к рычажной системе 2, соединенной с гирньш уравновешивающим устройством 3, выполненным в виде коромысла с несколькими гирными линейками. Наличие нескольких линеек позволяет дистанционно изменять значение задаваемой порции путем подключения с центрального пульта управления линейки с заранее установленными передвижными гирями. [3]
Схема дозатора активной кремнекислоты ДАК-15 системы ИКХХВ АН УССР для непрерывного получения раствора АК и последующего дозирования полученного флокулянта в обрабатываемую воду приведена на рис. 9.3. Производительность аппарата 20 кг / ч ( по SiO2); точность дозирования АК 2 5 %; расход жидкого стекла 12 - 40л / ч; расход хлора 2 - 8кг / ч; расход воды 8 - 10 м3 / ч, давление ее 3 - 6 кгс / см2; потребляемая мощность переменного тока напряжением 220 / 380 В 0 3 кВт; габаритные размеры монтажной зоны 1500 X 1800 X 500 мм; масса не более 115 кг. [4]
![]() |
Схема пневматического дозатора ( Кайзер, 1960а.| Электромагнитный дозатор. [5] |
На рис. 20 приведена схема дозатора, применяемого в работах автора и состоящего лишь из одного магнитного клапана. В соответствии с программой при каждом дозировании сопло открывается на некоторое время. Если давление в потоке анализируемого вещества выше, чем в газе-носителе, то определенный объем пробы попадает за это время в поток газа-носителя. Дозируемый объем зависит от времени, в течение которого сопло остается открытым. Это время обычно составляет от 0 5 до 5 сек. Если же давление в потоке анализируемого вещества ниже, чем в потоке газа-носителя, то перед подачей пробы давление в линии газа-носителя снижают с помощью дополнительного магнитного клапана. Дозатор может быть использован для ввода газов, паров и жидкостей. При дозировании жидкостей верхняя часть устройства охлаждается, а нижняя, через которую проходит газ-носитель, снабжена электрообогревом. [6]
На рис. 3.6 приведена схема дозатора, который может быть использован для приготовления препаратов выдуванием частиц из псевдоожиженного слоя. Дозатор состоит из реактора 5 с шариком 6 в качестве регулирующего клапана, питателя 1, в который загружают смесь наполнителя с анализируемыми частицами, и трубки 7 для подачи воздуха. Шарик 6 позволяет регулировать интенсивность псевдоожижения смеси. Расширительный сосуд 9 имеет трубку 3 для отвода анализируемых частиц. [7]
![]() |
Схема шнекового дозатора. [8] |
На рис. 52 показана схема дозатора с двумя шнеками - питающим и дозирующим. [9]
![]() |
Схема электромагнитного устройства для дозирования сыпучих материалов.| Схема гравитационной дозировочно-смесительной установки. [10] |
На рис. 2.2.29 представлена схема дозатора, содержащая неподвижно установленную под бункером / дозировочную камеру с ферромагнитными телами 2 и сеткой 4 в нижней части. [11]
![]() |
Технологическая схема аппарата ДАК-10. [12] |
На рис. 54 представлена схема дозатора ДАК-10, на рис. 55 - его общий вид. Подавая в аппарат воду, жидкое стекло и хлор, на выходе из аппарата получают разбавленный и отдозированный золь. [13]
![]() |
Схема дозатора непрерывного действия для цемента. [14] |
На рис. 10.2 приведена схема дозатора цемента. [15]