Дросселирующее устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Дросселирующее устройство

Cтраница 2


Благодаря дросселирующему устройству обычного полудюймового вентиля 12 на трубке промывной задвижки и разнице в давлениях сначала открывается задвижка на сточной линии, а затем на промывном трубопроводе, что соответствует требованиям технологического процесса промывки фильтра.  [16]

В дросселирующих устройствах жидкое рабочее тело протекает через суженное отверстие, диаметр которого в мелких установках доходит до нескольких десятых долей миллиметра. Именно в этом месте наиболее вероятно засорение различными загрязнениями, что влечет за собой уменьшение или полное прекращение подачи рабочего тела в испаритель. Кроме того, механические загрязнения уменьшают долговечность установок, затрудняют их эксплуатацию, так как при засорении дросселирующих устройств их приходится вскрывать для очистки. Особенно неприятно засорение дросселирующих устройств в автоматических установках, так как при этом компрессор или будет работать непрерывно или, напротив, будет останавливаться, не обеспечивая в то же время поддержание требуемых условий в охлаждаемом объекте. Коррозия поверхности теплопередающих аппаратов и отложение на ней механических загрязнений, влекущее за собой снижение коэффициента теплопередачи, понижает температуру кипения и повышает температуру конденсации.  [17]

В дросселирующих устройствах жидкое рабочее тело протекает через суженное отверстие, диаметр которого в мелких установках доходит до нескольких десятых долей миллиметра. Именно в этом месте наиболее вероятно засорение различными загрязнениями, что влечет за собой уменьшение или полное прекращение подачи рабочего тела в испаритель. Недостаточное поступление рабочего тела в испаритель постепенно приводит к ненормально малому заполнению его, вследствие чего понижается температура кипения рабочего тела и уменьшается холодопроизводительность установки. Кроме того, механические загрязнения уменьшают долговечность установок, затрудняют их эксплуатацию, так как при засорении дросселирующих устройств их приходится вскрывать для очистки. Особенно неприятно засорение дросселирующих устройств в автоматических установках, так как при этом компрессор или будет работать непрерывно или, напротив, будет останавливаться, не обеспечивая в то же время поддержание требуемых условий в охлаждаемом объекте. Коррозия поверхности теплопередающих аппаратов и отложение на ней механических загрязнений, влекущее за собой снижение коэффициента теплопередачи, понижает температуру кипения и повышает температуру конденсации.  [18]

В дросселирующих устройствах в присутствии влаги могут образовываться гидраты или осаждаться кристаллики льда, причем детали этих систем наряду с коррозией подвержены и эрозии из-за высоких скоростей потока. Влага может накапливаться и в испарителях, так как вследствие малого давления пара при низких температурах она испаряется очень медленно. Компрессор, расширительный орган и испаритель - наиболее часто поражаемые коррозией части холодильной машины.  [19]

20 Дроссельное устройство. [20]

В дросселирующих устройствах ЛМЗ применены шайбы ступенчатого типа, так что каждая последующая шайба служит корпусом для предыдущей.  [21]

Запорное и дросселирующее устройство, чаще всего с клапаном тарельчатой формы, для ручного и автоматического управления поступлением жидкости, пара или газа по трубопроводу.  [22]

Натко имеет дросселирующее устройство на напорной линии ( фиг.  [23]

Недостатком такого дросселирующего устройства является большая зависимость от температуры масла; устройство не обеспе чивает постоянства расхода с изменением вязкости масла.  [24]

Помимо замены дросселирующего устройства на турбодетандер в технологии НТС ( см. рис. 8.31), имеется целый ряд других вариантов применения детандерных технологий в системах промысловой обработки газа.  [25]

При питании дросселирующего устройства от источника постоянной производительности ( а не от источника постоянного давления) получается совершенно иная система характеристик.  [26]

27 Принципиальная схема обработки газоконденсатной смеси, по энергосберегающей технологии...... -.. - - - С-1. С-2, С-3 - сепараторы. Р-1. Р-2 - трехфазные разделители. Т-1 - теплообменник. Э - эжектор. Т - турбодетандер. К - компрессор. X - холодильник. / - газоконденсатная смесь. / /. - товарный газ. III - водоингибиторная смесь. IV - дегазированный конденсат на дополнительную обработку. V - газ дегазации. [27]

Помимо замены дросселирующего устройства на турбодетандер в технологии НТС ( как показано на рис. 8.4), имеется целый ряд других вариантов применения детандерных технологий в системах промысловой обработки газа.  [28]

Давление перед дросселирующим устройством измеряется манометром р с катушкой ИД3, которая включена в схему аналогично рассмотренной. На оси реверсивного двигателя РД2, предназначенного для уравновешивания дифференциально-трансформаторной схемы, укреплен движок реостатного датчика Rp, включенного в другое плечо счетно-решающего моста.  [29]

30 Номограмма для приблизительного расчета Lp-L для типичных помещений. [30]



Страницы:      1    2    3    4