Cтраница 1
![]() |
Схема регулирования производительности газогенераторной станции. [1] |
Выходное командное давление воздуха от главного регулятора, являясь функцией давления газа, определяет производительность газогенераторов. Если давление газа в коллекторе увеличивается, то командное давление падает и подача воздуха уменьшается, что приводит к снижению производительности газогенераторов. При падении давления газа в коллекторе командное давление увеличивается, что приводит к увеличению производительности до тех пор, пока давление в коллекторе не поднимется до заданного значения. [2]
При отсутствии командного давления воздуха рк в исполнительном механизме проходное сечение клапана НО действием обратной пружины открыто, а клапана НЗ - закрыто. [3]
При использовании позиционера командное давление воздуха рКОм подается не в рабочую полость исполнительного механизма, а непосредственно в чувствительный элемент позиционера. [4]
При использовании позиционера командное давление воздуха рком подается не в рабочую полость исполнительного механизма, а непосредственно в чувствительный элемент позиционера. Обратная связь осуществляется по ходу штока исполнительного устройства. [5]
В связи с этим командное давление воздуха между мембранами создает усилие, направленное вниз. При перемещении в данном направлении мембранного узла сжимается пружина обратной связи, с увеличением усилия которой создается равновесное положение системы. Положение равновесия зависит от степени сжатия пружины. Сжатие происходит при подъеме нижнего конца пружины, связанного со штоком позиционера. Шток осуществляет обратную связь с регулирующим клапаном, упираясь в тарелку пневматического привода и перемещаясь с ней. [6]
К позиционному реле подается командное давление воздуха 0 02 - 0 1 ( 0 2 - 1) и управляющее давление: 0 25 ( 2 5) - для клапанов Dy 15, 20 и 25 мм исполнений НО и НЗ и клапанов Dy 32 и 40 мм исполнения НО и 0 4 - 0 6 ( 4 - 6) - для клапанов Dy 50, 80 и 100 мм исполнений НО и НЗ. [7]
При работе регулирующего клапана командное давление воздуха в пределах 0 2 - 1 0 кгс / см2 ( 19 8 - 98 кПа) подается непосредственно на мембрану 5 исполнительного механизма / /, при этом развивается усилие, передаваемое на выходное звено 11 исполнительного механизма и связанный с ним гайкой 12 шток 13 с плунжером 14 регулирующего органа. Перемещение плунжера 14 изменяет проходное сечение в седлах 2, в результате чего расход среды изменяется. [8]
К позиционному реле подается командное давление воздуха от 0 2 до 1 0 кгс / см2 и управляющее давление воздуха до 2 5 кгс / смг. [9]
НЗ, при подаче командного давления воздуха открывается. [10]
НО), при подаче командного давления воздуха клапан закрывается. Клапаны устанавливаются на горизонтальном трубопроводе вертикально, МИМ вверх. Рабочая среда подается под мембрану с любой стороны. Управление клапанами дистанционное при помощи сжатого воздуха. [11]
НЗ), при подаче командного давления воздуха клапан открывается. Клапаны устанавливаются на горизонтальном трубопроводе вертикально, МИМ вверх. Рабочая среда подается под мембрану с любой стороны. Управление клапанами дистанционное при помощи сжатого воздуха. [12]
Вид действия НО, при подаче командного давления воздуха клапан закрывается. Предназначаются для жидких и газообразных коррозионных сред при температуре до 60 или 110 С в зависимости от материала защитного покрытия. Клапаны устанавливаются на горизонтальном трубопроводе вертикально, МИМом вверх. Рабочая среда подается под мембрану с любой стороны прохода. Управляются клапаны дистанционно при помощи сжатого воздуха. [13]
![]() |
Смесительный клапан 27ч905нж с электрическим исполнительным механизмом. [14] |
Полный ход плунжера происходит при изменении командного давления воздуха на мембране МИМа от 0 015 до 0 105 МПа. Имеется указатель положения плунжера. [15]