Cтраница 1
Действие пневматического регулятора основано на изменении давления воздуха при изменении регулируемой величины в соответствии с заданным законом регулирования и на преобразовании давления воздуха в механическое усилие. [1]
Для приведения в действие пневматических регуляторов используется энергия сжатого воздуха. Эти регуляторы надежны в работе и безопасны в пожарном отношении. Их широко применяют в нефтяной и газовой промышленности, а также в химической, пищевой и других отраслях. [2]
Для приведения в действие пневматических регуляторов используется энергия сжатого воздуха. [3]
Для приведения в действие пневматических регуляторов используется энергия сжатого воздуха. Эти регуляторы надежны в работе и безопасны в пожарном отношении. Их широко применяют в нефтяной и газовой промышленности, а также в химической, пищевой и других отраслях. [4]
Для приведения в действие пневматических регуляторов используется энергия сжатого воздуха. Эти регуляторы надежны в работе и безопасны в пожарном отношении. Их широко применяют в нефтяной, газовой, химической, пищевой и других отраслях промышленности. [5]
По приведенным выше схемам пневматических регуляторов давления ( 01 - МГ-610, 02 - МГ-610, ОЗ-МГ-610 и 04 - МГ-610) рассмотрены принципы действия пневматических регуляторов без обратной связи ( астатического), статического, с узким диапазоном дросселирования, статического с широким диапазоном дросселирования с жесткой обратной связью и изодром-ного - с гибкой обратной связью. [6]
По этому принципу сконструированы поплавковый дроссельный регулятор уровня и двухседельный поплавковый механический регулятор уровня, показавшие полную пригодность для падежной эксплуатации в зимних условиях на восточных промыслах. Принцип действия пневматического регулятора уровня, так же как и механического, основан на перемещении поплавка при изменении уровня жидкости в трапе и отличается от действия механического регулятора тем, что его движения воздействуют на управление газовой коммуникацией, связывающей мембранный клапан с газовым пространством трапа. При изменении уровня жидкости поплавок опускается или поднимается, посредством рычажного устройства он поворачивает пробку трехходового крана, благодаря чему в мембранную головку клапана поступает газ из трапа и закрывает его; при. [7]
![]() |
Структурная схема системы автоматического регулирования. [8] |
По виду энергии, приводящей их в действие, регуляторы подразделяют на пневматические, гидравлические, электрические и комбинированные. Для приведения в действие пневматических регуляторов используется энергия сжатого воздуха. Эти регуляторы надежны в работе и безопасны в пожарном отношении. [9]
Они удовлетворяют большинству требований, предъявляемых к промышленным регуляторам. Правда, не в полной мере пневматические регуляторы удовлетворяют требованиям большой дальности действия и быстродействия, но дальность действия типовых пневматических регуляторов, ограниченная расстоянием в 300 м, вполне достаточна для организации централизованного управления как на отдельных технологических установках, так и в пределах одного цеха. Централизация управления целого завода или комбината требует использования электрических линий связи с применением пневмоэлектрических преобразователей. [10]
Для регулирования технологических процессов применяется большое количество регуляторов, различных по конструкции и по принадлежности их к тому или иному типу. Однако каждый производственный процесс требует применения таких регуляторов, которые в лучшей мере удовлетворяли бы требованиям регулирования, исходя из условий и особенностей, характеризующих данный процесс. К автоматическим регуляторам производственных процессов предъявляются многообразные и жесткие требования. Основными из них являются: простота устройства, надежность в работе, возможность получения простыми конструктивными средствами сложных характеристик действия, пожаро - и взрыво-безопасность. Этим требованиям Отвечают пневматические регуляторы, получившие в нефтяной промышленности наибольшее применение. В начале главы рассматриваются принципы, положенные в основу действия пневматических регуляторов. [11]
Для регулирования технологических процессов применяется большое количество регуляторов, различных по конструкции и по принадлежности их к тому или иному типу. Однако каждый производственный процесс требует применения таких регуляторов, которые в лучшей мере удовлетворяли бы требованиям регулирования, исходя из условий и особенностей, характеризующих данный процесс. К автоматическим регуляторам производственных процессов предъявляются многообразные и жесткие требования. Основными из них являются: простота устройства, надежность в работе, возможность получения простыми конструктивными средствами сложных характеристик действия, пожаро - и взрыво-безопасность. Этим требованиям отвечают пневматические регуляторы, получившие в нефтяной промышленности наибольшее применение. В начале главы рассматриваются принципы, положенные в основу действия пневматических регуляторов. [12]