Cтраница 1
![]() |
Принципиальная схема простейшего регулятора давления непрямого действия с управляющим устройством. [1] |
Надмембранная камера Б регулирующего клапана соединена с источником управляющего давления, формулирующегося в междроссельной камере В, а подмембранная камера А регулирующего клапана - с атмосферой. [2]
![]() |
Терморегулятор ТРЖ-ОРГРЭС-3. [3] |
Надмембранная камера / / сообщается с трубопроводом горячей воды ТЗ. Между седлом 8 и корпусом образуется камера смешения 9, в которую поступает вода из подающей обратной линия тепловой сети. [4]
Надмембранная камера регулятора управления через дроссель 8 связана с газопроводом за регулятором. [5]
В надмембранной камере регулятора редуктор ВР-1 создает постоянное давление, равное заданному регулируемому давлению на выходе редуцирующей линии. [6]
![]() |
Схема общекотельной автоматики регулирования ПМА. [7] |
Изменение давления в надмембранной камере вызывает перемещение мембраны, которое приводит к прикрыванию или приоткрыванию клапана 10, а следовательно, к изменению давления газа за ним. Это дает возможность регулирующему клапану восстановить заданное давление газа. [8]
Изменение давления в надмембранной камере вызывает перемещение мембраны, приводящее к прикрыванию или приоткрыванию клапана, а следовательно, к изменению давления газа за ним. Это позволяет регулирующему клапану восстановить заданное давление газа. [9]
Изменение давления в надмембранной камере вызывает перемещение мембраны, которое приводит к прикрыванию или приот-крыванию клапана 10, а следовательно, к изменению давления газа за ним. Это дает возможность регулирующему клапану восстановить заданное давление газа. [10]
![]() |
Схема предохранителя от недостатка воды с импульсом от перепада. [11] |
При установке дросселя по рис. 146, а надмембранная камера находится под напором воды, идущей в прибор, а при установке дросселя по рис. 146, б надмембранная камера находится под давлением воды, идущей из городской сети. Разность давлений, образующаяся в мембранной коробке за счет перепада давления в дросселе 8, тем больше, чем больше проходящий через него поток воды. [12]
В крышке 9 имеется отверстие 10 для сообщения надмембранной камеры ( камеры под крышкой) с атмосферой. Межмембранная камера через импульсную трубку 13 сообщается с газовым пространством резервуара. Гибкая уплотняющая поверхность тарелки 4, выполненная из фторопластовой пленки, улучшает герметичность и обеспечивает не-примерзаемость затвора. Мембраны изготовляют из бензостойкой прорезиненной ткани толщиной 0 4 - 0 6 мм, сохраняющей гибкость даже при температуре - 50 С. Для устранения колебаний затвора установлены пружина и демпфер. [13]
Любое отклонение выходного давления от заданного вызывает в надмембранной камере регулирующего клапана изменение давления, что в свою очередь вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, соответствующее новым значениям входного давления и расхода, при этом восстанавливается выходное давление газа. [14]
При образовании в резервуаре вакуума он передается через импульсную трубку и командоаппарат в надмембранную камеру. В этот период шарик командоаппарата находится в нижнем положении. При достижении расчетного значения вакуума, которое регулируется с помощью грузов, размещенных на тарелке клапана, поднимается мембрана 7, перемещается тарелка 8 вверх и сообщается газовое пространство с атмосферой, при этом давление в газовом пространстве поднимается до нормального. [15]