Cтраница 4
Для коррозионных и агрессивных сред применяется регулирующая арматура в виде клапанов регулирующих мембранных с защитным покрытием или клапанов регулирующих двухседельных из коррозионноетойкой стали. В первых коррозионная стойкость достигается покрытием корпусных деталей различными крррозионностойкими неметаллическими материалами. Во вторых материалом корпусных деталей и плунжера является коррозионностойкая сталь. Чугунные мембранные регулирующие клапаны используются при давлении рудоО 6МПа, для более высоких давлений применяются регулирующие клапаны из коррозионно-стойкой стали. В качестве регулирующей арматуры могут применяться и шланговые вентили. [46]
При поддержании постоянных значений температуры и вакуума в испарителе обеспечивается постоянная концентрация регенерированного раствора. Стабилизация температуры раствора осуществляется системой автоматического регулирования, состоящей из датчика температуры 1а, ГТИ-регулятора 16 и регулирующего клапана / в. При отклонении температуры от заданного значения регулятор, действуя на регулирующий клапан, изменяет подачу пара в испаритель до тех пор, пока рассогласование не станет равным нулю. В качестве датчика и регулятора используются термометр сопротивления и электронный автоматический мост с регулирующим устройством. В качестве исполнительных механизмов используют мембранные регулирующие клапаны. [47]
![]() |
Зависимость давления газа [ IMAGE ] Повышение давления в ре. [48] |
Автоматика регулирования температуры циркуляционного контура работает следующим образом. При достижении заданных значений температуры перегретых паров с термометра сопротивления передается импульс на уравновешанный автоматический мост сопротивления типа К. СМЗ-ПИ, в котором электрический сигнал преобразовывается в пневматический. Сигнал, поступая в надмембранное пространство регулирующего клапана, перекрывает проходное сечение газа, в результате чего прекращается циркуляция. Температура за счет тепловых потерь в окружающую среду падает, снижается давление в резервуаре. При уменьшении температуры на 2 - 5 К давление падает соответственно на 0 05 - 0 08 МПа, мембранный регулирующий клапан открывается полностью. [49]
При использовании на ГРС или ГРП регулятор может работать в комплекте с МИМ. Имеются два измерительных органа: прямоугольная плоская мембрана давления, измеряющая давление газа на выходе, и дифференциальная: мембрана расхода, воспринимающая перепад давления в измерительной диафрагме, установленной на входе. Дифференциальная мембрана расхода связана с осью, которая через рычаг и поперечную стяжку воздействует на главный силовой рычаг системы. Мембрана давления воздействует непосредственно на1 главный рычаг. Это позволяет суммировать оба усилия, действующие на мембраны. Колебание давления или расхода влечет за собой изменение положений мембран давления и расхода и тем самым способствует перемещению главного рычага, который в зависимости от увеличения или от уменьшения давления газа двигается в ту или в иную сторону. С перемещением главного рычага изменяется местоположение заслонки относительно сопла. Узел сопло - заслонка сконструирован по типу такого же органа, применяемого в серийных регуляторах типа 04, и служит для плавного изменения импульсного давления газа, идущего на управление мембранным регулирующим клапаном. Газ для питания узла сопло - заслонка поступает из газопровода большего давления, проходя фильтр и редуктор. [50]