Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Изменение производительности пуском и остановкой компрессора

    Кроме регулирования холодо-производительности пуском —остановкой компрессора и изменением числа работающих цилиндров, применяют также способ регулирования дросселированием всасываемого пара в совокупности с байпасированием. Этот способ, однако, из-за больших энергетических потерь и значительного пе- [c.93]

    Способ изменения производительности путем остановки двигателя по затратам удельной работы недостаточно экономичен вследствие необходимости разгрузки компрессора при пуске. Выпуск сжатого газа в линию всасывания первой ступени из цилиндров и межступенчатых коммуникаций значительно увеличивает удельную работу при этом методе регулирования, особенно с ростом включений в единицу времени. Кроме того, компрессоры с таким способом изменения производительности быстрее изнашиваются. [c.312]


    Изменение производительности пуском и остановкой компрессора [c.209]

    Метод изменения производительности пуском и остановкой компрессора экономически выгоден, поскольку при отключенном ком- [c.210]

    Регулирование воздействием на привод осуществляется повторными остановками компрессора или изменением числа оборотов двигателя. Повторная остановка компрессора производится остановкой двигателя либо отсоединением его от компрессора. В этом случае изменение производительности компрессора прерывистое. Регулирование остановкой двигателя применяют в компрессорных установках с асинхронными электродвигателями мощностью до 200 кВт. Запуск и остановку двигателя осуществляют автоматические пусковые устройства, управляемые регулятором производительности. При регулировании отсоединением двигателя от компрессора пуск и остановка компрессора производятся посредством электромагнитных муфт, управляемых автоматически. [c.218]

    Система контроля и управления обеспечивает измерение по месту и дистанционный контроль основных параметров предупреждающую сигнализацию при отклонении параметров от допустимых значений защитную блокировку, разрешающую пуск компрессора после выполнения всех предпусковых операций и отключающую компрессор при отклонении параметров от заданных значений дистанционный программный пуск и остановку компрессора дистанционное изменение производительности компрессора путем воздействия системы автоматического регулирования на пневматические исполнительные устройства отжима пластин всасывающих клапанов цилиндров I ступени автоматическую продувку аппаратов. [c.26]

    Система автоматизации группы компрессоров предусматривает не только контроль и блокировку параметров, обеспечивающих надежную нормальную работу компрессорной установки, но также ее дистанционное управление, пуск и остановку. Система автоматизации группы компрессоров позволяет осуществить автоматическое изменение производительности от 100 до 70% путем присоединения дополнительных емкостей и более глубокое регулирование — от 70 до 0% — путем байпасирования газа от коллектора нагнетания IV ступени в коллектор всасывания I ступени через холодильники. [c.35]

    В ряде случаев плавное регулирование применять сложно. Напри мер, изменение производительности герметичного компрессора практически можно осуществить только пуском и остановкой, так как электродвигатель компрессора не имеет устройства для плавного изменения числа оборотов. [c.52]


    Регулирование температуры пуском и остановкой компрессора. Рассмотрим схему регулирования температуры в шкафу при непосредственном охлаждении (рис. 103, а). Компрессор включается и останавливается от реле температуры РТ, чувствительный элемент Т которого воспринимает изменение температуры объекта /об- Компрессор выбран с запасом, т. е. производительность его (при непрерывной работе) больше, чем количество пара, образуемого в испарителе при максимальной тепловой нагрузке. Поэтому в период работы компрессора давление в испарителе Ро и соответственно температура кипения падают (рис. 103, б). С понижением увеличивается разность /об — U и. следовательно, количество тепла, отводимое машиной через испаритель Q = = kf(io6 — /ц) Поверхность испарителя /= и коэффициент теплопередачи k практически не меняются, так как терморегулирующий вентиль ТРВ поддерживает постоянное заполнение испарителя. [c.196]

    Рассмотрим систему автоматического регулирования двухступенчатого компрессора ХУН с приводом от синхронного электродвигателя мощностью более 100 кет. Эта система обеспечивает автоматическое пятиступенчатое изменение производительности 100, 75, 50, 25 и 0% (холостой ход), а также автоматическое переключение на холостой ход при пуске и остановке компрессора, автоматическое прекращение подачи охлаждающей воды при выключении электродвигателя. [c.52]

    При изменении температуры испарения меняется и холодо-производительность компрессора, поэтому температуру испарения регулируют с учетом подачи жидкости в испаритель, а именно уменьшают подачу жидкости в испаритель при переходе на понижение температуры и увеличивают подачу жидкости при повышении температуры испарения. После того как отрегулирован момент выключения (остановки) компрессора и обеспечена нормальная степень заполнения испарителя жидким холодильным агентом, приступают к регулировке момента включения (пуска) компрессора. [c.147]

    В большинстве случаев устройства для отжима клапанов имеются на всех цилиндрах, в то время как в системе изменения холодопроизводительности участвует число цилиндров (групп цилиндров) на один меньше. Это связано с тем, что нулевую производительность целесообразно получать путем остановки компрессора, а не отключением всех цилиндров. Необходимость установки отжимных устройств на всех цилиндрах диктуется требованием к разгрузке привода компрессора при пуске. Как было указано выше, при неработающем компрессоре все цилиндры, снабженные гидравлическими отжимными устройствами, оказываются отключенными. Поэтому момент на валу компрессора при пуске будет минимальным. Включение цилиндров произойдет только после разгона компрессора и подъема давления в масляной системе. [c.32]

    Основным способом регулирования температуры кипения служит ступенчатое изменение производительности компрессоров переводом их на цикличную работу по методу пуска и остановки либо ступенчатое изменение производительности включением и выключением одного или нескольких из работающих компрессоров, или отключением части цилиндров. Использование винтовых компрессоров позволяет г рименять плавное регулирование производительности, а следовательно, и температуры кипения. В некоторых специальных случаях с целью поддержания заданной температуры кипения осуществляют плавное регулирование производительности компрессора дросселированием на всасывании или перепуском паров из линии нагнетания в линию всасывания. [c.151]

    Компрессорная установка укомплектована системой автоматизации, которая обеспечивает пуск и остановку со щита контрольно-измерительных приборов дистанционный и автоматический пуск разгрузку компрессора при пуске и остановке продувку холодильников и влагомаслоотделителей, ступенчатое изменение производительности компрессора 100—50—О % путем автоматического изменения частоты вращения и выключения двигателя. Предусматривается отключение двигателя при прекращении подачи воды, повышении давления газа в картере и по ступеням, падении давления масла и отсутствии продувки электродвигателя. [c.331]

    Учитывая пониженный к. п. д. электрических двигателей, допускающих такое регулирование, особенно при пониженных частотах вращения,, в технологических линиях производства полиэтилена один компрессор заменяют иногда двумя половинной производительности, причем приводом для одного из них служит синхронный электродвигатель, работающий при постоянной частоте вращения, а для другого — электродвигатель постоянного тока, работающий при переменной частоте вращения. Регулирование осуществляют, сочетая изменение частоты вращения одного двигателя с пуском или остановкой другого. [c.643]

    При эксплуатации групповых компрессорных установок регулирование общей производительности обеспечивается пуском или остановкой одного или нескольких компрессоров. Однако при работе одиночных компрессоров такой способ приводит к резким изменениям давления в сети, что может расходиться с условиями поставки газа. [c.238]


    Регулирование компрессоров с катящимся ротором. Хотя при эксплуатации компрессоров с катящимся ротором можно регулировать производительность изменением скорости вращения, дросселированием на всасывании или закрытием всасывания, эти способы редко применяются. Чаще всего применяется регулирование остановками и пусками. Это понятно, поскольку такие компрессоры выполняются небольшой или в крайнем случае средней мощности и обычно приводятся двигателями с коротко-замкнутым ротором. При необходимости обеспечения большей [c.44]

    Встроенное устройство для изменения холодопроизводительности может быть использовано также для разгрузки привода при пуске компрессора. Для этого схема управления строится так, чтобы после остановки золотник переставлялся в положение минимальной производительности. Тогда момент сопротивления компрессора при разгоне окажется минимальным. Перевод золотника в рабочее положение может производиться по времени или по достижении формального давления масла. [c.56]

    Газовые коммуникации включают в себя трубопроводы основные, байпасные и продувок, а также арматуру. После концевого холодильника установлены обратный клапан 6 и запорный вентиль 7. Байпасный вентиль 9 соединяет линию нагнетания П-й ступени с атмосферой. Байпасная линия предназначена для разгрузки компрессора при пуске и остановке и при работе компрессора на режимах, отличных от номинального. Для привода компрессора используется асинхронный двухскоростной электродвигатель мощностью 75 кВт с частотой вращения 16,33 с или 8,16 с при напряжении 380 В. Ротор электродвигателя насаживается консольно на выступающий конец вала базы компрессора и является одновременно маховиком, а статор с помощью фланца крепится по торцу к станине. Сния ение производительности от 100 до 50 % осуществляется изменением частоты вращения двига- [c.325]

    Регулирование воздействием на всасывающий клапан. Способ заключается в изменении степени герметичности всасывающего клапана в цилиндре первой ступени. При сжатии весь газ или его часть выходит из цилиндра через приоткрытый всасывающий клапан во всасывающий трубопровод, уменьшая производительность компрессора. В этом случае oдиrf или несколько всасывающих клапанов первой ступени компрессора снабжают специальным устройством, позволяющим отжимать пластину клапана и создавать его негерметичность. Этот способ регулирования достаточно прост и распространен, однако не является достаточно экономичным, так как при холостом ходе затрачивается около 15% мощности при полной нагрузке. Автоматизированные системы регулирования, а также системы автоматического пуска и остановки компрессоров позволяют добиться наиболее экономичной их эксплуатации. [c.112]

    Регулирование отсоединением компрессора от двигателя имеет преимущество в том, что пуск компрессора не вызывает таких толчков тока в сети, как совместный пуск с электродвигателем. Оно применимо для двигателей значительной мощности, в частности для синхронных электродвигателей. Пуск или остановку комирессора осуществляют посредством электромагнитной муфты. Нужные для этого автоматические устройства ироще, чем для пуска электродвигателя. Часто применяют привод двух компрессоров от общего, расположенного между ними электродвигателя и последовательным включением или выключением их осуществляют ступенчатое изменение производительности. [c.534]

    Двухпозиционное регулирование производительности компрессора. В одноиспарительных системах двухпозиционное регулирование достигается периодической работой компрессора, характеризуемой коэффициентом рабочего времени. Пуск и остановка компрессора производятся автоматически от импульса датчика, непосредственно или косвенно ощущающего изменение температуры в охлаждаемом объекте. Исполнительным органом такого регулятора является магнитный пускатель (пусковое реле) компрессора. Находят применение следующие методы  [c.261]

    Автоматическое поддержание заданной температуры воды или рассола на выходе из испарителя tp2 осуществляется изменением холодопроизводительности компрессора золотниковым устройством. При перемещении золотника (от реверсивного двигателя золотника ДЗ) увеличение всасывающего отверстия приводит к снижению производительности, так как уменьшается объем заполнения винтовой полости. Происходит как бы уменьшение рабочей длины винтов (хода сжатия). При понижении темлературы рассола изодромный регулятор температуры типа РП2СЗ (см. рис. 77) дает команду двигателю золотника ДЗ на снижение производительности. Дополнительный канал этого прибора, включенного через трансформатор тока ТТ, при увеличении силы тока сверх допустимого значения берет управление на себя, не допуская перегрузки компрессора. Когда сила тока падает, вновь включается в управление регулятор температуры. При остановке компрессора золотник полностью открывается, что облегчает последующий пуск комлрессора. [c.258]

    Компрессорная станция должна иметь при этом способе регулирования ресивер, объем которого значительно меньше объема, требуемого при регулировании остановками и пусками, поскольку количество включений регулирования может быть значительно больщим. Схема двухступенчатого компрессора с регулированием закрытием всасывания дана на рис. 79 (фирма Гутенхофнунгсхютте (ФРГ)). В холодильных винтовых компрессорах для изменения производительности в небольших пределах применяется также регулирование дросселированием на всасывании, комбинированное с регулированием скорости вращения с помощью двухскоростного электродвигателя, что дает значительный экономический эффект. [c.112]

    Прессостат, регулирующий производительность компрессора путем периодического пуска и остановки его, при повышении давления всасывания вызывает сжимание сильфона, который давит на угловой рычаг, поворачивает его вокруг оси по часовой стрелке и преодолевает сопротивление пружины. При этом тяга перемещается вниз, увлекает контактную пластинку, замыкает контакты электродвигателя компрессора и пускает его в ход. Для предохранения контактов от обгорания плавное перемещение сильфона посредством магнита преобразуется в быстрое замыкание контактов. При уменьшении давления сильфон расширяется, угловой рычаг поворачивается против часовой стрелки и тяга нажимает на контактную пластинку. При этом контакты размыкаются, электродвигатель и компрессор останавливаются. Прессостат, регулируя производительность компрессора, создает преры висту ю работу его с соответствующим изменением давлений в испарителе и конденсаторе при незначительных жолебаниях температур охлаждаемого объекта. [c.155]


Смотреть страницы где упоминается термин Изменение производительности пуском и остановкой компрессора: [c.89]    [c.214]    [c.241]    [c.16]    [c.16]   
Смотреть главы в:

Низкотемпературные холодильные установки -> Изменение производительности пуском и остановкой компрессора




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Остановки

Пуск и остановка



© 2024 chem21.info Реклама на сайте