Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Применяемые способы регулирования

    Настоящая книга в основном посвящена разработке модели ступени центробежного компрессора, которая является ключевой при создании модели компрессорной системы и позволяет рассчитать ее характеристики при сжатии реальных газов с различными термодинамическими свойствами для различных режимов работы и способов регулирования производительности. Особенно большое значение это имеет при проектировании центробежных компрессоров для химической и нефтеперерабатывающей промышленности, где используются смеси реальных газов произвольного состава. Для полученных алгоритмов разработана и отлажена на ЭВМ система процедур для расчета термических и калорических параметров реальных газов, которая используется при обработке опытных данных и математическом моделировании характеристик центробежных компрессоров. Приведены эффективные методы аппроксимации и интерполяции для использования опытных данных в математической модели. В виде отработанных программ они могут сразу применяться в расчетной практике. [c.4]


    При таком способе регулирования использование синхронного двигателя затруднительно вследствие сложности его пуска. Применяют асинхронные двигатели короткозамкнутые, запускаемые с непосредственным включением в сеть или с переключением со звезды на треугольник, и с фазным ротором, запускаемые с последовательным выключением ступеней сопротивления. Выбор электродвигателя и способа его пуска производят в зависимости от мощности компрессора, мощности электрической сети и предполагаемой частоты включений. Частота включений определяется степенью снижения производительности компрессора и размерами установленного ресивера. Она оказывается наибольшей при работе на половинной производительности. Предельно допустимое число повторных включений для различных типов электродвигателей указано в и. 8 настоящей главы. [c.534]

    Какие применяются способы регулирования работы насосов  [c.171]

    Следует отметить, что в США разработан и применяется способ регулирования скорости подачи охлаждающей воды в коксовые камеры в зависимости от давления внутри ее [l4]. [c.13]

    Чаще других применяется способ регулирования производительности компрессора отжимом клапанов и сообщением отдельных полостей цилиндров компрессора с атмосферой. [c.113]

    Иногда применяют способ регулирования подачи путем впу- [c.60]

    Иногда применяют способ регулирования подачи путем впуска воздуха во всасывающий патрубок насоса. Такой способ целесообразен, когда фактическая высота всасывания для данного насоса значительно меньше допустимой, а впуск воздуха не ухудшает ра боты системы. Сущность этого способа иллюстрируется рис. ЗЛО, а [c.60]

    Два других способа регулирования применяют редко, особенно в последнее время. При перепуске части технологического потока по байпасным линиям через перепускные регулирующие клапаны переохлажденная в АВО среда подогревается горячим потоком до необходимой температуры и направляется в технологический процесс. При этом способе поток жидкости в трубах резко уменьшается и увеличивается вероятность его замерзания. Система увлажнения охлаждающего воздуха и поверхностей теплообмена хотя и предназначена для обеспечения работы АВО при температурах выше расчетной, однако в некоторых случаях ее можно рассматривать и как систему регулирования. Наиболее типичным примером такого случая является включение увлажнения при остановке одного из вентиляторов системы воздушного охлаждения для профилактического осмотра или ремонта. [c.117]

    В современных конструкциях АВО применяют совместное регулирование несколькими способами, сочетание которых дает возможность обеспечить экономию электроэнергии и стабилизацию выходной температуры. Условия регулирования и регулирующие устройства упрощаются, если на выходе из АВО требуется возможно более низкая температура, или охлаждение должно производиться с учетом возможности частичного замерзания теплоносителя, выпадения осадка, изменения теплофизических свойств. [c.117]


    Несмотря на эти недостатки рассмотренный способ регулирования применяют на компрессорах небольшой производительности с мощностью до 100 кВт, в частности, на транспортных установках. [c.296]

    Наиболее простым и вместе с тем самым удобным способом регулирования является изменение частоты вращения. Между тем широкое использование привода от электродвигателя переменного тока, частота вращения которого постоянна, исключило для большинства компрессоров такую возможность и заставило применять другие способы регулирования. Основные требования, которые предъявляют к системам регулирования, это — плавность изменения производительности и экономичность расхода энергии. К этому следует еще добавить требования простоты устройства, компактности и удобства обслуживания. Трудность одновременного удовлетворения всем этим требованиям послужила причиной возникновения большого многообразия видов и способов регулирования. [c.532]

    Электродвигатели переменного тока с плавным изменением частоты вращения сложны и дороги или неэкономичны, а потому применяются сравнительно редко, например для компрессоров сверхвысокого давления при необходимости плавного регулирования производительности, так как применение для них других способов регулирования затруднительно. Электродвигатели со ступенчатым изменением частоты вращения, достигаемым переключением на другие числа пар полюсов, также применяются редко, хотя с понижением частоты вращения их экономичность не ухудшается. [c.536]

    Регулирование отключением всасывания экономичнее других способов перевода на холостой ход, так как не возникают гидравлические потери в цилиндре и в трубопроводах, и индикаторная мощность холостого хода почти равна нулю. Но возникающий в цилиндре вакуум часто нежелателен, а иногда недопустим. Во избежание высоких температур в момент перевода компрессора на холостой ход и для полноты разгрузки такой способ регулирования следует применять в сочетании со свободным перепуском с нагнетания. [c.596]

    Для электростанций с барабанными парогенераторами в зависимости от параметров пара, способа регулирования температуры перегретого пара и качества исходной воды применяют следующие схемы химического обессоливания  [c.109]

    Емкость ресивера, определяемая по разности давления Ар,-, приходящейся на одну ступень регулирования, зависит от разбивки предельной разности давлений в ресивере Ар между ступенями регулирования. Применяются способы разбивки со следующим расположением разностей давлений по отдельным ступеням А — последовательным Б — перекрывающим В —совпадающим. Эти способы показаны на рис. X.63 для четырехступенчатого регулирования. [c.612]

    Устройство для автоматического выключения охлаждающей воды применяют в компрессорах с прерывистым регулированием для прекращения расхода воды во время перерывов в подаче. Устройства соответственно способу регулирования имеют электрическое или пневматическое управление. Устройство с электрическим управлением (рис. Х.69) действует следующим образом при пуске электродвигателя замыкается цепь соленоида 1 и связанный с его сердечником перекладной клапан 2 поднимается до посадки на свое верхнее седло, сообщая этим полость над диафрагмой 5 с давлением в водонапорной магистрали, действием которого открывается клапан 3. При остановке электродвигателя цепь соленоида размыкается, [c.622]

    Рассматриваемый способ регулирования широко применяется в случаях привода компрессора от паровой машины или двигателя внутреннего сгорания, в которых изменение частоты вращения достигается сравнительно просто. [c.356]

    Благодаря простоте и автоматичности действия этот способ регулирования широко применяется при высоких степенях сжатия, по энергетическая эффективность его невысока. [c.357]

    Регулирование числа оборотов (угловой скорости) выходного вала гидравлической передачи осуществляют изменением количества жидкости, поступающей к гидромотору при постоянном рабочем объеме его, либо изменением этого объема при постоянном расходе жидкости. Расход насоса можно изменять отводом части потока жидкости в бак при постоянном рабочем объеме насоса (дроссельное регулирование), либо изменением рабочего объема насоса (объемное регулирование). Первый способ регулирования применяют при небольших, второй — при больших мощностях. [c.412]

    Достоверный способ определения КПД гидропривода — стендовые испытания. Номинальные значения общего КПД объемных гидроприводов с машинным регулированием скорости лежат в пределах Пг.п = 0,65...0,85. Эти величины значительно выше, чем у гидроприводов с дроссельным регулированием скорости (см. п. 1.6), поэтому для объемных гидроприводов с номинальной мощностью более 5 кВт применяют, как правило, машинный способ регулирования скорости. [c.77]

    Как известно, постоянство температуры перегрева пара поддерживается или путем уменьшения теплосодержания пара на одном из участков парового тракта от барабана котла до магистрали (паровое регулирование) или регулирования температуры пара за счет изменения интенсивности тепловосприятия поверхности нагрева пароперегревателя до необходимой величины (газовое регулирование). Ниже рассматриваются основные способы регулирования температуры перегретого пара с последующей более подробной характеристикой тех из них, которые применяются на котлах, переводимых на сжигание мазута с малыми или пониженными избытками воздуха. [c.209]


    Достижение требуемой температуры газов перед пароперегревателем и как следствие температуры перегретого пара при газовом регулировании возможно также за счет изменения положения факела в топке как путем включения горелок в различных комбинациях (в том числе и вспомогательных, устанавливаемых в верхней части топки), так и регулирования длины факела горелок, позволяющих выполнять это условие. Такие способы регулирования температуры перегрева пара применяются при необходимости повышения или понижения общего уровня перегрева пара, при изменении нагрузки, при переходе с жидкого топлива на газообразное и т. д. Регулирование общего уровня перегрева пара может производиться также изменением температуры питательной воды, очисткой поверхностей нагрева, в том числе и обмывкой экранов и т. д. [c.210]

    Сополимеризация. Введение в молекулу полимера второго мономера является важным способом регулирования степени кристалличности или даже аморфизации полимера. Нескольких процентов второго мономера достаточно, чтобы предотвратить кристаллизацию. Можно сказать, что статистические сополимеры всегда являются аморфными полимерами. Так, при сополимеризации этилена н пропилена получают аморфный сополимер — этиленпропиленовый каучук, являющийся сейчас крупнотоннажным каучуком, применяемым в резиновой промышленности. Введение в молекулу полимера долей процента или немногих процентов второго мономера может снизить степень кристалличности до желаемого уровня. Если в результате сополимеризации возникает блок-сополимер, то при достаточной длине блоков может возникнуть кристаллическая структура, образованная теми блоками, которые количественно преобладают. Второй блок либо не образует кристаллическую решетку, либо образует ее высокодефектиой. Такие блок-сополимеры применяются как добавки для улучшения свойств полимеров или их смесей. Так, блок-сополимер этилена и пропилена может применяться для повышения стойкости к удару или морозостойкости полипропилена, а также для улучшения деформируемости сплавов полиэтилена и полипропилена. [c.183]

    Для подачи топлива в мельницы применяют питатели сырого угля (ПСУ) различных типов. Наиболее распространены дисковые, ленточные, скребковые ПСУ. В зависимости от типа ПСУ могут быть различны и способы регулирования их подачи. [c.82]

    Для обоих типов роторных компрессоров применяются способы регулирования йодачи дросселированием на всасывании, перепуском сжатого газа во всасывающий трубопровод и периодическими остановками. [c.388]

    Д, 1И обоих типов роторных к()МП )сссоров применяются способы регулирования подачи дроссслнроваиием на всасывании, пере-пуско.м сжатого га 1а во всасывающий трубопровод и периодическими остапомками. [c.382]

    Еще один вопрос, который мы хотим вкратце обсудить, — это влияние нендеальности регулятора. Пропорциональное регулирование, при котором у. пропорционально отклонению температуры в тот же момент, является, конечно, практически неосуществимым. Часто применяют регуляторы с изменением контрольной переменной пропорционально линейной комбинации отклонения х (или у), его производной и интеграла. Каждый пз этих трех способов управления может давать или не давать возможности стабилизировать неустойчивый режим (см. приведенную ниже таблицу). Если же исполь- зуется их комбинация, то существуют ограничения для значений констант пропорциональности, указывающие, вообще говоря, на то, что константы пропорциональности не могут быть слишком велики, когда существенно заназдывание регулятора. В таблице приведены три характеристики для каждого способа регулирования I — в стационарном режиме нарушено условие L -f М > но условие LM >> N выполнено II — нарушено условие LM>N, но не L + М > N-, III  [c.184]

    Нормальная работа ректификационных колонн и требуемое качество продуктов [герегонки обеспечиваются путем регулирования теплового режима — отводом тепла в концентрационной и подводом тепла в отгонной секциях колонн, а также нагревом сырья до оптимальной температуры. В промышленных процессах перегонки нефти применяют следуюгцие способы регулирования температурного режима по высоте колонны (рис.5.8). [c.167]

    При полном отжиме всасывающих клапанов сжатие газа в полости цилиндра не происходит, весь газ снова выталкивается во всасывающий трубопровод, производительность компрессора при этом равна пулю. Полный отжим клапанов вручную применяется преимущественно в крупных компрессорах. Конструкция отжима всасывающего клапана вручную очень проста. Снаружи на клапане находится маховик. При вращении маховика пальцы, укреплеп-пые на вилке, упираются в пластину всасывающего клапана и отжимают ее от седла. При автоматическом регулировании отжим всасывающих клапанов производится сервомоторами, управляемыми гидравлическими или пневматическими системами. Этот способ регулирования применяют для разгрузки компрессоров при пуске. [c.219]

    На рис. 198 показано несколько возможных систем контроля подачи сырья в колонну с помощью насосов. Если емкость велика, лучше использовать систему пропорциохильного регулирования с узким диапазоном (см. рис. 198, а). На рис. 198, б показано применение пропорционального контроля с широким диапазоном регулирования. Сырье в данном случае может подаваться в колонну как насосом, так и самотеком нод действием давления. Рис. 198, в иллюстрирует дальнейшее развитие этого метода. Такая схема применяется в том случае, когда давление в системе колеблется. В каждой из этих схем применяются центробежные насосы, оборудованные системой контроля обратного д авления. На рис. 198, г показана схема привязки парового поршневого насоса, работа которого контролируется системой регулирования уровня. Регулятор уровня приводит в действие клапан, установленный на паровой линии. Имеются и другие способы регулирования работы парового поршневого насоса. Показанная схема является простейшей из них. [c.314]

    Потери энергии, обусловленные гидравлическим сопротивлением дросселя, здесь не имеют места, и поэтому данный способ в эксплуатации выгоднее первого. Одиако применяется он значительно реже. Преобладающее количество центробежных машин небольшой подачи приводится в движение короткозамкнутыми электродвигателями трехфазного тока, изменять частоту вращения вала которых с целью регулироваппя расхода невозможно. В таких случаях для цептробежных машин применяют дроссельное регулирование прн =сопз1, хотя это и невыгодно. [c.98]

    Расход можно регулировать изменением частоты вращения вентилятора. Применяют также болёе простой способ регулирования, основанный на изменении выходной площади трубопровода путем установки на выходе из него регулирующего конического клапана 8. [c.169]

    В тот момент, когда было изобретено колесо, сразу же возникла проблема как его остановить. Первые п весьма примитивные устройства для торможения были вытеснены другими, смонтированными непосредственно на повозке и имевшими рабочие поверхности из древесины, кожи или пробки. Однако с развитием автомобильного транспорта появилась задача найтп новые п гораздо более эффективные способы регулирования все возрастающих скоростей движения. В автомобильной промышленности эта задача была решена и появились фрикционные тормозные накладки из асбеста, термореактивных фенольных смол и каучука. Накладки, аналогичные тем, которые показаны на рис. 16.1, устанавливают на тормозах железнодорожных вагонов, самолетов, на транспортерах и в лифтах. Такие же материалы применяют при изготовлении фрикционных накладок дисков сцепления и деталей подшипников. [c.241]

    Рабочий прсцесс в объемной мацзине зависит от сжимаемости рабочей С1)еды, Сжимаемость 1азов исключает возможность применения машинного (объемного) способа регулирования скорости привода. Скорость пневмоприводов регулируется только дроссельным или стру 1ым способом, при этом преимущественно применяются в пневмопривода турбулентные дроссели. Ламинарные использую в маломощных управляющь х устройствах. [c.62]

    При другом способе регулятор управляет производительностью машины, подающей рабочую среду под давлением в аккумулятор либо непосредственно приводу. Этот способ обычно применяют для регулирования да 5ления в гидросистемах, так как регулировать подачу насосов пр )ш е, чем компрессоров. [c.439]

    Мол. массу О. при поликоиденсации регулируют прекращением р-ции при низких глубинах превращения или использованием избытка одного из реагентов. Первый способ применяют при получении феноло-альдегидных смол, сочетанием первого и второго-при синтезе карбамидных смол. Чаще используют второй способ регулирования мол. массы, напр, при получении алкидных и эпоксидных смол, сложных олигоэфиров. Иногда второй способ используют в сочетании с введением в р-цию монофункцион. реагентов, напр, акриловых к-т при синтезе олигоэфиракрилатов (конденсац. теломеризация). [c.376]

    Колебания давления вызываются изменением производительности реактора. Применяется несколько способов регулирования давления в системе возвратного газа. По одному из них при повьииении давления снижается число оборотов (а следовательно, и производительность) компрессора промежуточного давления. При снижении давления производительность компрессора увеличивается. Это позволяет поддерживать постоянным давление на всасывании компрессора реакционного давления. Недостатком указанного способа регулирования является изменение концентрации кислорода в реакционной смеси при колебаниях производительности компрессора промежуточного давления, поэтому он применяется при инициировании пероксидами. Другим способом регулирования давления является сброс (при повышении давления) части возвратного газа на всасывание компрессора промежуточного давления. [c.37]

    Схемы регулирования процесса горения парогенераторов, работающих с малыми избытками воздуха, различаются по способу регулирования расхода воздуха и по виду корректирующего импульса. Регулирование расхода воздуха применяется общее (в целом на парогенератор), погорелочное (индивидуально на каждой горелке) и групповое. [c.198]


Смотреть страницы где упоминается термин Применяемые способы регулирования: [c.256]    [c.189]    [c.111]    [c.72]    [c.112]    [c.134]    [c.193]    [c.252]    [c.358]    [c.359]    [c.76]    [c.381]   
Смотреть главы в:

Работа вентиляторов в сети -> Применяемые способы регулирования




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте