Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрический привод вентиляторов

Рис. 111-5. Электрическая схема Арона для измерения мощности,. потребляемой приводом вентилятора Рис. 111-5. <a href="/info/15317">Электрическая схема</a> Арона для <a href="/info/21747">измерения мощности</a>,. потребляемой приводом вентилятора

    Электрический привод вентиляторов [c.110]

    То же, ВЫТЯЖНОЙ с вентилятором, водоотливом и электрическим приводом, шт............. [c.186]

    На платформе тележки установлен электрический привод с редуктором, обеспечивающий перемещение ее относительно печи и реверс. В случае выхода из строя основного электропривода тележка должна отводиться от печи приводом с независимым источником электропитания. Вентилятор, устанавливаемый на платформе, присоединяется к горелке при помощи мягкой вставки. [c.803]

    При всех эксплуатационных и ремонтно-строительных работах перед спуском рабочих в колодец надо убедиться в отсутствии в нем вредных и взрывоопасных газов. Для этого в колодец опускают шахтерскую лампочку со сплошной сеткой. При наличии вредных газов лампа гаснет, а при наличии взрывчатых газов, перед тем, как погаснуть, дает вспышку. При наличии паров бензина пламя удлиняется и окрашивается в синий цвет. Определение горючих газов в воздухе канализационной сети производят переносным газоанализатором типа ПГФ-11-54. Легкие газы (метан) быстро удаляются проветриванием через открытые люки двух соседних колодцев. Тяжелые газы скапливаются над поверхностью сточной жидкости. Их удаляют при помощи вентилятора с ручным или электрическим приводом (типа КП-4А и др.). Шланг прикрепляют к поплавку и в зависимости от особенностей с ти всасывают или нагнетают в колодец чистый воздух. После удаления газов производят повторную проверку сети при помощи лампы. [c.163]

    Перед спуском рабочего в колодец необходимо тщательно проверить лампой наличие в колодце газа. При наличии в колодце сероводорода и метана пламя лампы уменьшается, при наличии паров бензина пламя увеличивается и окрашивается в синий цвет, а при наличии угольной кислоты пламя гаснет. Содержание горючих газов в воздухе канализационной сети определяют также переносным газоанализатором ПГФ-11-54. Легкие газы (метан) удаляются естественным проветриванием через открытые люки соседних расположенных выше и ниже колодцев. Тяжелые газы скапливаются над поверхностью сточной жидкости — их удаляют с помощью вентилятора с ручным или электрическим приводом либо с помощью воздуходувок АВМ-2 и РВМ-2, установленных на специальных машинах. После удаления газов производят повторную проверку на наличие газов в воздухе канализационной сети. [c.122]

    Тяжелые газы и пары легковоспламеняющейся жидкости, скопившиеся в колодце или сооружении, следует удалять вентиляторами с ручным или электрическим приводом. Работать в колодце, даже после проветривания, с фонарями, имеющими открытое пламя, зажигать спички и курить запрещается. Следует пользоваться аккумуляторными светильниками во взрывозащитном исполнении и с напряжением не выше 12 В. [c.497]


    Шкаф вытяжной с вентилятором, водоотливом и электрическим приводом Электроаспиратор типа Мигу нова [c.82]

    Это достигается путем автоматического пуска и останова термостатом вытяжных вентиляторов, установленных в машинном отделении. Между жалюзи для выхода воздуха и конденсаторами агрегатов должно быть расстояние от 0,7 до 1,1 м. Агрегаты необходимо располагать так, чтобы большая часть свежего воздуха проходила через конденсаторы. Вместе с тем должна быть предусмотрена возможность частичной рециркуляции воздуха, обдувающего конденсаторы в холодное время года. За границей в местностях с холодным климатом жалюзийные решетки снабжают электрическим приводом, также действующим от термостатов, расположенных в машинном отделении. [c.211]

    Сушильные агрегаты предназначены для сушки деталей горячим воздухом и состоят из корпуса с теплоизолированными стенками, парового или электрического калорифера, вентилятора и заслонки для регулирования подачи и отсоса воздуха. Шнековое сушило применяется для сушки деталей, обрабатываемых в барабанах, и состоит из сушильного барабана, перегрузочной стойки, лотка, электрокалорифера с электродвигателем и привода вращения сушильного барабана. Сушильный барабан выполнен в виде закрытого вращающегося шнека, по спиральным плоскостям которого навстречу потоку нагретого воздуха перемещаются обрабатываемые детали. [c.124]

    При выполнении антикоррозийных работ для приведения в действие различного оборудования, механизмов и электрифицированного инструмента широко используют электроэнергию. Например, для резки кислотоупорного кирпича применяют специальные станки, режущая часть которых приводится в движение электромотором. Кислотоупорные замазки приготовляют в растворомешалках, снабженных электрическим приводом. Пластические массы нагревают в специальных камерах при помощи горячего воздуха, подаваемого из калориферов вентилятором с электрическим мотором. Винипласт сваривают горячим воздухом, который нагревают в специальных горелках электроспиралями. При помощи электронагревательных устройств подогревают воздух в полимеризационных камерах для тепловой обработки фаолита электропаяльниками специальной конструкции сваривают пластикат. [c.6]

    Вместо компрессоров сжатого воздуха для горелок можно применять стационарные или переносные воздушные вентиляторы с электрическим приводом. В некоторых случаях для питания горелок сжатым воздухом используется сжатый воздух из стальных баллонов. При этом одного баллона емкостью 6 хватает на четыре часа работы одной горелки при расходе воздуха 1500—1800 л в час. [c.230]

    Направляющие аппараты (рис. 83) предназначены для регулирования производительности радиальных вентиляторов и создаваемого им давления путем поворота лопаток 2 на определенный угол, а также для уменьшения пусковой нагрузки электродвигателя, для чего лопатки полностью закрываются. Аппараты выпускают с ручным и электрическим приводом. [c.100]

    Потребителями электроэнергии компрессорных с электрическим приводом являются электродвигатели компрессоров, насосов подачи воды, вспомогательных насосов, вентиляторов, задвижек на трубопроводах, а также освещение зданий и сооружений станции. [c.3]

    Рациональный выбор системы приводов вспомогательных механизмов в значительной мере определяет степень использования мощности дизеля и экономичность тепловоза в целом. Как видно из табл. 8, 70—80% вспомогательной мощности расходуются на привод вентиляторов холодильника и электрических машин, поэтому выбор рационального режима работы электроприводов этих механизмов особенно важен. [c.86]

    При тепловозной тяге полученная при торможении электрическая энергия может рассеиваться в виде тепла в тормозных резисторах и частично использоваться для питания вспомогательных приводов, например привода вентиляторов, охлаждающих тяговые двигатели и тормозные резисторы, заряда аккумуляторной батареи и др. [c.194]

    В силу этих затруднений регулирование изменением числа оборотов, теоретически наиболее выгодное у вентиляторов с электрическим приводом, широкого распространения в практике не получило. [c.169]

    Потребление электроэнергии для привода вентиляторов, работающих в промышленности, кроме вентиляторов и дымососов тепловых электрических станций, составляет около 4% количества всей электроэнергии, производимой в СССР [c.8]

    Для привода вентиляторов можно применять паровые турбины. Такой привод может быть целесообразен на электрических станциях для тяго-дутьевых установок большой мощности при условии использования отработавшего пара. Основное преимущество паротурбинного привода заключается в возможности гибкого регулирования производительности за счет изменения числа оборотов. [c.149]


    На компрессорных станциях с электрическим приводом центробежных нагнетателей к каждому компрессорному агрегату относятся электроприводы пускового маслонасоса с асинхронным двигателем (6 кВт, 725 об/мин) резервного пускового маслонасоса с двигателем постоянного тока (8,5 кВт, 800 об/мин) насоса уплотнения с асинхронным двигателем (20 кВт, 1450 об/мин) резервного насоса уплотнения с асинхронным двигателем (20 кВт, 1450 об/мин) вентилятора охлаждения главного электродвигателя с асинхронным двигателем (20 кВт, 730 об/мин). [c.390]

    Схема установки дана на рис. 2.1. Вода из водопровода через поплавковую камеру / нагнетается насосом 3 в змеевик 10 теплообменника 9, где она нагревается до 130 - 150 °С, и поступает к гидромонитору 14. Топливо подается насосом 5 в камеру сгорания и распыляется форсункой 7. Необходимая полнота сгорания обеспечивается подачей воздуха вентилятором 12. Топливо воспламеняется от электрической свечи 8, подключенной к высоковольтному трансформатору 6. Привод обеспечивается электродвигателем 13. [c.35]

    Контур испарительного охлаждения газомоторного компрессора 1 включает отделитель пара 14, соединенный паропроводом 13 с паровой турбиной 6, которая приводит во вращение через электрический (показан на рис. 76), гидравлический или механический привод вентиляторы 5, 8 и 10, нагнетающие [c.182]

    Во-первых, применение рециркуляции при пониженных расходах воздуха, несмотря на большее необходимое число ABO, снижает потребляемую электрическую мощность приводов вентиляторов. [c.12]

Рис. 4. Зависимость суммарной потребляемой электрической мощности привода вентиляторов от выходной температуры газа для серийного ABO при различном числе параллельно включенных аппаратов (различных расходах газа через аппарат) Рис. 4. Зависимость суммарной потребляемой <a href="/info/440834">электрической мощности</a> <a href="/info/1534359">привода вентиляторов</a> от <a href="/info/1163447">выходной температуры газа</a> для серийного ABO при <a href="/info/1578072">различном числе</a> <a href="/info/145793">параллельно включенных</a> аппаратов (различных <a href="/info/1442950">расходах газа через</a> аппарат)
    Кинетическую энергию струи масла, циркулирующего в системе, можно использовать и для вращения центрифуги с активным гидравлическим приводом. В этом случае масло истекает из неподвижных сопел, вращая лопатки турбины, установленной на роторе, или, циркулируя, в системе, приводит в движение гидравлический двигатель, соединенный с центрифугой. Однако изготавливать такие устройства сложно, и это ограничивает их применение. В системах смазки автомобильных и тракторных двигателей иногда применяют центрифуги с механическим приводом, размещенные на переднем конце коленчатого вала двигателя. Механический привод может осуществляться также посредством шестеренчатой или ременной передачи, соединенной с вентилятором системы охлаждения двигателя, и т.п. Попытки применить в этих системах центрифуги с электрическим и пневматическим приводом распространения не получили. [c.162]

    Положительный эффект такой организации процесса горения заключается также в значительной экономии материальных средств, определяемой прежде всего тем, что значительное понижение температуры точки росы дымовых газов дает возможность более глубоко их охлаждать. Благодаря этому обеспечивается некоторое увеличение к. п. д. установки и соответственно экономия топлива. Снижение расхода воздуха, подаваемого в топку, позволяет уменьшить электрическую мощность, необходимую для привода дутьевых вентиляторов, что также благоприятно сказывается на общей эффективности теплоэнергетической установки. По данным работы [86], общая эффективность перевода котлов на работу с малыми избытками воздуха оценивается приблизительно в 20 ООО и 60 ООО долларов в год. Меньшая цифра характеризует экономический эффект при сжигании газа и мазута, большая — при сжигании одного мазута. [c.91]

    Подавляющее большинство вентиляторов приводят в действие электрическими двигателями переменного тока, угловая скорость которых зависит от частоты тока и числа пар полюсов магнитной системы. Более распространены двигатели с числом оборотов 720, 960, 1450 и 2900 об/мин, причем с изменением нагрузки число оборотов меняется незначительно. Существуют электродвигатели, дающие возможность переключать число пар полюсов - так называемые многоскоростные (преимущественно двухскоростные), позволяющие скачкообразно менять число оборотов (2900, 1450, 960 об/мин и т. д.). Однако последние типы электродвигателей пока мало распространены. Возможна также регулировка изменением частоты тока. [c.983]

    Аппарат АВГ (рис. III-9) состоит из трех горизонтально расположенных секций прямоугольной конфигурации, составленных из поперечно оребренных труб 1 фис. III-10) длиной 4 и 8 м. Секции укреплены на раме 2, опирающейся на опорные стойки 3. Секции зафиксированы только с одного конца для обеспечения возможности теплового расширения. К раме прикреплен диффузор 4 для направления потока воздуха через пучки трубок. Воздух в диффузор подается вентилятором 8, который приводится в действие электромотором 7 через угловой редуктор 6. В последних конструкциях вместо редуктора электромотор соединен с вентилятором ременной передачей такая конструкция позволила повысить надежность аппарата, так как вместо одного вентилятора их устанавливается 4 или 8 в зависимости от поверхности ABO. ABO выпускаются на рабочее давление 1,0... 6,4 МПа для работы в климатических условиях до -40°С. Электрическое оборудование применяется в нормальном или взрывозащищенном исполнении. Расход воздуха регулируется жалюзийными устройствами или изменением угла наклона лопастей вентилятора. Наиболее гибкую работу ABO обеспечивают конструкции с автоматическим изменением угла наклона лопастей. При эксплуатации ABO в холодное время года при отрицательных температурах возможно замерзание воды в аппарате, поэтому в конструкции аппарата предусмотрена возможность рецикла теплого воздуха. [c.86]

    Электрическая энергия на нефтеперерабатывающих заводах используется в электродвигателях для привода центробежных и плунжерных насосов, компрессоров, вентиляторов, а также станочного парка ремонтной службы, в некоторых автоматических устройствах. Энергия водяного пара — в паровых турбина для привода резервных насосов и насосов специального назначения, а также для привода паровых поршневых насосов. [c.8]

    Центральные СКВ снабжаются извне холодом (доставляемым холодной водой или хладагентом), теплотой (доставляемой горячей водой, паром или электричеством) и электрической энергией для привода электродвигателей вентиляторов, насосов и пр. [c.568]

    При смене положения регулирующей газовой заслонки 8 расход газа и давление в газопроводе за заслонкой также изменяются. Электрические сигналы, пропорциональные отклонению расходов газа и воздуха от заданных, подаются от тягомеров 5 и на усилитель За, который с помощью своего электрогидравлического реле 2а и сервомотора 1а воздействует на направляющий аппарат дутьевого вентилятора 16 и приводит расход воздуха в соответствие с расходом газа. [c.392]

    Сушку материалов производят горячим воздухом или паром в сушилках камерных, барабанных, шнековых и вакуумных. Электропривод конвейеров, барабанов, шнеков и вентиляторов сушилок осуществляется асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором. Просев материала производится на вибрационных ситах, имеющих эксцентриковый фрикционный механизм, который придает сеялке возвратно поступательное движение. Сажу просеивают на ситах-сажесеял-ках щеточного типа, сквозь которые она протирается. Развеска материалов производится на ручных или автоматических весах с электрическим приводом. Для отмеривания жидких материалов по объему применяют дозировочные насосы. [c.212]

    Применение рециркуляции не дает экономии тепла в теоретическом процессе (кроме специальных случаев [Л. 39, стр. 106], так как при одинаковых начальных и конечных параметрах сушильного агента треугольники АВСх и МВ С подобны (см. I— -диаграмму на рис. 6-10), а следовательно, и расходы тепла в обоих теоретических процессах одинаковы. Однако при рециркуляции увеличивается скорость воздуха относительно материала, повышается коэффициент теплообмена и сокращается продолжительность сушки материалов, не склонных к растрескиванию, что приводит к уменьшению расхода тепла. При выборе кратности циркуляции сушильного агента в рециркуляционной сушилке экономию тепла и сокращение других эксплуатационных расходов на нее необходимо сравнить с увеличением расхода средств на электрическую энергию для привода вентилятора, как правило, значительной производительности. [c.182]

    Эти данные позволяют сделать дополнительные выводы. Во-первых, потребляемая мощность резко уменьшается с ростом tr вых, причём самые дорогие градусы выходной температуры газа находятся вблизи (1хо)ф, т.е. чем ближе txo к t m min Во-вторых, аппараты с комбинированным оребрением труб в режимах регулирования рециркуляцией воздуха потребляют электроэнергии в несколько раз меньше, чем серийный ABO. В-третьих, с уменьшением числа параллельно включенных ABO потребляемая электрическая мощность приводов вентиляторов, несмотря на их сокращение, возрастает, при этом важно сопоставить и проанализировать проифыш в эксплуатационных затратах с выигрышем в капитальных. [c.14]

    Как уже отмечалось, подавляющее большинство вентиляторов приводятся в действие электрическими двигателями. В отдельных случаях в качестве резерва возможно применение паровых двигателей или двигателей внутреннего сгорания. Для местного проветривания глухих выработок в шахтах, взрывоопасных по газу и пыли, применяются пневмовентиляторы серии ВП (см. приложение 4.3), которые в качестве привода используют турбинку, работающую на сжатом воздухе. Регулировка работы таких вентиляторов производится изменением расхода подаваемого в турбинку сжатого воздуха с помощью крана, установленного в сети. [c.981]

    Сжатый воздух, подаваемый в прибор по трубке 9, в момент включения эксцентриком дросселирующего клапана начинает поступать в последний и затем передается по трубке 10 к регулирующему мембранному клапану или регулирующему прибору, например к регистрирующему регулятору температуры и т. д. Один (или несколько) эксцентриков, насаженных на оси, при своем частичном вращении приводят в действие блок-контакт 11, передающий при своем включении электрический импульс (питание) к магнитному пускателю электромотора аппарата или электромотора вентилятора, установленному у аппарата. Диск 13, насаженный на один конец оси 4, имеет по своей поверхности [c.82]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрический привод вентиляторов: [c.99]    [c.138]    [c.88]    [c.4]    [c.43]    [c.141]    [c.1146]   
Смотреть главы в:

Электрооборудование насосных, компрессорных станций и нефтебаз Издание 2 -> Электрический привод вентиляторов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вентиляторы

Вентиляторы вентиляторы

Привод вентиляторов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте