Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Регулирование дросселированием газа

    При регулировании дросселированием газа на линии всасывания изменение характеристики компрессора достигается снижением давления всасываемого газа. Такое изменение характеристики показано на рис. 3-1, в. Первоначальное давление всасывания при полном открытии дроссельной заслонки — кривая III. При при крытии заслонки засасываемый газ дросселируется по кривой III. Давление всасывания газа р будет тем ниже, чем больше его объем. Характеристика компрессора в этом случае (кривая Г) является более крутой, чем первоначальная. Расход газа снижается с Qi до Qs. При этом способе регулирования, несмотря на снижение общей потребляемой мощности (с уменьшением расхода), удельный расход энергии на сжатие газа возрастает. Этот метод регулирования существенно менее экономичен, чем приведенные выше. [c.86]


    Регулирование дросселированием газа на линии нагнетания прикрытием запорной арматуры по экономичности уступает всем предыдущим методам, так как изменение давления, приводящее к снижению производительности, бесполезно теряется в дросселирующем органе. При дросселировании на линии нагнетания (рис. 3-1, г) рабочая точка из положения I перемещается в точку 2, что отвечает изменившемуся сопротивлению се- [c.86]

    Для центробежных компрессоров, имеющих в качестве привода асинхронный двигатель, чаще всего применяют регулирование дросселированием газа на всасывании. При этом способе регулирования с помощью дроссельной заслонки снижается давление всасывания в компрессор, в результате чего достигается снижение давления нагнетания до требуемого значения. Давление во всасывающем трубопроводе перед дроссельной заслонкой остается постоянным. [c.179]

    В системах регулирования перепуском воздуха (или газа) со стороны нагнетания во всасывающую линию применяют регулирующие вентили, автоматически действующие при изменении давления в воздухосборнике. При понижении давления в воздухосборнике регулирующий вентиль прикрывается, а при повышении — открывается. При регулировании дросселированием газа на всасывающей линии действие дроссельной заслонки иное по сравнению с регулирующим вентилем при понижении давления в воздухосборнике заслонка открывается, а при повышении — прикрывается. [c.257]

    РЕГУЛИРОВАНИЕ ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ ГАЗА [c.175]

    Различают несколько способов регулирования центробежных "машин регулирование дросселированием на линии нагнетания или всасывания, регулирование воздействием на поток газа (закручивание потока на линии всасывания или изменение положения лопаток в диффузоре), регулирование изменением частоты вращения. В практике эксплуатации центробежных компрессоров на установках каталитического риформинга и гидроочистки олее широкое применение нашел способ регулирования давления путем дросселирования давления на линии всасывания. При этом, если компрессор работает от двигателя с постоянной частотой вращения, то изменение характеристики компрессора может быть достигнуто изменением давления во всасывающем трубопроводе путем ввода дополнительного сопротивления. В этом случае температура и степень сжатия компрессора не меняются, а конечное давление понижается. Таким образом, за счет регулирования давления на всасывании (обычно это делается задвижками) можно несколько расширить область устойчивой работы. [c.186]


    Регулирование дросселированием возможно в одноступенчатых компрессорах путем установки клапана на всасывающей трубе. При чрезмерном давлении газа в газосборнике клапан опускается и перекрывает всасывающую трубу. Такой способ регулирования связан с увеличением степени сжатия газа и, следовательно, с увеличением расхода энергии. Он наименее экономичен, так как сопряжен с потерей энергии на сжатие перепускаемого газа. [c.228]

    В данном уравнении при принятых допущениях все величины за исключением постоянны. Дросселирование газа сопровождается увеличением Хх, что приводит к росту удельной индикаторной работы компрессора на режимах регулирования. Если учитывать дополнительно влияние мертвого пространства на производительность компрессора, то с уменьшением давления всасывания интенсивность ее снижения возрастет. Однако увеличение удельной индикаторной работы будет и в этом случае, так как мертвое пространство практически не изменяет величину [c.287]

    При малом отношении давлений регулирование дросселированием на всасывании уступает по экономичности даже сбросу избытка сжатого газа через перепускной клапан, когда снижение производительности не сопровождается снижением мощности с другой стороны, при большом отношении давлений дальнейшее увеличение связано с недопустимым повыщением температуры газа, что ограничивает глу-бину снижения производительности. [c.541]

    Воздействие на коммуникации компрессора - дросселирование газа в подводящем трубопроводе - наиболее простой способ регулирования, но не экономичный, так как расход энергии не уменьшается, а за счет перераспределения давления на поршни в цилиндрах компрессора возникают резкие перегрузки приводной части. При дросселировании растет температура газа из-за увеличения отношения давлений, как видно на рис. 2.24, на котором показан вид индикаторной диаграммы. [c.44]

    На рис. 217, а показано регулирование дросселированием на всасывании. Если на всасывающей трубе установить дроссельную заслонку, то, прикрывая ее, будем увеличивать сопротивление проходу и снижать давление воздуха или газа, попадающего в цилиндр компрессора, и, следовательно, снизим его производительность. Удельная работа при этом будет возрастать, т. е. такое регулирование экономически невыгодно. [c.320]

    Понижение давления до требуемого (рабочего) достигается дросселированием газа через кольцевую щель образующуюся при отжатии клапана /5 от седла 8. Рабочее давление поддерживается автоматическим регулированием размера кольцевой щели при уравновешивании сил, действующих на клапан (сила сжатия пружин и сила от давления рабочей среды на клапан). [c.348]

    Испытания проводились на двух режимах работы компрессора при давлении всасывания в I ступень 0,17 МПа (режим разгрузки) и 0,2 МПа (режим загрузки). Давление нагнетания II ступени пог-держивалось постоянным. Регулирование производительности компрессора осуществлялось дросселированием газа на всасывании первой ступени. Производительность компрессора составила 2620 и 2700 м /ч по условиям всасывания (0,17 и 0,2 МПа), или 4740 и 5740 м /ч в пересчете на нормальные условия. Удельные расходы электроэнергии составили соответственно 118 и 103 кВт-ч/1000 м . [c.106]

    Регулирование производительности поршневых компрессоров с электроприводом производится энергетически мало рентабельными способами перепуском газа из нагнетательного трубопровода во всасывающий, дросселированием газа на всасывании, изменением объема вредного пространства. [c.118]

    Если машина приводится в работу от турбины, то регулирование производится изменением числа оборотов турбины. Это самое точное и экономичное регулирование. Если привод компрессора от электромотора, который обычно работает с постоянным числом оборотов, регулирование производится дросселированием газа на всосе или нагнетании. Более распространенное и экономичное из них — это регулирование дросселированием на всосе. [c.197]

Фиг. 8. Зависимо ть относительного коэффициента эффективности Кэф от относительной холодопроизводительности С для парциального регулирования и парциального регулирования в сочетании с дросселированием газа в отдельных группах сопел Фиг. 8. Зависимо ть <a href="/info/34015">относительного коэффициента</a> эффективности Кэф от относительной холодопроизводительности С для парциального регулирования и парциального регулирования в сочетании с <a href="/info/336637">дросселированием газа</a> в <a href="/info/647775">отдельных группах</a> сопел
    Представляет интерес сравнение рассмотренных выше способов регулирования с наиболее распространенным способом непрерывного регулирования путем общего дросселирования газа на входе в турбодетандер — дроссельным регулированием. При дроссельном регулировании Кэф уменьшается за счет недоиспользования располагаемого теплоперепада и некоторого снижения 1Г)да. [c.121]


    Для решения этой задачи применяют следующие способы регулирования изменение скорости вращения привода, изменение положения направляющих лопаток на стороне всасывания, дросселирование газа на стороне всасывания или нагнетания, перепуск части нагнетаемого газа на линию всасывания или сброс ее в атмосферу. [c.84]

    Регулирующие клапаны. Регулирующая арматура работает обычно в более сложных условиях, чем запорная. Процесс регулирования расхода среды или давления сводится в общем виде. к дросселированию жидкости или газа. Процесс дросселирования должен постоянно контролироваться, чтобы технологический про-, цесс, который обслуживается регулирующей арматурой, протекал в требуемом режиме. Дросселирование в регулирующей, арматуре обусловливает большие скорости в отверстии седла. Это создает условия для кавитации и эрозионного изнашивания плунжера и седла. При работе на средах, вызывающих коррозию, происходит коррозионное изнашивание металлических поверхностей. Дросселирование газа сопровождается понижением его температуры, при котором возникает опасность выпадения твердых компонентов и примерзания подвижных деталей. С понижением давления нагретой жидкости возможны процессы вскипания ее. Таким образом, дросселирование жидких и газообразных сред имеет сложный характер, что необходимо учитывать при эксплуатации регулирующей арматуры. [c.230]

    Регулирование дросселированием на потоке газа [c.253]

Фиг. 231. Схема установки с регулированием производительности дросселированием газа на всасывании Фиг. 231. <a href="/info/13990">Схема установки</a> с <a href="/info/1724516">регулированием производительности дросселированием</a> газа на всасывании
    Чем объясняется увеличение экономичности двигателя при качественном регулировании мощности В то время как при количественном регулировании разжижение свежей рабочей смеси производится отработавшими газами, при качественном регулировании этот процесс происходит за счет добавления воздуха, следовательно и кислорода. В результате качественное регулирование в соответствующих пределах изменения мощности двигателя обеспечивает большую полноту сгорания топлива. Кроме того, при количественном регулировании (дросселирование) получается ббльшая потеря на всасывание (насосные потери), нежели при качественном регулировании. Однако качественное регулирование выгодно лишь на определенном участке. [c.18]

    При регулировании дросселированием на нагнетании или сбросом газа после компрессора характеристика не изменяется, а необходимые расход и давление газа у потребителя достигаются за счет изменения газодинамической характеристики сети. [c.55]

    Регулирование дросселированием газа с нагнетания на всасывание. Вследствие того, что этот способ регулирования экономически невыгоден, дросселирование газа с нагнетания на всасывание применяется только в случаях, когда система регулирования включается очень редко или когда другие способы регулирования неприемлемы например, применение регулирования перекрытием всасывания, когда давление в машине падает ниже атмосферного, может привести к образованию взрывоопасной смеси сжимаемого газа и -0т воздуха, проникающего в компрессор вследствие возможной негерме-тичности машины. При этом способе регулирования перепускаемый газ должен охлаждаться. [c.113]

    Регулирование производится изменением числа оборотов и дросселированием в зависимости от типа двигателя компрессорной машины. Распространенными двигателями ЦКМ являются газовые или паровые турбины и синхронные или асинхронные электродвигатели трехфазпого тока. Если машина приводится в работу от турбины, то регулирование производится изменением числа оборотов турбины. Это самое точное и экономичное регулирование. Если привод компрессора осуществляется от электродвигателя, который обычно работает с постоянным числом оборотов, то регулирование производится дросселированием газа на всасывании или нагнета- [c.274]

    Автоматическое регулирование давления (и вакуума) в хлорном и водородном коллекторах может осуществляться как за счет бай-пассирования компрессора, так и дросселирования газа на входе в компрессор. Преимущественно используются схемы автоматического регулирования с байпассированием компрессора. Отбор импульса для регулирования производится из места соединения трубопроводов от групп электролизеров в магистральный хлоропровод. [c.238]

    Степе (И сжатия для обогащенного и обедненного потоков га-зодиффузиоиной ступени Р/Р и Р/Р" сильно различаются. Для потока обогащенной фракции принципиально необходимо использовать ко.мпрессор с высокой степенью сжатия. Давление же обедненного газа Р" можно повысить до более высокого давления на питании с помощью вентилятора или эжектора [3.183]. Оно может также быть понижено до Р, соответствующего обогащенной фракции, дросселированием газа через дроссельный клапан (который одновременно может выполнять функцию регулирования) [c.132]

    Компрессоры для отсоса хлора и водорода обычно снабжены регуляторами для поддержания постоянного давления в хлорных и водородных коллекторах в цехе электролиза. В анодном Пространстве электролизеров обычно поддерживают небольшое разрежение порядка 5—25 мм вод. ст. В водородном коллекторе и катодном пространстве электролизеров рекомендуется соз.тавать небольшое избыточное давление во избежание подсоса воздуха и образования взрывоопасной газо-воз-душной смеси при случайных нарушениях герметичности аппаратов или трубопроводов. Однако ряд хлорных заводов длительное время работает при небольшом вакууме в водородном пространстве электролизеров без каких-либо неудобств и осложнений. Давление (и вакуум) в хлорном и водородно. коллекторах можно автоматически регулировать как путем байпасирования компрессора, так и дросселированием газа на входе в компрессор. Преимущественно используются схемы автоматического регулирования с байпасированием компрессора. Отбор импульса для регулирования производится в точке соединения трубопроводов, идущих от групп электролизеров, с магистральным хлоропроводом. [c.260]

    При рн = <2,34 кгс/см и давлении регулирования 1,03 кгс/см процесс дросселирования газа протекает в критической области. При избыточных давлениях меньше 2,34 кгс/см процесс дросселирования протекает в докрнтической области. [c.241]

    Поршневые детандеры — тихоходные машины (л= =100—400 об1мин) при использовании разгруженных клапанов удается довести число оборотов небольших машин до 1200 об/мищ поршневые детандеры снабжаются устройствами для регулирования холодопро-изводительпости, чаще всего методом изменения угла отсечки впуска, а иногда изменением числа оборотов. Наименее эффективным способом является дросселирование газа перед детандером. Поршневое уплотнение осуществляется металлич. поршневыми кольцами со смазкой маслами, имеющими низкую темп-ру застывания. В конструкциях уплотнений без смазки применяют графит, армированный фторопласт с различными присадками, кожу и др. В гелиевых детандерах применяют бесконтактные щелевые или [c.263]

    ДЛЯ опытного турбодетандера при ступенчатом регулировании. При бесконечно большом числе отключаемых сопел (идоальный случай парциального регулирования) зависимость Кэф—fiQ) выразилась бы пунктирной линией. Для достижения непрерывности при конечном числе групп отключаемых сопел необходимо сочетание парциального регулирования с дроссельным, которое может быть осуществлено двояким путем. Газ можно дросселировать в отдельной группе сопел, постепенно прикрывая вентиль этой группы до полного его закрытия, затем тот же процесс повторять в следующей группе и т. д. Возможно и общее дросселирование газа на входе в турбодетандер уменьшением расхода газа до величины, соответствующей расходу газа при располагаемом теплоперепаде и какой-либо отключенной группе сопел. В этот момент соответствующая группа сопел закрывается, одновременно прекращается дросселирование газа на входе в тур бо детандер. [c.120]

    Рассмотрим результаты экспериментального исследования регулирования, осуществляемого дросселированием газа в отдельных группах оопел.  [c.120]

    Из фиг. 8 видно, что уменьшение холодопроизводительности частичным дросселированием газа практически во всем диапазоне изменения Ц для данной группы сопровождается сниже1шем К эф had)- В заключительной же стадии регулирования Q в данной группу (в период, близкий к моменту полного закрытия вентиля) Кэф возрастает до величины, которая в момент полного закрытия вентиля совпадает с величиной Кэф. парциального регулирования. Для сравнения на фиг. 8 пунктирной линией нанесена зависимость/ 95s=/(Q) для идеального случая парциального регулирования при бесконечно-большом числе отключаемых сопел. [c.120]

    Расчетная (максимальная) холодопроизводительность в течение года удерживается весьма непродолжительное время. Большую часть времени годй действительная холодопроизводительность значительно меньше расчетной. При отсутствии специальных средств регулирования изменение расхода газа через машину обеспечивается дросселированием газа перед турбодетандером, что приводит к значительному уменьшению коэффициента исполь- [c.27]


Смотреть страницы где упоминается термин Регулирование дросселированием газа: [c.85]    [c.196]    [c.531]    [c.307]    [c.121]    [c.122]    [c.123]    [c.202]    [c.202]    [c.184]    [c.255]    [c.197]   
Смотреть главы в:

Турбокомпрессоры -> Регулирование дросселированием газа




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте