Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Регулирующий блок

Рис. 117. Схема автоматического регулирований качества окисленных битумов на непрерывной окислительной установке /—реакционное устройство 5 —диафрагма 5 —датчик расхода 4, 5 —вторичные приборы и регулирующие блоки б — регулирующий клапан 7 — автоматический Рис. 117. <a href="/info/844353">Схема автоматического регулирований</a> <a href="/info/1773045">качества окисленных</a> битумов на <a href="/info/673924">непрерывной окислительной</a> установке /—<a href="/info/1465627">реакционное устройство</a> 5 —диафрагма 5 —<a href="/info/937998">датчик расхода</a> 4, 5 —<a href="/info/904725">вторичные приборы</a> и регулирующие блоки б — <a href="/info/121844">регулирующий клапан</a> 7 — автоматический

    Учитывая это, а также высокие требования к точности и надежности системы автоматического регулирования, в качестве основной аппаратуры используются пневматические регулирующие блоки системы Старт , представляющие собой комплекс унифицированных малогабаритных пневматических блоков, позволяющих решать задачи многоконтурного автоматического регулирования процесса ректификации. [c.159]

    Конденсатор-холодильник воздущного охлаждения состоит из нескольких секций в каждой секции имеются жалюзи, получающие одновременно импульс от одного регулирующего блока для усиления импульса служат промежуточные реле типа ПР-14М. Число реле равно числу секций. Предусмотрена также сигнализация аварийного отключения вентиляторов. [c.225]

    Формирование модели динамики пневматического мембранного механизма в виде диаграмм связи. Прежде всего конкретизируем связь системы с окружающей средой. Пневматический клапан (рис. 3.60) является преобразователем с двумя входами, получающим энергию из окружающего пространства (регулирующего блока) в виде командного давления (0,2—1 кгс/см ) и воспринимающим воздушный (жидкостный) поток для его перераспределения. В этом случае система на одном конце замкнута источником командного давления Р , а на другом конце должна быть открытой, пока не будет определена пневматическая (гидравлическая) на-грузка. [c.276]

    I, 7—клапаны 2, 5—регуляторы 4, 5—термопары 6 —диафрагма в—регулирующий блок. [c.154]

    I, 2, 16, 18, 21, 2i —вторичные приборы и регулирующие блоки 2, 2S —блоки 25, 30, 33 —вторичные приборы 5, 17, 19, 31, 35-датчики расхода 7, 13, 22 —дат-лирующий клапан 37 —диафрагма 33 — термопара 3S —вакуумная колонна  [c.308]

    Подача сжатого воздуха / на окисление сырья //, поступающего в реакционное устройство /, измеряется и автоматически регулируется при помощи диафрагмы 2, датчика расхода 3, вторичного прибора с регулирующим блоком 4 и регулирующим клапаном 6. [c.341]

    Сигнал задания регулятору расхода 4 сжатого воздуха формируется следующим образом. От датчика — анализатора вязкости готового битума 8 сигнал, соответствующий вязкости готового битума в потоке, поступает ко вторичному прибору и регулирующему блоку 5, где сравнивается с величиной заданного значения параметра, и полученный сигнал рассогласования поступает с соответствующим знаком в блок суммирования 9. От датчика — анализатора вязкости сырья 7 сигнал, соот- [c.341]


    На рис. 117 приведена предлагаемая нами [100] схема автоматического регулирования для указанного случая. Подача сжатого воздуха I в реакционное устройство 1 на окисление измеряется и автоматически регулируется при помощи диафрагмы 2, датчика расхода 3, вторичного прибора с регулирующим блоком 4 и регулирующим клапаном 6. На потоке готового битума II установлен датчик — анализатор качества продукта (авто- [c.343]

    Датчик предназначен для установки в потоке исследуемого газа с температурой до 400 °С в выбранном по технологическим условиям сечении газохода. Для охлаждения используется вода или воздух в зависимости от конкретных условий эксплуатации, К нагревателю подводится напряжение 0-72 В. Измерительно-регулирующий блок монтируется на блочном щите управления и рассчитан на работу в непрерывном автоматическом режиме. Блок фиксирует изменение температуры поверхности от 50 до 400 °С и напряжение на электродах до 1 В. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В (50 Гц), потребляемая мощность 200 Вт. [c.96]

    Кнопочный переключатель (см. также рис. 1-19) состоит из пяти кнопок, три из них служат для включения различных режимов управления исполнительным устройством (ИУ) регулятора Р - ручное, А - автоматическое, АП - автоматическое программное. Кнопки Вкл. и Откл. служат для включения и отключения регулирующего блока. [c.315]

    На схеме главный регулятор состоит из термопары 9, измеряющей температуру сырья, и электронного самопишущего потенциометра КСП-3 с пневматическим регулирующим устройством. От регулятора сигнал регулирующего воздействия через трехходовый кран-переключатель поступает в камеру задания регулирующего блока ПР.3.31, устанавливая такую температуру тоиочных газов над иеревалами, ири которой обеспечивается заданная температура сырья на выходе из печи. [c.121]

    Режим Ручное управление используют при пусконаладочных работах или в случае отказа регулирующего блока. Нажатые кнопки Р и Откл. - регулирующий блок отключен. Оператор, наблюдая за шкалой Переменная и записью на диаграмме, вращением ручки Задание дистанционно управляет работой исполнительного устройства (клапаном). В этом режиме указатели шкал Задание и Клапан перемещаются синхронно. Положение кнопок управления показано на рис. VI-19, а. [c.315]

    В режиме Автоматическое регулирование нажаты кнопки А и Вкл. . Сигнал от ручного задатчика поступает в регулирующий блок, а выходной сигнал с блока - на исполнительное устройство. В состоянии равновесия системы автоматического регулирования указатели шкал Переменная и Задание должны находиться на одном уровне, а положение исполнительного устройства будет зависеть от нагрузки объекта. [c.315]

    С дифманометром ДМПК-4 сблокирован позиционный регулирующий блок типа ПС-37А в комплекте с пневматическим клапаном, установленным на трубопроводе подачи азота. В момент выгрузки продукта и падения давления в корпусе ниже 800 Па клапан открывается и начинается подача аварийного азота в корпус центрифуги для поддержания избыточного давления азота в корпусе. Центрифуги оборудованы воздушками, которые сообщаются с атмосферой через гидрозатвор. [c.163]

    ЭПП-63, вторичного иоказываюш.его прибора ПВ.10.1Э и регулирующего блока ПР.3.31. Термопарами 8, расположенными над перевалами, измеряется температура топочных газов и с помощью корректирующего воздействия термопары 9, установленной на выходе сырья из печи, подается результирующий сигнал исполнительному механизму (регулирующему клапану) на линии подачи топлива. [c.120]

    В операторной располагаются вторичные приборы, блокн переключений с задатчиками, регулирующие блоки и щит оператора с встроен ыми в него регулирующими и логическими блоками. [c.206]

    Текущие значения расходов теплоносителя О, и сырья (За через соответствующие линии / и расходомер 2, преобразователи Пр ДМПК-100 (поз 1а, 2а) поступают одновременно на регулирующий блок соотношения Со ПР3.19 [c.154]

    На температурный режим печей влияет также равномерность подачи продукта. Поскольку при частом изменении расхода продукта меняется температура в печи и уменьшается продолжительность безаварийной эксплуатации труб змеевика, расход продукта в печи следует поддерживать постоянным. Для этого на выходной линии насоса устанавливается диафрагма б, связанная с регистрирующим приборо.м и регулирующим блоком 8. Регулирующий блок в соответствии с установлеиным аданием действует на клапан 7. ,  [c.155]

    I, 6, 5 — регулирующие блоки 2, 4, в —вторичные приборы 3, 5, / — потенциометры /а —автоматический вискозиметр // —термопара /2 —диафрагма 3-ре-гулирующий клапан /4 —экстракционная колонна /5 —теплообменник /5 —насос. [c.311]

    И, /4 —исполнительные механизмы (регулирующие к.тапалы, заслонки) 2-предохранительный клапан 4-термопара 6, 3, 12, /Л - диафрагмы 5 17 2Й —датчики расхода /5 — вспомогательный блок 18. Р—показывающие манометры 2/-23 — датчики давления 24 — показатель давления 25, 26, 23, 30—32 — вторичные приборы 27 — вспомогательный блок 29, 36 — промежуточные реле 33, 37-блоки соотношений 34, 38 - регулирующие блоки 35-блок предварения 39 — регистратор 40— воздушный вентилятор 41 — змеевиковый реактор  [c.326]


    Предельное значение расхода топливного газа указывается сигнальной лампой 21 и звонком громкого боя 20. Соотношение расходов газов отдува н воздуха во вторую ступень циклонной топки осуществляется регулятором 17 типа ПР.3.23 в комплекте с регулирующей заслонкой 6 на линии подачи воздуха в печь. Расход газов отдува регистрируется на вторичном приборе 17 типа ПВ.10.1Э, расход воздуха — на приборе типа ПВ.4.3Э. В качестве датчиков расхода используют дифманометры 18 и 19 типа ДМПК-100 в комплекте с диафрагмами 11 и 13. Схема позволяет корректировать подачу воздуха во вторую ступень циклонной топки по расходу газов. Давление в линии топливного газа регулируется датчиком давления МПП и регулирующим блоком 1 с местным заданием типа 4РБ-32Б и регулирующим клапаном 3, установленным на линии подачи топливного газа на установку. Предусмотрено автоматическое прекращение подачи топливного газа при помощи отсекающего клапана ПКН-80 с прекращением подачи воздуха (на схеме не показано). Все самопишущие и сигнализирующие вторичные приборы смонтированы на щите контроля и автоматики в операторном помещении битумной установки. [c.330]

    Эти параметры регулируют следующим образом. При помощи электронного регулирующего блока устанавливают новый, например увеличенный, расход сырого рассола в смесителе. Регулятор расхода автоматически открывает заслонку на трубопроводе сырого рассола, устанавливая заданный его расход. Новый расход рассола передается автоматически на регулятор соотношения сырого рассола и каустифицированного раствора. Регулятор, изменяя положение дроссельной заслонки на трубопроводе каустифицированного содового раствора, устанавливает увеличенный его расход. При этом уровень жидкости в реакторе начинает повьпиаться. Для поддержания в реакторе заданного уровня раствора регулятор уровня автоматически увеличивает открьшание дроссельной заслонки на трубопроводе, оТЬодящем рассол из реактора в отстойник. Одновременно центробежные насосы увеличивают откачку очищенного рассола из отстойника. [c.91]

    Электролитический хлор и водород из отделения компримирования поступают в печь синтеза 1 хлористого водорода. Расход хлора стабилизируется регулятором расхода в зависимости от заданной производительности по хлористому водороду или соляной кислоте. Через регулирующий блок соотношения (03) регулируется подача водорода в печь синтеза. Для обеспечения безопасности ведения процесса в случае падения давлений водорода или хпора, погасания (срыва) факела горения предусмотрена автоматическая отсечка потоков хлора и водорода впечь синтеза (02, 01). [c.124]

    Применение регуляторов. На ГПЗ применяют регулирующие блоки системы СТАРТ в комплекте с вторичными приборами типа ПВ101Э или ПВ101П. [c.315]

    Режим Автоматическое программное регулирование приведен на примере двухконтурной системы автоматического регулирования (рис. 1-20). Здесь задействовано два регулирующих блока и соответственно два вторичных прибора. Блок ПР3.31 корректирующий, а блок ПР2.8 работает в режиме следящего регулирования. Прибор ПВ101Э с блоком ПР3.31 включен в режим Автоматическое регулирование . Ручной задатчик его отключен, и оператор может вмешиваться в работу системы автоматического регулирования только через задатчик прибора блока ПР3.31. [c.318]

    В системе тиристорного управления поддержание и регулирование температуры проводятся косвенным путем, за счет стабилизации или программного изменения электрической мощности, подводимой к нагревателям печи. Система обеспечивает программное изменение мощности по трем из шести зон при одновременной стабилизации по остальным зонам. Точность поддержания напряжения (мощности) на нагревателях 0,5%. Система построена по принципу амплитудно-фазового управления тиристорами. Блок программный по времени БПВ8-01 предназначен для выработки сигнала задания по выданной программе в системе регулирования температуры с возможностью изменения программы без выключения блока. Управляющий сигнал представляет собой разность напряжений опорного (блок И-102) и сигнала датчика мощности. Напряжение управляющего сигнала поступает на вход регулирующего блока Р-111. С выхода Р-111 сигнал поступает на вход тиристорного усилителя У-252. Опорное напряжение изменяется автоматически согласно программе при помощи подавителя термо-э.д.с. [c.74]

    Сигнал от датчика температуры поступает на потенциометр типа ЭПД 32, используемыи как пневмодатчик температуры, и далее через реле соотношения типа РС ЗЗА, на выходе которого пневмоскгнал соответствует парциальному давлению пропилена при температуре реактора, в блок суммирования типа БС 34А, куда также пост пает импульс датчика давления в реакторе типа МГП 270 Сигнал на выходе из блока суммирования, соот ветствующии парциальному давлению этилена, поступает на вторичныи прибор типа ПВ 10 13 с регулирующим блоком ПР [c.160]


Смотреть страницы где упоминается термин Регулирующий блок: [c.153]    [c.155]    [c.156]    [c.240]    [c.373]    [c.49]    [c.182]    [c.295]    [c.307]    [c.309]    [c.312]    [c.313]    [c.315]    [c.316]    [c.319]    [c.324]    [c.342]    [c.344]    [c.361]    [c.362]    [c.96]    [c.54]   
Физико-химические методы анализа Изд4 (1964) -- [ c.10 ]

Физико-химические методы анализа Издание 4 (1964) -- [ c.10 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте