Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Регулятор сильфонные

    Чувствительным элементом регулятора, воспринимающим импульс по давлению на нагнетании, является сильфон, который с помощью рычажного устройства перемещает струйную трубку. Струйная трубка через вторичный усилитель приводит в действие сервомотор двустороннего действия, поршень которого связан с дроссельным органом. [c.62]

    На вход в регулятор подается высокое давление (ВД) из магистрали нагнетания, выход соединяется со всасывающей магистралью низкого давления (НД). Конструкция полости ВД такова, что площади поверхностей сильфона и седла клапана одинаковы. Поэтому ВД действует с одинаковой силой как на сильфон (вверх), так и на клапан (вниз), в результате положение штока клапана не меняется при любой величине ВД (см. рис. 31.2). [c.175]


    Конструкция регулятора такова, что поверхность сильфона и поверхность клапана имеют одинаковые площади. [c.242]

    С учетом того, что площади поверхностей сильфона и клапана одни и те же, эти усилия взаимно уничтожаются и положение клапана регулятора совершенно не зависит от давления со стороны испарителя  [c.242]

    Механизмы типа сопло — заслонка или сопло т- флажок, применяемые в пневматических передатчиках, И сильфоны, применяемые в пневматических приемниках, вполне подобны механизмам, которые описаны далее в разделе Автоматические регуляторы . По существу передатчик является устройством, которое вырабатывает сигналы давления, изменяющиеся по величине от 150 до 750 мм рт. ст. и пропорциональные измеряемой переменной. Приемник, в свою очередь, преобразует эти сигналы в перемещение стрелки индикатора, или пера самописца, или органов регулирующего механизма. [c.435]

    Пропорциональное регулирование. Для обеспечения пропорционального регулирующего воздействия к обычному двухпозиционному регулятору типа включено — выключено добавляют сильфон обратной связи (см. рис. У-165). Ради простоты на схеме детали управляю- [c.463]

    Пропорционально-интегральное регулирование. Интегральное воздействие можно получить, добавив к пропорциональному регулятору второй сильфон, емкость и [c.464]

    Рис, У-167. Изодромные пневматические регуляторы а-с устройством для спуска воздуха в атмосферу, Ь с устройством для перепуска воздуха из одного сильфона в другой  [c.464]

    Пропорциональное регулирование с воздействием по производной. Воздействие по производной (или по скорости) — важный фактор, способствующий стабилизации процесса, так как позволяет осуществлять корректирующее воздействие наиболее быстро, сразу же после появления, возмущения. Оно добавляется к пропорциональному воздействию регулятора для этой цели в линию обратной связи, ведущей к сильфону, вводятся емкость и регулируемый дроссель (рис. У- б8). Другие средства для достижения того же самого эффекта показаны на рис. У-169. [c.464]

Рис. У-170. Схема типичного пневматического изодромного регулятора с предварением сильфон пропорциональной составляющей 2 —регу-лировка пределов пропорциональности 5 —сильфон интегральной составляющей в коробке 4 — измерительное устройство 5 — настройка времени изодрома (спуск в атмосферу 5 — настройка времени предварения 7— сопло 5-реле 9 —постоянный дроссель. Рис. У-170. Схема типичного пневматического <a href="/info/378117">изодромного регулятора</a> с предварением <a href="/info/399842">сильфон</a> пропорциональной составляющей 2 —регу-лировка <a href="/info/390482">пределов пропорциональности</a> 5 —<a href="/info/399842">сильфон</a> интегральной составляющей в коробке 4 — <a href="/info/1681434">измерительное устройство</a> 5 — настройка времени изодрома (спуск в атмосферу 5 — настройка времени предварения 7— сопло 5-реле 9 —постоянный дроссель.

    Терморегулирующие вентиля (ТРВ, фиг. 101) служат для дросселирования и автоматической подачи жидкого холодильного агента в испаритель с регулированием его поступления в соответствии с тепловой нагрузкой испарителя.С этой целью ТРВ регулируют так, чтобы поддерживать на выходе из испарителя приблизительно постоянный перегрев паров или разность температур отсасываемых паров и кипения холодильного агента в пределах от 3 до 6° С. При подаче большого количества холодильного агента в испаритель перегрева паров почти не бывает. Такие регуляторы перегрева паров представляют собой приборы прямого пропорционального действия. Чувствительный элемент ТРВ, состоящий из термопатрона, капиллярной трубки и мембраны или сильфона, заполнен, для фреоновых машин [c.154]

    Температура регулируемой среды воспринимается термопатроном 1, заполненным легкокипящей жидкостью, давление насыщенного пара которой изменяется с изменением ее температуры. Это давление передается через жидкость, находящуюся в капилляре 2 внутри камеры сильфона 3. При этом пружина 4 регулятора сжима ется, а шток и плунжер клапана опускаются, уменьшая подачу теплоносителя в регулируемый объект. [c.265]

    Командное давление от пневматического регулятора или датчика температуры подается на сильфон 1, соответственно перемещающий иглу 2 с железным сердечником 3 трансформаторного датчика. [c.278]

    I — сильфон 2 — игла 3 — сердечник 4 — катушка дифференциального трансформаторного датчика 5 — электронный усилитель 6 — реверсивный конденсаторный двигатель 7 — шестерни В — винт 9 — струйное реле регулятора. 10 — пружина 11 — равноплечее коромысло /2 — рычаг 13 — дополнительный корректор III — обмотки [c.279]

    Регулятор действует следующим образом. При изменении регулируемого параметра, например при его повышении относительно заданного значения, тяга 2 опустится и заслонка 5 приблизится к соплу 6, вследствие чего во вторичном реле 21 над сильфоном повысится давление (первичным реле принято называть узел сопла 6 и заслонки ), заслонка 22 увеличит подачу воздуха в командную линию и регулирующий клапан начнет прикрываться до тех пор, пока командное давление воздуха, действующее на мембрану 23, не уравновесится упругой силой сжатия пружины 24. Одновременно с повышением давления в командной линии повысится давление также и в камере 7 механизма обратной связи. Сильфоны 8 к 9 сожмутся, перемещая шток 11 вправо. При этом сильфоны 17 и 18 растянутся. Одновременно шток 11 через систему рычагов отодвинет заслонку 5 от сопла 6. Давление во вторичном реле понизится и закрытие регулирующего клапана прекратится, а в камере 7 сильфонов 8 и 9 давление воздуха также понизится. [c.283]

    Давление воздуха в сильфоне 1, олределяющее положение золотника регулирующего клапана 5, зависит только от давления сжатого воздуха, поступающего из командного устройства регулятора. [c.287]

Рис. 5. Прибор для фракционирования методом хроматографии на колонке 1 — колонка, заполненная стеклянными шариками г — регуляторы темп-ры з — медный блок с нагревателями 4 — прибор для регистрации темп-ры теплоизолирующая трубка изготовлена из окиси магния 5 — резервуар с растворителем 6 — смеситель с магнитной мешалкой 7 — сильфонный микронасос 8 — водяная рубашка для охлаждения 9 — отборный клапан. Рис. 5. Прибор для <a href="/info/187725">фракционирования методом</a> хроматографии на колонке 1 — колонка, заполненная <a href="/info/477149">стеклянными шариками</a> г — <a href="/info/1665599">регуляторы темп</a>-ры з — <a href="/info/758791">медный блок</a> с нагревателями 4 — прибор для регистрации темп-ры теплоизолирующая трубка изготовлена из окиси магния 5 — резервуар с растворителем 6 — смеситель с <a href="/info/49191">магнитной мешалкой</a> 7 — <a href="/info/399842">сильфонный</a> <a href="/info/139779">микронасос</a> 8 — <a href="/info/1391543">водяная рубашка</a> для охлаждения 9 — отборный клапан.
    При равенстве давлений в пространствах сильфонных коробок 15 и 24 восстанавливается равновесие в системе и совпадение в положении записывающего пера и указателя 21 задатчика регулятора. [c.106]

    На рис. 96 изображен рычажной регулятор непрерывного действия системы Сильфон . [c.171]

    Схема регулятора давления конденсации (водорегулирующего вентиля ВР) показана на рис. 61. При повышении давления р в конденсаторе донышко сильфона 1 опускается вниз и клапан 5 открывается, преодолевая усилие пружины 5. С увеличением прохода воды давление в конденсаторе падает до заданной величины. Мембрана 2 исключает попадание фреона в водяную магистраль в случае нарушения герметичности сильфона. Мембрана 4 предохраняет пружину от попа- [c.128]

    Регуляторы температуры манометрического типа. Они по конструкции и принципу действия аналогичны пропорциональным регуляторам давления. Чувствительным элементом служит термобаллон, заполненный жидкостью, газом или твердым адсорбентом (см. рис. 38). С повышением температуры давление в нем растет и по капиллярной трубке передается на сильфон или мембрану, которая, преодолевая усилие пружины, изменяет расход жидкости или пара через клапан. [c.149]

    При малых значениях Др увеличиваются погрешности регулятора, связанные с силами трения, жесткостью сильфона или мембраны и др. С уменьшением Др мембрана из положения вогнутости вверх (клапан закрыт) может резко принимать положение вогнутости вниз, т. е. пропорциональный регулятор превращается в двухпозиционный. [c.157]

    Для регулирования подачи рабочего тела в испаритель применяются вентили постоянного давления после себя . Схема регулятора подачи по этому принципу показана на фиг. 122, а. Силовым элементом вентиля является мембрана 2 (или сильфон), зажатая между корпусом 3 и крышкой 1. На мембрану сверху оказывает [c.259]


    Автоматика регулирования. Поддержание давления пара в заданных пределах и регулирование подачи воздуха осущ,ествляются схемой двухпозиционного регулятора, собранного в блоке БУ-М-У. Датчиком является сильфонный датчик-реле давления 9 типа ДД-10-20К- [c.529]

    Ширина используемого диапазона пропорциональности зависит от емкости системы процесса, необходимой скорости корректирующего действия и пределов регулирования. Емкость обычно соотносится с тепловой или массовой емкостью системы, приходящейся на единицу изменения регулируемого параметра. Например, емкость огневого подогревателя с промежуточным теплоносителем (солевая или водяная ванна) больше емкости подогревателя прямого действия из-за массы тенло1госителя. Если удельная емкость велика и необходимо иметь быстрое корректирующее действие, рекомендуется применять узкий диапазон пропорциональности. Вообще процессы с медленно изменяющимися параметрами — преимущественная область пропорционального регулирования. Однако его применение ограничивается большим временем запаздывания. Определяющим фактором в таких случаях является соответствие размера клапана регулируемому потоку, а оптимальной настройкой диапазона — такое минимальное значение, при котором процесс не имеет колебаний. Кроме того, когда заданное значение должно поддерживаться на уровне, не зависящем от нагрузки, необходимо дополнительное интегральное звено регулирования. Если скорость интегрирования установлена правильно, движение клапана происходит со скоростью, обеспечивающей управляемость процесса. Если эта скорость велика, начинаются колебания, так как клапан движется быстрее, чем датчик фиксирует эти колебания. При медленной настройке процесс не будет достаточно быстродействующим. В пневматических системах регулирования необходимая скорость интегрирования достигается с помощью системы сдвоенных сильфонов, в которых пространство заполнено жидкостью. В отверстии для прохода жидкости имеется игольчатый клапан, который является регулятором интегрального воздействия на входной параметр. В приборах, имеющих как пропорциональную, так и интегральную характеристику, пропорциональное регулирование действует тогда, когда этот клапан закрыт, т. е. когда в точке настройки давление жидкости на обе стороны пропорциональных сильфонов одинаково. Как только пропорциональные сильфоны сдвинулись относительно точки настройки, начинает действовать интегральная составляющая регулятора. Сильфоны интегрального регулирования компенсируют это смещение перетоком жидкости из одного сильфона в другой. Скорость движения жидкости в сильфо-нах регулируется перемещением иглы клапана. [c.292]

    Схема регулирования производительности принципиально пе отличается от описанной. Вместо регулятора давления в ней используется гидравлический регулятор расхода завода Теплоавтомат со струйной трубкой, отличающийся от регулятора давления тем, что импульсное устройство с сильфоном заменено мембранным импульсным устройством и механизмом ручной настройки. [c.63]

    Для регулирования давления в системе применяются особые мембранные регуляторы. В некоторых случаях используются сильфонные регуляторы давления. Эти регуляторы сбрасывают избыточное давление и поэтому чаще всего подключаются перед блоком подготовки пробы. Меньше распространены шариковые регуляторы давления. При очень высоком давлении в установке перед регулятором следует ставить соответствующий редуктор. Испаритель, на выходе которого имеется постоянное давление, предложен фирмой onsolidated Ele trodynami s orporation в 1961 г.  [c.367]

    На рис. 56 [Л. 20] приведена схема установки непосредственного регулятора подпора, поддерл<ивающего заданное давление до себя . Вследствие равенства площадей клапана / и сильфона 2 регулятор полностью [c.133]

    Действие регулятора топлива сводится к следующему. Изменение давления пара в барабане котла вызывает перемещение сильфона датчика и вместе с ним штока, опирающегося на главный рычаг. При повороте рычага перемещается дроссельный золотник пневмопреобразователя (точнее, газопреобразователя ). [c.135]

    Обозначим давление со стороны испарителя как Рисп, а давление со стороны компрессора как Рвсас. Рисп создает усилие закрытия регулятора, действуя на поверхность сильфона (вверх) и усилие открытия (вниз), действуя на поверхность клапана (см. [c.242]

    В пропорциональном регуляторе давление на сильфон обратной связи всегда равно выходнолгу давлению пневматического реле. При введении в линию, идущую к сильфону, дросселя возникает временная задержка, в результате чего сначала изменяется выходное давление реле, но только через некоторое время это изменение дойдет до сильфона обратной связи. Если, например, заслонка приближается к соплу, то увеличится [c.464]

    Схема позиционного реле показана на рис. 135. Воздух от регулятора поступает во внутреннюю полость сильфона /, дно которого шарн ирио соединено оо штоком 4 регулирующего клапана 5. На этом рычаге установлен также шток золотника 6 камеры 7, через которую подается сжатый воздух давлением 1,5—2 кГ1см . [c.286]

    Регуляторы имеют одинаковые регулирующие устройства, схема которых дана на рис. 1У-14. Различны в них лишь измерительные устройства в первом — самопишущий манометр с многовитковой (геликоидальной) пружиной типа МСТМ (на схеме обозначен А) и во втором — сильфонный (с гармониковой мембраной) манометр типа МСС (обозначен Б). [c.104]

    Командный газ поступает в регулятор из газопровода начального давления через фильтр 30 и редуктор 29, в котором его давление снижается до 1,1 кПсм . Это давление контролируется по манометру 28. Далее газ через дроссель 6 поступает в пространство вторичного реле вокруг наружного сильфопа 9 и, сжимая его, стремится к выходу по трубке 12. Одновременно с этим сжимается сильфон 8, и кланан 4, отжимаемый пружиной 3, опускается и дает проход газу через дроссель 5 в надмембранную полость регулирующего клапана. Давление командного газа контролируется манометром 11. [c.104]

    А или Б переместит заслонку 26 ближе к соплу 10 и этим сократит сброс газа через него. В результате этого повысится давление газа на сильфон 9 в сильфонной коробке 7 вторичного реле, сильфоны 9 ш 8 начнут сжиматься и отожмут вниз клапан 4, прикрывающий дроссель 5, отчего давление газа в надмембранной полости 1 регулирующего клапана увеличится, клапан откроется больше и конечное давление газа возрастет. Но одновременно давление газа возрастет и в коробке первичного реле 15, и наружный сильфон 16, сжимаясь, через жидкость заставит сжиматься сильфон 17 ш при этом перемещать заслонку 26 в обратную сторону от сопла 10, уменьшая конечное давление за регулятором. Однако это перемещение заслонки будет сдерживаться обратной связью — сильфонами 23 и 25, расположенными в коробке 24 первичного реле, — тем сильнее, чем больше создается давление на сильфон 23 при перетекании жидкости менеду камерами реле. [c.106]

    Таким образом, регуляторами управления 1 ъ 4 устанавливаются пределы регулирования. В диапазоне между предельными значени-, ям и давление в камере II и за регулятором подачи зависит от величины открытия клапана терморегулятора. К корпусу терморегулятора припаяны рабочий 14 и предохранительный 13 сильфоны, внутренние полости которых соединены между собой каналом. На свободный конец рабочего сильфона 14 опирается подпружиненный клапан. Пружина стремится поддерживать его в открытом положении. Капилляром 8 сильфоны соединены с термобаллоном контроля горячей воды 9, а капилляром 11 — с термобаллоном контроля температуры нарун<ного воздуха 10. Внутренние полости сильфонов терморегулятора, термобаллонов и капилляров заполнены керосином. [c.372]

    Струйный регулятор 1 направляет поток жидкости в исполнительный механизм 2, в результате чего его вал начинает вращаться. На золотник 5 датчика давления в противоположных направлениях действуют гармониковая мембрана (сильфон) 7 и пружина 4. Сжатие последней зависит от положения кулака 3 исполнительного механизма 2. Камеры гармониковой мембраны в датчике давления и гармониковой мембраны 12 позиционера связаны друг с другом при помощи трубопровода. Жидкость от насоса подается по трубопроводам в камеры между поясками золотника 5 датчика давления и золотника 11 позиционера. [c.191]

    На рис. 24 показан промышленный электрич. двухпозиционный регулятор темп-ры манометрич. типа. Воспринимающим элементом служит манометрич. термометр с сильфоном, управляющим ртупгыми контактами. Настройка производится винтом 6 с пружиной Г пределы настройки минус 30—1-50°, [c.296]


Смотреть страницы где упоминается термин Регулятор сильфонные: [c.302]    [c.305]    [c.303]    [c.162]    [c.162]    [c.464]    [c.466]    [c.468]    [c.122]    [c.373]    [c.284]    [c.298]   
Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.367 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.367 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Регуляторы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте