Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электромоторные вентили

    Погрешность трехпозиционного электрического регулятора 1%. Максимально допустимая сила тока при безындукционной нагрузке при напряжении 220 в — 15 а, при 127 в — 25 а. Трехпозиционный регулятор может быть использован и как двухпозиционный. В этом случае его можно применять для привода соленоидных и электромоторных вентилей, магнитных пускателей компрессоров, двухпозиционных электроприводов воздушных заслонок. [c.424]


    Широкое распространение получили пневматические и электромоторные приводы. Достоинствами пневматических приводов являются возможность быстрого открывания и закрывания арматуры (время срабатывания составляет от одной до нескольких секунд), невысокая стоимость, незначительное влияние температуры окружающей атмосферы, высокая коррозионная стойкость, простота включения в логические схемы. К недостаткам пневматических приводов относятся необходимость сравнительно частого пополнения смазки поршневой группы, сложность получения постоянной скорости перемещения шпинделя арматуры, невозможность обеспечения медленного движения, трудность поглощения кинетической энергии движущихся частей в конце хода, затрудненность в обеспечении синхронизации перемещения шпинделей двух или нескольких вентилей или задвижек. [c.219]

    При способе оттаивания электрообогревом воздуха используют электрогрелку, имеющуюся в воздухоохладителе и предназначенную для обогрева в зимнее время. Один из возможных вариантов такой схемы показан на рис. 33, б. По команде программного устройства электромоторный исполнительный механизм ИМ переставляет заслонки и Зг. Первая из них закрывает нагнетательный канал, вторая — открывает перепускной канал, соединяющий выход вентилятора с основным всасывающим каналом. Вентиль СВ на линии подачи жидкого агента закрывается, жидкость свободно сливается в линию отсоса II. Включается электрогрелка 1ЭГ, которая нагревает циркулирующий в аппарате воздух, вызывая таяние осевшего на батарее инея. [c.56]

    Регулятор 1РУ поддерживает необходимый уровень жидкой углекислоты в 1-м промежуточном сосуде. Регулирующий орган этого прибора приводится в действие электромоторным исполнительным механизмом 1ИМ. При понижении уровня исполнительный механизм приоткрывает регулирующий вентиль, при повышении — закрывает. [c.129]

    Разновидностью электромоторного исполнительного механизма является электропривод для запорной арматуры, предназначенной для автоматического и дистанционного управления вентилями и задвижками. Электроприводы относятся к классу многооборотных исполнительных механизмов. [c.147]

    ЭВ — электромагнитный вентиль ЭИМ — электромоторный исполнительный механизм ЭК — электромагнитный клапан ЭП — электронный прибор ЭС — элемент сравнения Явв —подвод энергии извне L — катушка индуктивности Р — линия с хладагентом Рж — жидкость, / п —пар) резистор [c.298]

    При отсутствии тока вентилями можно управлять вручную. Герметичное уплотнение обеспечивается при атмосферном давлении с любой стороны клапанной тарелки. Корпус изготовлен из стали 20, сильфон — из коррозионностойкой стали, уплотнители — резиновые. Вентиль показан на рис. 427. Технические характеристики вентилей с электромоторным приводом приведены в табл. 100. Вентили ЭП-2 предназначены для работы при давлениях от 760 до 5-10 мм рт. ст. и при температуре окружающей среды от 5 до 40" С, причем среда не должна воздействовать на материал конструкции. [c.494]


    Выбор типа регулирующей арматуры (регулирующего вентиля, регулирующего клапана, регулятора давления и т. д.) решается, исходя из назначёния арматуры. Для непрерывного регулирования расхода среды с целью изменения или поддержания регулируемого параметра (температуры, концентрации, давления и т. д.) обычно используются двухседельные регулирующие клапаны с пневматическим мембранным исполнительным механизмом (МИМ). При этом необходимо иметь пневматическую сеть коммуникаций для дистанционного управления арматурой. При ее отсутствии используются регулирующие клапаны с электромоторным приводом. Для агрессивных сред применяются регулирующие клапаны из коррозионностойкой стали или мембранные чугунные регулирующие клапаны с неметаллическим коррозионностойким защитным покрытием. Расход регулируемой среды изменяется в соответствии с сигналом, поступающим от прибора автоматического управления или регулирования. Изменение расхода происходит в связи с изменением открытого сечения между плунжером и седлом в корпусе клапана. Величина открытого сечения в седле зависит от положения плунжера относительно седла. Положение плунжера определяется положением равновесия подвижной системы клапан — МИМ. Равновесие системы возникает в момент, когда уравновешиваются усилие пружины и сила, создаваемая давлением воздуха на мембрану. Силовая характеристика пружины имеет линейную зависимость от хода сжатия, поэтому перемещение плунжера происходит пропорционально давлению воздуха на мембрану (если не учитывать влияния незначительной нелинейности некоторых параметров мембраны и пружины). Профиль плунжера обеспечивает изменение расхода от минимального до максимального. Клапаны могут иметь исполнение НО (нормально открыт) и НЗ (нормально закрыт). [c.208]

    Для автоматического и дистанционного управления запорной арматурой холодильных установок — запорными вентилями, задвижками — применяют электрические и пневматические приводы. Электрический привод представляет собой электромоторный исполнительный механизм с вращательным или поступательным движением выходнохЧ) вала, Эле-тропривод состоит из электродвигателя, редуктора, механизма преоб-218 [c.218]


Смотреть страницы где упоминается термин Электромоторные вентили: [c.204]    [c.204]   
Основы автоматизации холодильных установок Издание 3 (1987) -- [ c.97 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вентили



© 2025 chem21.info Реклама на сайте