- •Расчетная работа
- •Содержание
- •Введение
- •1. Регулирование объёмных компрессоров
- •1.1 Дросселирование газа во всасывающем трубопроводе и отключение всасывания
- •1.2 Регулирование изменением числа оборотов
- •1.3 Регулирование периодическими остановками компрессора.
- •1.4 Регулирование подсоединением дополнительного мёртвого пространства
- •1.5 Регулирование поршневых компрессоров отжатием клапанов.
- •1.6 Регулирование байпасированием (передача с нагнетания во всасывание)
- •Свободный перепуск газа с нагнетания на всасывание (перевод компрессора на работу без противодавления)
- •1.7. Вывод
- •2. Устойчивость системы автоматического регулирования ресивера
- •3 Составление и анализ функциональной схемы сар участка пневмосети
- •Список литературы:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ
Расчетная работа
по дисциплине
“Автоматизация энергетических установок”
Выполнил: Ященко О.О.
Группа К-91
Вариант: 14
Проверил: Козин В.Н.
Сумы 2012
Содержание
С.
Введение ……………………………………………………………….………….. 3
1.
Регулирование объёмных
компрессоров
…..4
1.1 Регулирование объёмных компрессоров дросселированием на
всасывании …..4
1.2 Регулирование объёмных компрессоров изменением числа
оборотов …..7
1.3 Регулирование периодическими остановками компрессора …..8
1.4 Регулирование подсоединением дополнительного мёртвого
пространства ….10 1.5 Регулирование объёмных компрессоров отжатием клапанов …..13
1.6 Регулирование байпасированием …..15
1.7. Вывод …..17
2. Устойчивость системы автоматического регулирования ресивера ...…….....18
3. Составление и анализ функциональной схемы САР участка
пневмосети……………………………………………………………………............29
Список литературы…………………………………………………..….……….....32
Приложение
Введение
Во многих случаях в системе сжатого воздуха требуется поддерживать постоянное давление, в связи с чем возникает потребность управлять потоком сжатого воздуха из компрессорного центра. Существует много способов управления, и их применение зависит, например, от типа компрессора, допустимых отклонений давления, колебаний расхода сжатого воздуха и уровня допустимых потерь.
Потребление энергии составляет
примерно 80% всех затрат на производство
сжатого воздуха, а это значит, что систему
регулирования нужно выбирать очень
тщательно. По существу, различие в том,
как компрессор работает, значительно
важнее различий между типами компрессоров
и их производителями. Идеальный вариант
— если полная производительность
компрессора может быть в точности
подогнана под требуемый расход, например,
тщательным подбором передаточного
отношения редуктора, что часто встречается
в случае компрессоров для химии и
нефтехимии. Некоторые потребители
являются саморегулирующимися, т.е.
увеличение давления приводит к увеличению
производительности, и поэтому они
образуют стабильные системы. Примерами
могут служить пневмотранспортеры,
антиобледенительные и охладительные
установки и т.д. Однако обычно
производительность нужно регулировать,
что зачастую делается с помощью
встроенного в компрессор оборудования.
Имеются две основные группы таких
регулирующих систем:
1) Непрерывное регулирование производительности предполагает непрерывное управление приводным двигателем или клапаном в соответствии с изменениями давления. В результате обычно получаются небольшие изменения давления (от 0,1 до 0,5 бар), зависящие от усиления системы регулирования и скорости ее реакции.
2) Регулирование путем нагрузки и разгрузки является наиболее распространенной системой регулирования и предполагает колебания давления между двумя значениями. Регулирование производится путем полной остановки потока по достижении большего из этих значений (разгрузка) и возобновления потока (нагрузка), когда давление падает до нижнего предела. Величина изменения давления зависит от допустимого количества циклов нагрузки/разгрузки за единицу времени, но обычно находится в пределах диапазона от 0,3 до 1 бар.
