- •1. Основные этапы развития прм.
- •2. Назначение и классификация погрузочно-разгрузочных машин
- •3. Технические параметры прм и их режим работы.
- •4. Транспортная характеристика грузов и их классификация.
- •5. Маркировка и кодирование грузов.
- •6. Краны штабелеры. Классификация и устройство, технические характеристики.
- •7. Автопогрузчики. Определение, назначение, классификация.
- •8. Конструкции электропогрузчиков. Основные параметры.
- •9. Гидротрансформаторы, гидромеханические трансмиссии.
- •10. Привод и ходовая часть автопогрузчиков.
- •11. Гидрораспределители, гидроаккумуляторы, гидроусилители.
- •12. Расчет механизмов подъема, выдвижения, наклона рамы грузоподъемника автопогрузчиков
- •13. Тяговый расчет и определение устойчивости автопогрузчиков
- •14. Одноковшовые погрузчики. Определение, назначение и классификация
- •15. Фронтальные и полуповоротные одноковшовые погрузчики
- •16. Рабочее оборудование и конструкции рам и порталов одноковшовых погрузчиков
- •17. Принцип работы и основные параметры оп
- •18. Тяговый расчет и определение устойчивости одноковшовых погрузчиков
- •19. Конвейеры и элеваторы. Опред-е, назнач-е, классиф-я.
- •20. Конструкции и схемы конвейеров и элеваторов.
- •21. Принцип действия и расчет производ-ти конвейеров и элеваторов.
- •22. Многоковшовые погрузчики. Назначение и применение.
- •23. Конструкция и принцип действия многоковшовых погрузчиков.
- •24. Рабочее оборудование многоковшовых погрузчиков. Расчет производительности.
- •25. Погрузчики с нагребающими лапами. Конструкции, принцип действия.
- •26. Рабочее оборудование погрузчиков с нагребающими лапами.
- •27. Установки пневматического действия. Назначение и классификация.
- •28. Пневматические разгрузчики всасывающего действия.
- •29. Пневматические разгрузчики нагнетательного действия.
- •30. Пневматические разгрузчики всасывающе-нагнетательного действия.
- •32. Оборудование для очистки сжатого воздуха от влаги и масла.
- •33. Аэрационные установки.
- •39. Машины для разгрузки материалов из железнодорожных вагонов. Назначение, классификация
- •40. Элеваторно-ковшовые разгрузчики. Конструкция, принцип действия
- •41. Вагоноопрокидыватели. Конструкция, принцип действия
- •42. Инерционные машины лля разгрузки железнодорожных вагонов.
- •43. Специализированные малогабаритные машины для разгрузки железнодорожных вагонов
- •44. Средства механизации очистки транспортных средств от смерзшихся грузов. Назначение, классификация
- •45. Бурофрезерные рыхлительные машины. Конструкции, принцип действия.
- •46. Передвижные и стационарные машины для комплексной обработки полувагонов.
- •47. Вибраторы, виброрыхлители.
- •48. Специальные устройства для очистки вагонов.
- •49. Общие правила технической эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин.
- •50. Определение режимов работы и производительности погрузочно-разгрузочных машин.
- •51. Техническое обслуживание погрузочно-разгрузочных машин
- •52. Эффективность использования погрузочно-разгрузочных машин
- •53. Технология ремонта типовых узлов погрузочно-разгрузочных машин.
- •54. Перспективы дальнейшего развития погрузочно-разгрузочных машин.
32. Оборудование для очистки сжатого воздуха от влаги и масла.
Сжатый воздух является одним из главных промышленных энергоносителей, поэтому важно чтобы воздух был очищен от примесей.
Атмосферный воздух, всасываемый компрессором, содержит твердые частицы и влагу. Сам компрессор также является источник загрязнений (масло, продукты трения). Следовательно, в оборудование поступает сжатый воздух, содержащий водяной пар, пыль, пары масла и небольшое количество агрессивных газов.
В процессе сжатия выделяется тепло. Сжатый горячий воздух на выходе из компрессора охлаждается от воздействия окружающей среды, а содержащаяся влага в сжатом воздухе конденсируется в жидкость, вызывая коррозию трубопроводов и пневмо устройств.
Очистка сжатого воздуха заключается в охлаждении, осушке, удалении пыли и масла. Для этих целей применяются разные типы оборудования, подбираемые в зависимости от требований пользователя к качеству сжатого воздуха:
холодильные осушители;
адсорбционные осушители;
фильтры воздуха;
сепараторы циклонного типа;
клапанa удаления конденсата;
устройство для осушки воздуха при давлении до 4,0МПа.
Преимущества применения оборудования очистки сжатого воздуха
более длительный срок службы пневмопотребителей;
бесперебойность технологического процесса;
охрана окружающей среды;
экономия средств на утилизацию масла и конденсата;
сброс сконденсированной влаги непосредственно в канализационные сети;
надёжная работа пневмоприводов;
сокращение расходов связанных с техобслуживанием и ремонтом машин;
уменьшение процесса коррозии оборудования.
Масловлагоотделитель воздушный предназначен для отделения масла и влаги из сжатого воздуха, применяемого в различных областях промышленности. Принцип действия - струйно-вихревой. В конструкции не применяются сменные фильтры и осушающие вещества.
Н
а
схеме: 1-корпус, 2-сопло, 3-тарелка,
4-воздуховод,
5-подача воздуха на очистку, 6-выход очищенного воздуха, 7- слив масла и воды.
Устройство и принцип работы
Масловлагоотделитель состоит из двух идентичных аппаратов очистки, соединенных последовательно. Аппарат имеет две ступени расширения (в одном корпусе) и состоит из цилиндрического корпуса (1), закрытого с торцов крышками. В крышке нижней части корпуса (1) укреплено сверхзвуковое сопло (2). В крышке верхней части корпуса закреплен трубчатый спиральный сепаратор (4). Тангенциально к спирали трубчатого сепаратора подведен патрубок (6) для выхода осушенного воздуха. К нижней части боковой поверхности корпуса подведен патрубок (7) для отвода влаги и масла. Цилиндрический корпус разделен внутри перегородкой (3), имеющей осевое отверстие.
Воздух под давлением подается в сопловый ввод (5), в котором разгоняется до сверхзвуковой скорости. Вытекающая из сопла струя воздуха ударяет о перегородку, тормозится об ее поверхность и частично очищается от капель влаги и масла. Отраженная струя сворачивается жгутом и проходит осевое отверстие перегородки. Воздушная струя расширяется и вторично тормозится на поверхности торцевой крышки. Процесс очистки воздуха от капель масла и влаги повторяется.
Сжатый воздух проходит через трубчатый спиральный сепаратор (4), где окончательно капли влаги выпадают на его поверхность и стекают в нижнюю часть корпуса (1). Очищенный воздух подается на вторую ступень очистки полностью идентичной предыдущей. После выхода из спирального сепаратора второго аппарата воздух "зацикливается", поступая вновь на первую ступень очистки первого аппарата.
Общая степень очистки воздуха достигает 98-99%.
