Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовой проект / EUSU / Курсовая. часть 3a.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
29.01.2014
Размер:
81.41 Кб
Скачать

Изменения положения бачка «ли длины импульсной трубки передаются на чувствительный элемент реле.

На фиг. VII.34 в качестве примера приведена схема одноимпульс. него регулятора РД-За, предназначенного лла „•»»—'=——

.„,„ усхулируе-

мого давления дно мембраны пере­мещается, вследствие чего управляющий клапан перемещается отно­сительно сопла 2, изменяя давление Рх, подаваемое на исполнительный механизм. При сливной системе управления регулятором в качестве ра­бочей воды может быть использована водопроводная вода с давлением 1,4-^4,0 атч, не засоренная механическими примесями. У регуляторов бессливного типа в качестве рабочей воды используется регулируемая . среда, отбираемая до регулирующего клапана.

Регулятор температуры типа ТРЖ

Регулятор температуры горячего водоснабжения ТРЖ-ОРГРЭС-3 з предназначен для поддержания постоянства температуры горячей воды | и может быть использован в самых разнообразных установках горя- 1 чего водоснабжения. Терморегулятор может быть настроен на темпе- | ратуру в пределах 40^-100° С. Работа терморегулятора основана на я гидродинамическом двухсолловом (бездроссельном) принципе.

Рабочим агентом регулятора является та же среда (вода), где про- ^ исходит регулирование процесса поддержания постоянства температуры. | При изменении температуры в точке отбора импульса (фиг. VII.35) 1 жидкость в трубке 7 изменяет свой объем, что вызывает переме_ „.„, ж.1/А11игки тепловой сети лри сливлой системе регулирования. Регулятор поддерживает постоян­ ное давление за клапаном (после себя). Рабочая вода с делением Рр подводится к отстойнику реле и че­ рез дроссель / постоянного сечения попадает в камеру управления А, откуда поступает к соплу 2, прикры­ ваемому клапанам 3. Пройдя через сопло в камеру Б, рабочая среда сливается в дренаж. В камере А создается давление Рх, величина ко­ торого меняется в зависимости от степени открытия сопла. При пол­ ностью открытом сопле давление Рх — 0, а при полностью закрытом сопле давление РХ—РР. Давление передается к мембранному приводу регулирующего клапана. При умень­ шении давления на мембрану б клапан 7 открывается, при повыше­ нии'давления— закрывается. Регу­ лируемое давление Р? подводится в камеру В и воспринимается сильфо- ном 4. Усилие, действующее на дно $ мембраны, уравновешивается нру- киной 5. При «зменр'Н'и» ."

щение я

дна сильфона 5, которое передается рычажному мостику 3, помещен­ному между двумя соплами 8 и 12 (верхним и нижним).

Давление-^Рзт Которое может колебаться при крайних положениях рычага в пределах от РХ=Р2 до РХ = Р\, подводится в нижнюю полость -..исполнительного механизма регулирующего клапана, в верхнюю же по­лость сервопривода подается давление воды Ру непосредственно после клапана, которое обусловливается сопротивлением ограничительных от­верстий. Так как верхнее сопло связано с давлением воды Р\ до регули­рующего клапана, а нижнее—с давлением воды рч, то давление воды Рх в камере системы управления реле изменяется и сервопривод пере­мещает клапан. Это вызывает изменение давления после клапана Ру. Изменяется -количество холодной воды, подмешиваемой к горячей, а сле­довательно, и температура.

Регулятор давления типа рдпс

Регулятор давления РДПС ОРГРЭС предназначен для регулирова­ния давления неагрессивной жидкости или газа. Регулятор работает по схеме «после себя» в диапазоне 0,2-М,0; 0,5-4-2 и 1-=-5 ати. В качестве рабочего агента используется вода, свободная от растворенных и взве­шенных веществ, с давлением до 5,0 ати при температуре не выше 70° С.

Регулятор состоит из реле давления (фиг. У11.36), клапана с мем­бранным приводом 2 и командного трубопровода 3. Реле давления (фиг. VII.37) состоит из двух корпусов: верхнего 1 и нижнего 3, соеди­ненных 'между собой шпильками. В нижний корпус ввернут фильтр 2, < к которому через штуцер 4 подводится вода под давлением 5 ати. Над фильтром в корпусе укреплена трубка 6 с напрессованным на нее ко­нусом 7. -Полость трубки сообщена с полостью фильтра посредством

Технические характеристики модификаций терморегуляторов приве­дены в табя. IX.3.

Допустимая погрешность срабатывания терморегулятора ТДК при выключенном дифференциале без дополнительной погрешности, вноси­мой изменением атмосферного давления, не превышает ±0,8° С для модификаций ТДК-50 и ТДК-51 и ±1,0°С для модификаций ТДК-60 и ТДК-61. Дополнительная погрешность от изменения атмосферного давления на каждые 5 мм рт. ст. составляет ±0,14° С для модификаций ТДК-50 и ТДК-51 и ±0,05° С для модификаций ТДК-60 и ТДК-61. По­грешность показаний жидкостного термометра, имеющегося в ТДК, ±1°С.

Допустимая погрешность срабатывания ТДД при выключенном диф­ференциале ±1-^-1,5° С, дополнительная погрешность ±0,05н-0,09°С. Допустимая погрешность терморегулятора ТДД-А при нормальных условиях эксплуатации не более ±4% от диапазона шкалы настройки. При изменении барометрического давления на ±30 мм рт. ст. погреш­ность прибора увеличивается на ±0,5° С.

Длина капилляра 1,6-ь 10 м для ТДК и ТДД и 3 м для ТДД-А, термобаллон должен устанавливаться горизонтально или концом вниз, примерно на одном уровне с корпусом прибора'. Рассчитан термобаллон на давление окружающей среды до 5 кгс/см2.

Терморегуляторы ТДК и ТДД имеют по одной паре контактов, ко­торая может быть выполнена нормально открытой или нормально за­крытой. Обычно приборы поставляются отрегулированными на замыка­ние контактов при понижении температуры.

Разрывная мощность контактов ТДК и ТДД 300 ва при напряжении переменного тока 220 в и частоте 50 гц. Разность температур между включением и выключением контактного устройства при отсутствии спе­циального узла дифференциала не более 1°С для' ТДК-50 и ТДК-51, не более 1,5°С для ТДК-60 и ТДК-61 и не более 2,5°С для ТДД при наличии регулируемого дифференциала от 3,5 до 10° С для всех моди­фикаций терморегуляторов. Контакты терморегулятора ТДД-А обеспе­чивают разрыв цепи до 300 ва безындуктивной нагрузки и до 150 ва ин­дуктивной нагрузки при напряжении 380 в, частотой 50 гц. Пределы изменения регулируемого дифференциала от 2 до 6° С.

Изготовители: завод «Теплоконтроль», г. Львов; прибор ТДД-А из­готовляется Тартуским приборостроительным заводом.

* гс1ули1ир I *_.[гии.[;« I длм 1 пиа г •—ж

Регулятор температуры РТ-4 предназначен для позиционного регу­лирования температуры воздуха и других неагрессивных газов. Чув­ствительным элементом регулятора является замкнутая термоси­стема, состоящая из термопатрона и сйльфона, заполненных трансфор­маторным маслом. Закрытый перфорированным кожухом термопатрон прикреплен к нижней стенке корпуса регулятора. Для контроля работы регулятора имеется указатель температуры со шкалой от 0 до +30° С. Погрешность показаний указателя температуры ±1°С.

При изменении температуры окружающей среды давление масла воз­действует на сильфон, что приводит к изменению положения рычагов и •срабатыванию контактной системы. Необходимая четкость срабатывания контактов достигается применением в регуляторе двух магнитов.

Рабочий диапазон регулируемых температур 10ч-18° С. Регулятор имеет две пары контактов, размыкание которых происходит при повы­шении температуры. При нормальных эксплуатационных условиях за­мыкание контактов первой группы происходит при температуре + 10±1°С, а размыкание при температуре +13±ГС. Замыкание и размыкание контактов второй группы происходит соответственно на

! О /"* ПТТГТ1А пак* ггап-аг-\1л г'ПЛ^'ППи!

1 \_, ОГЦШС, ТС 1*1 1**»|/Я>%»1 I у ^ ^^^^^-п.

Разрывная мощность контактов •при индуктивной нагрузке 100 ва при питании переменным или посто­янным током напряжением 110 в.

Изготовитель: завод «Теплокон-троль», г. Львов.

Автоматический регулятор температуры типа АРТ-2

Автоматический регулятор тем­пературы АРТ-2 (фиг. 1Х.7) предна-значен для позиционного регулиро­вания температуры воздуха и дру­гих неагрессивных газов. Приме­няется в схемах регулирования тем­пературы в холодильной камере.

Чувствительным элементом регу­лятора является сильфон 2, запол­ненный фреоном. Связь термосисте­мы с камерой холодильника осуще­ствляется прижимом конца капил­лярной трубки / к стенке испарите­ля. При соответствии температуры •окружающей среды заданному зна­чению усилие, развиваемое сильфо-ном, уравновешивается пружиной 3. При изменении температуры изме­няется усилие, развиваемое сильфо-ном, что прннодит к изменению по­ложения упорной шайбы 4, рыча­гов 5 и 6, перекидной плоской пру* стройка регулятора производится рег

Давление в трубопроводе доджно быть яе более 3,5 кгс/см2, темпе­ратура окружающей среды 5тв;350 С. Условный проход репе 3Д. 1'/2 и 2". Обозначение реле соответственно РП-3/4, РП-1'/г и РП-2._

"Корпус реле прямойГТ-еле .с -условным проходом 1'/2" могут быть из­готовлены с угловым корпусом.-Обозначение реле с угловым корпусом РП-1»/*У-

Изготовитель: завод «Теплоконтроль», г. Казань.

Реле потока воздуха типа РПВ-2

Реле потока воздуха РПВ-2 (фиг. 1Х.34) служит для контроля и сиг­нализации увеличения скорости воздуха в воздуховоде сверх заданного значения.

Чувствительным элементом реле является заслонка 4, на которую воздействует динамический напор движущегося потока воздуха. За­слонка укреплена на оси 3, по концам которой установлены рычаги с балансировочными грузами 5 и /. На оси укреплен кулачок 2, по по­верхности которого катится ролик 7, связанный с ртутным переключа­телем 6. Прибор может быть установлен на вертикальном и горизон­тальном участке воздуховода сечением не менее 200x200 мм при лю­бом направлении потока воздуха.

Предел настройки заданной скорости 4-^10 м/сек. Максимально допустимая скорость .воздуха через реле 25 м/сек. Температура среды 5н-55° С при относительной влажности 20н-95% и давлении, отлич­ном от барометрического давления на ±100 мм вод. ст.

Контакты замыкаются при повышении скорости воздуха. Макси­мально допустимая нагрузка на контакты при питании переменным током .напряжением 220 в частотой 50 гц и индуктивной нагрузке 100 во. Дифференциал, т. е. разность между скоростями воздуха при замыка­нии и размыкании контактов, может быть установлен в пределах 0.5-Н-2 м/сек.

Изготовитель: Киевский совнархоз.

18. ВЛАГОРЕГУЛЯТОР ДВУХПОЗИ ЦИОНМЫЙ КАМЕРНЫЙ ТИПА ВДК

Влагорегулятор ВДК предназначен для двухпозиционного регули­рования влажности неагрессивной газообразной среды и применяется в схемах двухпозиционного регулирования влажности в установках кон­диционирования воздуха.

Чувствительным устройством 'Влагорегулятора являются два воло,-сяных элемента (гитары), изменение длины которых происходит при изменении влажности воздуха. Изменение длины волоса передается ры­чажным механизмом контактной системе, состоящей из контактной пла­стины, двух контактных винтов и магнитного ускорителя.

Установка контактов на срабатывание при определенном значении относительной влажности производится поворотом ручки с укрепленной на ней шкалой.

Пределы регулирования относительной влажности ЗОн-90% при температуре 0-ь 45° С. Значение дифференциала не более 3% (в едини­цах относительной влажности). Погрешность срабатывания контактов не более ±7,5%.

Прибор имеет один переключающий контакт, рассчитанный на ра­бочее напряжение 24 в. Разрывная мощность контакта 15 ва.

Изготовитель: завод «Теплоконтроль», г. Львов.

Соседние файлы в папке EUSU