Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Осушители воздуха

Осушитель воздуха (газа) химическим способом  [c.27]

Методы герметизации со статической осушкой воздуха при правильном использовании и контроле за ее режимом обеспечивают долговременную защиту техники от воздействующих факторов среды. Хранение изделий в металлических контейнерах с осушителем воздуха — силикагелем не ограничено по срокам, так как такие укупорки обеспечивают наименьшую влагопроницаемость. Срок хранения РЭА в чехлах из пленок составляет 1. .. 5 лет (табл. 56.1) в зависимости от условий.  [c.656]


Осушитель воздуха химическим способом (УОВ)  [c.139]

Применявшийся пневмоэлектрический индикатор системы ЦИАМ (фиг. 85) состоит из следующих основных узлов пневмоэлектрического датчика усилителя электрического импульса (тиратронного реле) регистрирующего устройства распределительного воздушного крана и осушителя воздуха.  [c.128]

Следует заметить, что, помимо подгорания контактов, искажение П-образного сигнала может происходить вследствие попадания влаги в пространство между контактом и мембраной. Влага вносится в датчик со сжатым воздухом. Для устранения этого можно рекомендовать установку в воздушную магистраль непосредственно перед датчиком осушителя воздуха, представляющего небольшую емкость, заполненную обезвоженным хлористым кальцием. Необходимо учитывать, что на работу датчика значительное влияние оказывает температура мембраны, точнее разница в температурах седел и мембраны.  [c.130]

Установка состоит из двух спаренных питательных бачков, осушителя воздуха, пневматического переключающего клапана, управляющего вентиля и распылительной горелки.  [c.205]

Следует обеспечивать забор незагрязненного воздуха в двигатели внутреннего сгорания, газовые турбины и котельные установки (разд. 10.7). Для устранения вредных твердых, жидких и газообразных загрязняющих примесей могут потребоваться устройства для предотвращения конденсации, фильтры, химические фильтры, предварительные нагреватели и осушители воздуха.  [c.342]

Осушитель воздуха (газа)  [c.254]

Флюсоаппараты смешанного действия имеют существенные недостатки. В этих аппаратах наблюдается большее дробление флюса и износ деталей бункера вследствие больших скоростей движения флюса, а также заметное увлажнение флюса вследствие соприкосновения с расширяющейся струей сжатого воздуха. Поэтому на аппаратах смешанного действия в подводящей воздушной трубе желательно ставить осушители воздуха.  [c.350]

Если компрессорная установка смонтирована о отапливаемом помещений и трубы, выходящие из нее, не подвергаются наружному охлаждению, то осушитель воздуха можно не применять.  [c.166]

Сжатый воздух, прошедший через влагоотделитель и осушитель воздуха или только через влагоотделитель, поступает в регулятор давления мембранного типа (фиг. 203). Регулятор давления имеет манометр. Назначение регулятора давления — подача сжатого воздуха с пониженным давлением в маслораспределитель.  [c.166]

Масляный туман имеет концентрацию масла 3—10 г на 1 м воздуха. Расход масла на подшипники одного быстроходного вала — несколько граммов в 1 ч. Для смазки нужен сжатый воздух, фильтр — осушитель воздуха, регулятор давления и распылитель масла.  [c.535]


Для снижения температуры застывания водяных паров, конденсирующихся в тормозных приборах локомотива, рекомендуется применять спирто-распылители или осушители воздуха, заполненные силикагелем.  [c.313]

Рис. 1.12. Схема ПГУ с предварительной газификацией твердого топлива в псевдоожиженном слое дробленый доломит 2 — дробленый уголь 3—угольный шлюз 4—доломитовый шлюз 5— осушитель угля 6—рециркуляция газа 7—рециркуляционный компрессор й—подача угля- в газогенератор 9—подача доломита 10-реактор с псевдоожиженным слоем 11—использованный доломит 12—топка газификатора 13—переработанный крупнодисперсный уголь 14 — мелкодисперсный уголь 15 — воздух 16—пар 17 — зола 18 — система возврата частиц 19 — систему удаления твердых частиц 20 — газовая турбина 21 — котел-утилизатор 22 — паровая турбина 23 — электрогенератор 24 — уходящие газы Рис. 1.12. Схема ПГУ с предварительной газификацией <a href="/info/881">твердого топлива</a> в <a href="/info/5512">псевдоожиженном слое</a> дробленый доломит 2 — дробленый уголь 3—угольный шлюз 4—доломитовый шлюз 5— осушитель угля 6—<a href="/info/73993">рециркуляция газа</a> 7—рециркуляционный компрессор й—подача угля- в газогенератор 9—подача доломита 10-реактор с <a href="/info/5512">псевдоожиженным слоем</a> 11—использованный доломит 12—топка газификатора 13—переработанный крупнодисперсный уголь 14 — мелкодисперсный уголь 15 — воздух 16—пар 17 — зола 18 — система возврата частиц 19 — систему удаления <a href="/info/184030">твердых частиц</a> 20 — <a href="/info/884">газовая турбина</a> 21 — <a href="/info/30635">котел-утилизатор</a> 22 — <a href="/info/885">паровая турбина</a> 23 — электрогенератор 24 — уходящие газы
Рнс. 3. Две аэродинамические трубы с ю-вьпленным давлением на входе в сопло и атмосферными давлениями на выходе из oi]j]a (верхняя труба) и из диффузора (лижняя) 1 компрессор высокого дэе-. 1( 1[11я г — осушитель воздуха 3—батарея баллонов 4 — дроссельные краны 5 — р1 сивер сопла С — сопло 7 — модель н — длаффузор.  [c.162]

Системы хранения с динамической осушкой воздуха включают следующие основные элементы осушительую установку герметичную емкость (гермоукупорку) с объектом хранения и систему воздуховодов. Осушительная установка состоит из двух осушителей воздуха (адсорберов), вентиляторов системы продувки и регенерации и нагревателя воздуха (в системе регенерации).  [c.664]

Фиг. 14, Схема подачи распыленного масла к нескольким машинам 1 — влагоотдели-тель 2 — осушитель воздуха 3 — регулятор давления 4 — маслораспылитель о — сбор конденсата 6 — распределитель Фиг. 14, Схема подачи <a href="/info/656679">распыленного масла</a> к нескольким машинам 1 — влагоотдели-тель 2 — осушитель воздуха 3 — <a href="/info/29455">регулятор давления</a> 4 — маслораспылитель о — сбор конденсата 6 — распределитель
Рис. 23. Схема центра-пизованкой непрерывной смазки распыленным маслом 1 — смазываемая машина 2 — реле давления 8 — влагоотделитель 4 — осушитель воздуха 6 — регулятор давления в — масло-распылитель 7 — распределитель 8 — сборник конденсата Рис. 23. Схема центра-пизованкой непрерывной смазки <a href="/info/656679">распыленным маслом</a> 1 — смазываемая машина 2 — <a href="/info/29465">реле давления</a> 8 — влагоотделитель 4 — осушитель воздуха 6 — <a href="/info/29455">регулятор давления</a> в — масло-распылитель 7 — распределитель 8 — сборник конденсата
Рис. 24. Схемы периодической смазки рас-лыленным маслом при включении электромагнита и от ьулачка 1 — золотник управления 2 — смазываемый механизм 3 — распределитель 4 — слив конденсата л — регулятор давления в — маслораспыли-тель 7 — осушитель воздуха — влагоотделитель Рис. 24. Схемы периодической смазки рас-лыленным маслом при включении электромагнита и от ьулачка 1 — золотник управления 2 — смазываемый механизм 3 — распределитель 4 — слив конденсата л — <a href="/info/29455">регулятор давления</a> в — маслораспыли-тель 7 — осушитель воздуха — влагоотделитель
Подача сжатого воздуха к трущимся парам осуществляется через фильтр-влагоотделитель, осушитель воздуха и маслорас-пылитель.  [c.161]

Пары 1влаги полностью задерживаются осушителями воздуха. На фиг. 202 показан осушитель воздуха конструкции ЭНИМСа, в котором в качестве адсорбента, т. е. поглотителя влаги, используется окись алюминия. Из фильтра-влагеотделителя сжатый воздух поступает в осушитель. От захвата воздухом окись алюминия задерживается металлической сеткой и тканью (батистом), заложенной в стакан осушителя с двух сторон. При насыщении окиси  [c.165]


Сжатый воздух последовательно нагнетается во влагоотделитель 8, осушитель воздуха 7, регулятор да1вления 5 и из маслорас-пылителя 6 в золотник управления 1. Периодичность смазки обеспечивается с помощью реле времени, включающего электромагнит золотника управления (фиг. 215, а), или кулачком, устанавливаемым. на перемещающейся детали машины и воздействующим при своем перемещении на золотник управления (фиг. 215,6). Настройка реле времени, размеры кулачка и скорость его движения определяют количество распыленного масла, подводимого к трущимся парам. При подаче распыленного масла к подвижным узлам или деталям применяют гибкие шланги маслораспределитель 3 в зависимости от схемы может быть поставлен на подвижный или неподвижный узел машины. Слив конденсата производится через воронку 4.  [c.176]

Сжатый воздух нагнетается в стационарный агрегат со встроенным влагоотделителем, осушителем воздуха, регулятором давления и маслораспылителем с резервуаром большого объема. Распыленное мa лo поступает в многоотводный распределитель. У каждой машины в трубопровод встроено реле давления. Наличие в распределителе дроссельных кранов обеспечивает регулировку объемов подаваемого распыленного масла.  [c.176]

Для крупногабаритных машин и оборудования (например, точных металлообрабатывающих станков) применяется упаковка в виде герметичного чехла из полиэтиленовой пленки с использованием внутри его осушителя воздуха (силикагеля). В этом случае опасно неправильное определение количества силикателя, необходимого для нужного осушения воздуха внутри упаковки (имеется в виду недостаточное его количество), и негерметичность чехла.  [c.42]

Основное назначение системы ВВД — производство, хранение и раздача потребителям сжатого воздуха высокого давления. Для выполнения этих функций в систему ВВД (рис. 48) включены воздушные баллоны, компрессоры, осушители воздуха, редукционные и предохранительные клапаны, фильтры, распределительные устройства и трубопроводы. Максимальное давление в системе за последние годы повышено с 210 кГ/см (на подводных лодках времен второй мировой войны) до 315 кГ1см (на кораблях типов Скипджек , Джордж Вашингтон и пр.).  [c.173]

Для борьбы с обмерзанием арматуры на подводных лодк установлены осушители воздуха (блоки осушки), работают на силикагеле или окиси алюминия. Кроме того, после гибе Трешера американские специалисты отказались от приме ния сетчатых фильтров в системе ВВД они были сняты всех подводных лодок американского флота.  [c.176]

Сжатый воздух из магистрали через патрубок 1, силикагелевый осушитель 2, теплообменник 3 подается на вход в сопловой ввод закручивающего устройства вихревой трубы 4. Охлажденный в вихревой трубе 4 поток через отверстие диафрагмы 5, щелевой диффузор 6 поступает в камеру холода 7, где осуществляет необходимый теплосъем от охлаждаемого объекта. Из камеры холода 7 через кольцевую полость 5 и второй контур теплообменного аппарата отработавший охлажденный поток отсасывается эжектором 9 в атмосферу. В качестве активного газа в эжекторе 9 используется подогретый поток, истекающий из вихревой трубы. Режим работы вихревой холодильной камеры ХК-3 регулируется изменением относительной доли охлажденного потока с помощью регулировочной иглы 10, управляемой сектором 11. Охлаждаемый вихревой камерой объем тщательно изолируется крышкой 12, снабженной резиновым уплотнением и зажимным винтом. Вакуум в холодильной камере, создаваемый эжектором, способствует повышению поджатия крышки и надежности уплотнения. Наличие в замкнутом объеме холодильной камеры под теплообменным аппаратом 3  [c.234]


Смотреть страницы где упоминается термин Осушители воздуха : [c.162]    [c.526]    [c.256]    [c.456]    [c.57]    [c.128]    [c.134]    [c.136]    [c.401]    [c.162]    [c.165]    [c.177]    [c.178]    [c.62]    [c.95]    [c.97]    [c.174]    [c.236]   
Детали машин Том 2 (1968) -- [ c.134 , c.136 ]



ПОИСК



Осушитель



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте