Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Быстродействующие клапаны

На современных мощных блочных ТЭС турбоагрегаты работают на паре высоких начальных параметров и с промежуточным перегревом его. Поэтому на этих ТЭС в промежуточных перегревателях и соединитель-тельных трубопроводах находится значительное количество пара. При внезапном сбрасывании нагрузки и отключении турбины от основного трубопровода этого пара бывает достаточно, чтобы при его расширении недопустимо повысилась скорость вращения ротора. В таких установках приходится усложнять систему парораспределения и устанавливать дополнительные быстродействующие клапаны, автоматически открывающиеся с помощью электронных устройств для сбрасывания этого пара в конденсаторы турбины или специальные пароохладители. ,, . ........  [c.362]


Таблица 2.20. Быстродействующие клапаны из коррозионно-стойкой стали с пневмоприводом Таблица 2.20. Быстродействующие клапаны из <a href="/info/38979">коррозионно-стойкой стали</a> с пневмоприводом
Для дистанционного управления работой вакуумной системы, а также для исполнения команд датчиков аварийной защиты в вакуумных коммуникациях, аналитической части и дозирующем устройстве предусмотрены электромагнитные быстродействующие клапаны- Вакуумные вентили с электромагнитным приводом позволяют дистанционно управлять прибором и создавать простую автоматическую схему защиты вакуумных частей прибора от разгерметизации вакуумных уплотнений, внезапного выключения электросети, выхода из строя подогрева диффузионных насосов и снижения расхода воды в системе охлаждения насосов.  [c.150]

Фиг. 7. Принципиальная схема автоматического весового расходомера 1 — бачок для топлива 2 — разновеска 3 — электродвигатель I — электромагнит 5 — фотоэлемент (5—осветительное устройство 7—весы 8 и а—быстродействующие клапаны с дистанционным управлением. Фиг. 7. <a href="/info/4763">Принципиальная схема</a> автоматического весового расходомера 1 — бачок для топлива 2 — разновеска 3 — электродвигатель I — электромагнит 5 — фотоэлемент (5—<a href="/info/238090">осветительное устройство</a> 7—весы 8 и а—быстродействующие клапаны с дистанционным управлением.
В эксплуатации имели место случаи, когда мембранные регуляторы давления и быстродействующие клапаны аварийно закрывались и прекращали подачу газа в котельную. Для устранения этого недостатка разработан специальный электропривод для дистанционного включения байпасного газопровода (рис. 13-29, поз. 18).  [c.267]

Поэтому конвертопланы должны располагать второй системой управления, эффективной при малых или нулевых значениях воздушной скорости. В зависимости от схемы и силовой установки летательного аппарата такую роль может вьшолнять а) струйная (реактивная) система управления, в которую входят установленные на законцовках крыла и в других точках летательного аппарата сопла и быстродействующие клапаны б) система управления вектором тяги, состоящая из нескольких  [c.207]


Технические решения по улавливанию конвертерного газа в мокрых газгольдерах обеспечат подачу потребителю около 70% от его выхода. Для внедрения на металлургических заводах систем с мокрыми газгольдерами необходимо разработать новое оборудование мокрые газгольдеры, переключающие клапаны, быстродействующие газоанализаторы. Перспективная схема использования конвертерного газа для выработки пара энергетических параметров предусматривает полное сгорание окиси углерода за газоотводящим трактом с последующей аккумуляцией тепла в регенераторе.  [c.173]

Быстродействующие (отсечные) клапаны  [c.166]

С увеличением 1 2 общая чувствительность преобразователя по воздействию А 2з уменьшается, а быстродействие увеличивается. Приращение быстродействия может привести к потере устойчивости переходного процесса при отсутствии ограничений хода клапана и к возникновению автоколебаний в реальных условиях при всегда имеющихся ограничениях хода клапана. Это следует из условия устойчивости (13)  [c.91]

После отключения генератора GAP какой-то промежуток времени, определяемый временем запаздывания, не чувствует повышения частоты (рис. 40). Частота вращения возрастает (участок АБ). Затем САР начинает чувствовать рост частоты и дает команду на закрытие органов парораспределения. За время закрытия клапанов, характеризующее их быстродействие, расход пара на турбину сокращается, что приводит к замедлению скорости роста частоты (участок БВ). Клапаны уже  [c.92]

Коэффициент приемистости. Сигналы, передаваемые из энергосистемы в САР блока, требуют различного быстродействия. Вторичное регулирование частоты, сигналы перераспределения нагрузок между агрегатами и др. могут передаваться через сравнительно медленно действующий механизм управления турбины. Эффективность воздействия сигналов определяется показателем приемистости — отношением заданной работы к фактической за определенный промежуток времени. Приемистость зависит от динамических свойств всех элементов блока. Процесс регулирования протекает различно при повышении и понижении нагрузки. Обычно клапаны турбины движутся в сторону их закрытия существенно быстрее, чем в направлении открытия.  [c.57]

Быстродействие. Для удовлетворения новым требованиям энергосистем клапаны турбины должны по сигналу мгновенно вступать в действие и перемещаться с максимально возможной скоростью как при сбросах, так и при набросах нагрузки. Быстродействие с учетом чувствительности— одно из важнейших требований к современным системам регулирования.  [c.58]

Применение в САР турбин регуляторов мош,но-сти (РМ), особенно быстродействующих, оказывает отрицательное влияние на динамические характеристики САР котлоагрегатов, особенно как объектов регулирования давления. При этом области устойчивости и равного затухания оказываются значительно более узкими, а сами параметры оптимальной настройки — иными, чем в схемах без РМ. Причина указанного состоит в том, что РМ, дополнительно открывая клапаны по мере снижения давления и вызывая дальнейшее понижение последнего, препятствует использованию саморегулирования котла.  [c.162]

Схемы с первичным управлением котлом вполне успешно решают задачу поддержания давления свежего пара и других технологических параметров котлоагрегата. Регулятор до себя , воздействующий на регулировочные клапаны через быстродействующую систему регулирования турбины, надежно защищает котлоагрегат от воздействия возмущений со стороны турбины, особенно, если сигнал регулятора до себя передается через ЭГП. Регулятор до себя в рассматриваемых схемах блокирует сигналы регулятора скорости, практически исключая участие блока в первичном регулировании частоты. Аккумулирующая способность котлоагрегата при этом совершенно не используется. Приемистость блока, определяемая инерцией котлоагрегата, оказывается весьма малой. Это обстоятельство не имеет существенного значения при работе блока в базовом режиме и участии его в регулировании плановых отклонений мощности. Однако такая приемистость совершенно недостаточна для эффективного участия блоков в регулировании частоты и мощности в энергосистемах и находится в противоречии с современными требованиями, предъявляемыми к динамическим характеристикам блоков. При системных авариях наличие блоков с таким регулированием может усугублять аварийную ситуацию.  [c.164]


Один из возможных путей повышения быстродействия— применение сервомоторов с телескопическими поршнями, предложенных ЛМЗ [19]. Их действие основано на том, что усилие, требующееся от сервомотора для перестановки клапана, меняется в зависимости от степени его открытия, вследствие чего на большей части хода клапана максимальное усилие сервомотора больше необходимого. Применение сервомотора с телескопическим поршнем, площадь которого дискретно меняется с изменением  [c.171]

Работа паровой турбины в блоке котел — турбина — генератор накладывает дополнительную ответственность на систему регулирования турбины. Как известно, возмущения со стороны котла довольно часты, а поэтому турбины энергоблоков снабжаются регуляторами до себя , которые поддерживают давление пара перед турбиной за счет воздействия на регулирующие клапаны. Это воздействие может передаваться либо через моторчик синхронизатора, либо непосредственно через золотники гидравлической системы регулирования. В первом случае регулирование будет сравнительно медленнодействующим со временем перестановки клапанов из одного крайнего положения в другое до 60 сек. Во втором случае, наоборот, обеспечивается максимальное быстродействие.  [c.181]

Для быстродействующей арматуры с шаровым затвором используются следующие типы пневмопривода клапана  [c.132]

Рассмотрим иностранные стандарты на клапаны с уплотнением по притертой фаске, имеющие большое быстродействие за счет быстрого соединения с баком. Наиболее распространен клапан фирмы Виккерс. Принципиальная схема клапана показана на рис. 17, а, известны также клапаны фирмы Толе [17 ], показанные на рис. 17, б. Клапан, показанный на рис. 17, а, работает точно так же, как и клапан типа КР. Клапан фирмы Виккерс сложнее при изготовлении, так как требует посадки по трем поверхностям, и малопригоден для работы с эмульсией на воде, так как трудно устранить большие утечки через зазор между верхним хвостовиком и корпусом. Завышен размер клапана при заданном проходном сечении, открытом для слива жидкости, но  [c.49]

I каскада закрывается в момент снижения давления. Заполнение надклапанной полости при опущенном толкателе и открытом отверстии а идет значительно быстрее, чем при постоянном дросселе малого сечения, рассчитанного на перепад давления для открытия клапана. Клапаны такого типа показали при испытаниях лучшее быстродействие и хорошую устойчивость.  [c.56]

Во втором испытании используется длинный отрезок трубы с быстродействующим клапаном и источник сильно сжатого воздуха. В закрытую трубу помещают небольшое количество стальной ваты, пропитанной испытуемой жидкостью. При быстром открытии клапана внутрь трубы врывается воздух, образуя ударную волну. Загорание жидкости на стальной вате определяется по быстрому возрастанию температуры, которая фиксируется термопарой, помещенной в стальную вату, или путем осмотра по окончании испытания. Получение ударной волны разной силы достигается применением различных по величине давлений. Важной переменной величиной является температура жидкости. Обычно проводят несколько повторных испытаний, результаты которых записывают как отношение числа загораний к числу испытаний, проведенных при данной температуре. Чем меньше раз воспламенялась жидкость, тем большей стойкостью она обладает к воспламенению при сжатии. Испытание данным методом характеризуется низкой воспроизводимостью результатов и их малым соответствием результатам, полученным при испытаниях по другим методам.  [c.136]

В отличие от предохранительных клапанов типа БГ52-1 и КПЕ этот клапан имеет более высокий ресурс работы, чувствительность и быстродействие. Клапаны выполнены с международными присоединительными размерами.  [c.37]

Защитная арматура подразделяется на автономно действующую, в которую входят обратные и отключающие клапаны, и управляемую (защитные устройства). Защитное устройство состоит из быстродействующего запорного (отсечного) устройства (быстродействующего запорного клапана, задвижки, крана), чувствительного элемента, который реагирует на измененне контролируемого параметра и дает командный сигнал, и привода (пневмо-, гидро- или электропривода), перемещающего затвор запорного устройства. Иногда закрытие происходит под действием заранее взведенной пружины. Быстродействующие клапаны изготовляют с условным диаметром прохода до Dy = 700 800 мм.  [c.69]

Сильфонные быстродействующие клапаны из коррозионно-стойкой стали на Рр = 20 МПа с патрубками под приварку, обозначение С 964S1, С 96454 (рис, 3.68 и 3.69, табл. 3.36 и 3.37). Предназначены для воды, пароводяной смеси, воздуха и азота рабочей температурой до 325° С. Температура окружающей среды до 60 С. Допускается установка клапанов в герметичной зоне АЭС. Клапаны устанавливают на трубопроводе в любом положении. Клапаны С 96451 — нормально закрытого действия (отсечные), т. е. при отсутствии давления воздуха в пневмоприводе клапан закрыт клапаны С 9654 — нормально открытого действия. Рабочая среда в клапанах )у = 10, 15. 25, 32 и 50 мм подается под или на золотник, в клапанах Оу = 65, 100 и 150 мм — на золотник. Открывать или закрывать клапаны допускается при следующих перепадах давления на золотнике  [c.166]

На рис. 4 показана кинематическая схема пневматической установки. Образец 3 закрепляют в захватах 2 4, первый из которых связан с упругим элементом 1 силоизмерителя, а второй — со штоком поршня 6. Ресивер 8 заполнен сжатым газом. При срабатывании быстродействующего клапана 7 газ поступает в подпоршне-вое пространство цилиндра 5 и перемещает поршень 6. Закон деформирования определяется движением активного захвата 4, поскольку упругий элемент 1 имеет значительную жесткость и пассивный захват 2 можно считать неподвижным.  [c.105]

Наиболее опасны разрывы больших трубопроводов контура между насосами и активной зоной, так как при этом может сразу прекратиться подача воды в большую фуппу каналов. Поэтому нужна подача охлаждающей воды в каналы из независимого источника — системы аварийного охлаждения реактора (САОР) (рис. 2.4). СЛОР состоит из двух независимых баллонных подсистем кратковременного действия (около 3 мин), подключенных через быстродействующие клапаны к коллекторам этой системы, из которых вода поступает в раздаточные групповые коллекторы. Кроме того, в коллекторы САОР поступает вода и от питательных насосов.  [c.144]


Быстродействующие клапаны открываются при превышении давления в помещениях и падении уровня в сепараторах или перепаде давления между напорным коллектором и сепаратором. После опорожнения баллонов САОР до допустимого уровня включаются насосы САОР, подающие в активную зону воду из бакового хозяйства АЭС с расходом примерно 140 кг/с или в дальнейшем из локализующего устройства.  [c.144]

К защитным клапанам относятся отсечные, отключающие, впускные и автоматические. Отсечные НЗ-клаианы (табл. 2,20) предназначены для быстрого отключения трубопровода при аварийной ситуации или по технологическим требованиям. Характерной особенностью их является быстродействие, которое обеспечивается поршневым пневмоприводом или пакетом тарельчатых пружин, действующих в момент закрывания. Пружины взводятся пневмо- или электроприводом. В электроприводной арматуре для удержания пружин во взведенном состоянии используют защелки, управляемые электромагнитами. Быстродействующие отсечные клапаны устанавливаются, например, во втором контуре ЯЭУ с реакторами, охлаждаемыми водой, между парогенератором и турбиной.  [c.71]

На АЭС широко применяется регулирующая арматура с ручным местным и дистанционным управлением или местным электрическим исполнительным механизмом. Регулирующая арматура с пневматическими исполнительными механизмами на АЭС применяется редко. Наиболее широкое применение на АЭС находят регулирующие сальниковые и сильфонные вентили с ручным дистанционным управлением, регулирующие клапаны с местным и дистанционным электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ), дроссельные вентили и клапаны, запорно-дроссельные вентили и клапаны быстродействующие редукционные установки (БРУ), быстродействующие редукционно-охла-дительные установки (БРОУ). Часто применяются регуляторы давления и уровня. Регулирующая арматура подразделяется по диаметру прохода, давлению и температуре, материалу корпусных деталей, способу присоединения к трубопроводу, пропускной способности и пропускной гидравлической характеристике. Регулирующие вентили и клапаны являются управляемой арматурой, регуляторы давления и уровня действуют автоматически (автономно) с использованием энергии рабочей среды.  [c.117]

На рис. 418,/ показана быстродействующая муфта с самозапиранием одного из трубопроводов. В полости корпуса 1 установлен подпружиненный клапан 2. В собранном виде клапан отжат упором торца штуцера 3 в направляющий хвостовик т клапана. При разъеме соединения (.механизм разъема такой же, как и в конструкции на рис. 4П,П1) клапан под действием пружины садится на седло 4, запирая левый трубопровод.  [c.227]

В быстродействующей муфте с самозапиранием обоих трубопроводов (рис. 418,///) клапаны б и 7 в собранном виде открываются в результате упора своих хвостовиков s, t друг в друга. Пружины клапанов оперты на дисках 8, 9 с отверстиями v для пропуска жидкости. При разъеме муфты клапаны садятся на седла, отсекая вытекание жидкости.  [c.227]

Украинским филиалом ЦКБА разработан регулирующий клапан для мазута с поворотным шибером с большим диапазоном удельных расходов. Конструктивная и расходная характеристики регулирующего клапана приведены на рис. 17,а и б. Для увеличения эксплуатационной надежности котлов, сжигающих мазут, на подводящей мазутной линии к котлу устанавливается быстрозапорный вентиль для мгновенного прекращения подачи мазута в аварийных ситуациях. Такой быстродействующий вентиль был спроектирован Украинским филиалом ЦКБА на базе типового запорного вентиля с электроприводом. Вместо однозаходной резьбы была применена двузаходная резьба на шпинделе и резьбовой втулке, что обеспечило длительность закрытия вентиля до 5 с.  [c.53]

Чтобы не усложнять схему, на ней не указаны линии газовакуумной системы, расположение датчиков для контроля теплофизических параметров теплоносителя. Контур воды высокого давления включает следующее оборудование центробежный насос 7 производительностью 8 м /ч, быстродействующие отсечные клапаны с пневмоприводом 2, воздухоотделитель 3, конденсаторы 4, смесители 5, холодильники 6, под-питочный плунжерный насос 9, подпиточный бак дистиллятора S, подогреватель воды 10, батарею компенсаторов  [c.36]

Момент срабатывания регулятора безопасности определяется по смещению механизма выключения. И после срабатывания продолжают следить за скоростью вращения. Обороты могут несколько увеличиться. Если это увеличение не дает роста оборотов выше 112% номинальных, то оно допустимо. При значительном увеличении обороюв после срабатывания необходимо увеличить быстродействие автоматических стопорных клапанов. До того момента, пока обороты не начали падать, нельзя закрывать автоматический стопорный клапан вручную, даже если при срабатывании масло течет из уплотнения штока. Таким образом, будет проверена вся цепь регулятора безопасности до стопорного клапана.  [c.119]

По прин ципу действия и назначению системы защиты от недопустимых давлений могут быть разделены на системы защит от гидравличес ких ударов и от недопустимых давлений при квазиста-ционарных режимах. Данная классификация до некоторой степени условна. Известны такие устройства, которые своим действием, защищая от гидравлических ударов, изменяют и конечный стационарнош режим, например сбросные устройства. Тем не менее требова(01я к сбросным устройствам — быстродействие, пропускная спссобность и тд. — могут существенно изменяться в зависимости )Т назначения клапана. Отличительной особенностью противоуда] ных устройств является их быстродействие, которое может оказ.(Ться не более 0,1—0,3 с. Выбор системы защиты от недопустим ijx давлений при переходных гидравлических режимах  [c.129]

В тех случаях, когда мощность двигателей, приводящих в движение насосный агрегат, лимитирована, использование статической характеристики при анализе динамических процессов не-обосновано. Необходимо исследовать комплексный электрогидропривод [58]. При высоком быстродействии гидромеханизма появляется необходимость учета инерционности клапана, так как известно, что параметры переливных клапанов и напорных золотников могут оказывать влияние на характер динамических процессов и устойчивость гидромеханизмов [18].  [c.18]

В некоторых устройствах режимы работы гидроприводов таковы, что должны допускать очень резкие остановки вала гидромотора. При этом скорость нарастания давления достигает 40— 60 тыс. i Ff M в секунду. Поэтому предохранительные клапаны должны быть очень быстродействующими, но не вибрировать, так как вибрация вызывает быстрое разрушение узлов системы. Наиболее быстродействующими являются клапаны прямого действия, однако они имеют очень крутую характеристику и давление перепуска таких клапанов очень сильно зависит от расхода. Двухкас-  [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Быстродействующие клапаны : [c.306]    [c.179]    [c.54]    [c.376]    [c.5]    [c.9]    [c.305]    [c.12]    [c.131]    [c.172]    [c.121]    [c.236]    [c.183]    [c.48]   
Арматура АЭС Справочное пособие (1982) -- [ c.166 ]



ПОИСК



Быстродействующие (отсечные) клапаны

Р быстродействие



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте