Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Схемы фильтров

Подобная же задача была решена при фильтрации жидкостей. В очистке теплоносителя она была успешно решена путем развития фильтрующего слоя при сохранении поперечного сечения и организации потока, перпендикулярного к стенкам фильтра. В этой схеме фильтруемая жидкость подводится и отводится параллельно оси фильтра. Таким образом, течение очищаемой жидкости оказывается продольно-поперечным. Обычно схема фильтра такова, что  [c.30]


Для снижения остаточной пульсации тока после однофазных преобразователей при силе тока примерно до 20 А и напряжении примерно до 20 В могут быть применены схемы фильтров с дроссельными катушками и конденсаторами. При большей мощности и постоянной остаточной пульсации, не зависящей от нагрузки, может быть применена только трехфазная мостовая схема. Она в любом случае выгоднее схем с фильтрами.  [c.220]

Значительные трудности возникают при монтаже устройств электростатических газоочисток. Одну доменную печь обычно обслуживают три фильтра. Схема фильтра изображена на фиг. 195. Грязный газ поступает в корпус 1 фильтра через подводящий патрубок 2. При этом газораспределительные лопатки 3 способствуют равномерному распределению газа по сечению фильтра. Далее газ проходит через осадительные электроды 4. По оси осадительных электродов протянуты коронирующие электроды 5, находящиеся под высоким напряжением. Частицы  [c.345]

Принципиальная схема фильтра мод. 304 завода Калибр показана на рис. 49. Воздух из сети поступает в патрон 6, заполненный стекловолокном ВСО-6 и ультратонким стекловолокном УТВ, которые выполняют функцию первой ступени очистки воздуха, задерживая Масло, влагу. Наружная поверхность фильтрующего патрона покрыта тканью ФПП, которая является второй ступенью очистки воздуха.  [c.95]

К этому же классу частотно-избирательных средств для балансировочных устройств относятся синхронно-фазовые фильтры [10]. Работа этого фильтра основана на двойном преобразовании частоты с помощью четырех фазовых детекторов, управляемых опорными напряжениями, находящимися в квадратуре и имеющих частоту, одинаковую с частотой вращения балансируемого ротора выходное переменное напряжение сигнала от дисбаланса снимается с суммирующей схемы фильтра.  [c.134]

При параллельной схеме фильтр, обы IHO очень тонкой очистки, включается в отвод от главного потока масла. При этом масло, прошедшее через фильтр, направляется не в главную магистраль, как это делается в первых двух схемах, а для смазки деталей (например, клапанных коромысел). При параллельном включении фильтр должен обладать большим сопротивлением во избежание падения давления в системе. В случае необходимости дополнительное сопротивление обеспечивается специальным калиброванным отверстием или клапаном.  [c.186]

Рис. 8-4. Скелетные схемы автоматизации напорных фильтров, а —индивидуальная схема в-групповая схема /-фильтры 2-автоматическое устройство 3-исходная вода <-обработанная вода. Рис. 8-4. Скелетные <a href="/info/598925">схемы автоматизации</a> <a href="/info/39701">напорных фильтров</a>, а —индивидуальная схема в-групповая схема /-фильтры 2-<a href="/info/159610">автоматическое устройство</a> 3-исходная вода <-обработанная вода.

Рис. 8-52. Схемы фильтра для ступенчато-противоточного ионирования. Рис. 8-52. Схемы фильтра для ступенчато-противоточного ионирования.
Переходя к объяснению газового фильтра, преподаватель показывает его в натуре или на схеме. Фильтр оказывает проходу газа сопротивление. По мере засорения фильтра сопротивление может стать настолько большим, что давление газа после фильтра сильно понизится и работу регуляторной установки придется остановить. Во избежание этого следует регулярно заменять кассету фильтра на новую или очищать находящуюся в работе. Измерение сопротивления фильтра проводят при помощи U-об-разных манометров, заполненных водой или ртутью. Манометр одним концом соединяется с фильтром до кассеты, а другим — после нее. Разница в уровнях жидкости по манометру будет показывать, на какую величину понизилось давление газа при прохождении фильтра. В чистом фильтре уменьшение давления газа (перепад давления) должно быть 50—100 mm bor. ст.  [c.87]

Рис. 3. Электрическая схема фильтра высоких частот (а) и дисперсионная характеристика распространяющейся в нём волны с отрицательной групповой скоростью Игц < О (6). Рис. 3. <a href="/info/4765">Электрическая схема</a> <a href="/info/8926">фильтра высоких частот</a> (а) и <a href="/info/376796">дисперсионная характеристика</a> распространяющейся в нём волны с отрицательной групповой скоростью Игц < О (6).
В некоторые фильтры встраивают клапаны для обеспечения работы гидросистемы при засорении фильтра. Например, на рис. 14.5, б приведена принципиальная схема фильтра с клапаном перепада давления. При засорении фильтроэлемента 2 и увеличении на нем перепада давлений открывается клапан 6 и часть потока жидкости (или весь поток) движется, минуя фильтроэлемент. Кроме того, выпускаются фильтры с индикаторными устройствами, которые показывают степень засорения фильтроэлемента.  [c.202]

Рис. 21.2. Схема фильтра воздухозаборника Рис. 21.2. Схема фильтра воздухозаборника
Рис 15.5. Схема фильтров с псевдоожиженным слоем активного угля с непрерывной термической его регенерацией.  [c.361]

Наибольшее распространение получила первая из описанных схем, фильтры со смешанным слоем применяются при глубоком обессоливании воды.  [c.132]

Рис. 72, Схема фильтра-сгустителя / — чан 2 — мешалка 3 — коллектор 4 — распределительная головка 5 — загрузочная труба 6 — труба для вывода раствора 7 — патроны Рис. 72, Схема фильтра-сгустителя / — чан 2 — мешалка 3 — коллектор 4 — распределительная головка 5 — загрузочная труба 6 — труба для вывода раствора 7 — патроны
Фиг. 357. Схема фильтра, допускающего установку в магистралях с реверсированием направления потока. Фиг. 357. Схема фильтра, допускающего установку в магистралях с реверсированием направления потока.
Схема фильтрующей установки представлена на рис. 4.4. Степень обезжелезивания воды, достигаемая с помощью этой установки, составляет 40—60% от исходного содержания железа.  [c.82]


Рис. 4.6. Схема фильтра смешанного действия Рис. 4.6. Схема фильтра смешанного действия
Рис. 5.5.1. Схема фильтр-патрона Рис. 5.5.1. Схема фильтр-патрона
Рис. 5.7. Принципиальная схема фильтра на ПАВ Рис. 5.7. <a href="/info/4763">Принципиальная схема</a> фильтра на ПАВ
Электрическая схема фильтра верхних частот (рис. III.6.3, а) содержит последовательно соединенные емкости С, шунтированные индуктивностями L/2. Акустический аналог (рис. II 1.6.3, б) этой схемы представляет собой трубу /, разделенную мембранами на участки с ответвлениями 2.  [c.89]

Рис. 103. Схема фильтра тонкой очистки с автоматическим сливом продуктов фильтрации Рис. 103. Схема фильтра тонкой очистки с автоматическим сливом продуктов фильтрации
Рис. 2-36. Схема фильтрующего элемента, используемого при определении количества и размера твердых загрязнений в жидком диэлектрике методом подсчета частиц. Рис. 2-36. Схема фильтрующего элемента, используемого при определении количества и размера твердых загрязнений в <a href="/info/115485">жидком диэлектрике</a> методом подсчета частиц.
Рис. 3.9. Схема фильтра с подвижной дренажной системой конструкции ВТИ Рис. 3.9. Схема фильтра с подвижной дренажной системой конструкции ВТИ
Рис. 38. Схема фильтра тонкой очистки а —С керамическим фильтрующим элементом, б —с сетчатым фильтрующим элементом / — стакан. 2 — прокладка, 3 — корпус, 4 — фильтрующий элемент, 5 — пружина, 6 — зажим Рис. 38. Схема фильтра тонкой очистки а —С <a href="/info/668254">керамическим фильтрующим элементом</a>, б —с <a href="/info/127189">сетчатым фильтрующим</a> элементом / — стакан. 2 — прокладка, 3 — корпус, 4 — <a href="/info/158692">фильтрующий элемент</a>, 5 — пружина, 6 — зажим
Все фильтры снабжены перепускными клапанами, срабатывающими при перепаде давлений 0,7—1 кгс/см . Рабочее давление всех фильтров 7 кгс/см . На рис. 109, а показана схема фильтра фирмы Воукс типа E224L. Фильтр отличается необычным подсоединением к гидросистеме, заключающимся в выводе на общий фланец подводящего и отводящего отверстий. Для увеличения жесткости гофрированный фильтрующий элемент 3 вставлен в перфорированный каркас-эспандер 2. В фильтрах этой конструкции функцию перепускного клапана выполняет фильтрующий элемент. В данном случае перепад давления в элементе, достигая значения более 0,35 кгс/см и преодолевая усилие пружины 1, вызывает перемещение элемента вниз по центральному стержню, открывая проход неотфильтрованному маслу в напорную (сливную) линию гидросистемы. Подобный принцип перепуска жидкости аналогичен фильтрам типа Телл-Тейл .  [c.212]

Рассмотренные фильтроэлементы устанавливаются в корпусе фильтра таким образом, чтобы жидкость проходила через них в гидросистему, а отделенные твердые частицы оставались в корпусе фильтра. На рис. 14.5, а приведена одна из наиболее распространенных конструктивных схем фильтра. Жидкость поступает в фильтр через отверстие в крышке 5 корпуса и попадает в стакан 3 корпуса, где установлен фильтрующий элемент 2. Проходя через фильт-роэлемент 2, жидкость очищается, а отделенные твердые частицы оседают на дне стакана 3. Очищенная жидкость через прорези в трубчатом стержне 4, его внутренний канал и отверстие в крышке 5  [c.201]

На схемах фильтры условно обозначаются в виде ромба с прерывистой линией внутри, под которой понимается фильтроэле-мент (рис. 14.5, б, в).  [c.202]

Воздух, который попадает в воздухозаборник 1 из окружающей среды, содержит большое количество пыли. Обладая абразивными свойствами, частицы пыли вызывают быстрый износ деталей компрессора. Поэтому перед компрессором устанавливают специальные пьиеуловите-ли или обычные фильтры, в которых в качестве фильтрующего элемента используют ткань или металлические сетки. Схема фильтра 2 с тканевым фильтрующим элементом представлена на рис. 21.2. В таком фильтре хлопчатобумажная или шерстяная ткань натягивается на деревянный или металлический каркас так, чтобы воздух мог проходить только через ткань и уже очищенным от пыли поступать во всасывающий трубопровод компрессора.  [c.290]


На рис. 21.3 показана конструктивная схема фильтра-влагоотде-лителя. Сжатый воздух, подведенный по каналу 1, проходит в стакан 3 через щели отражателя 7, которые благодаря своей конструкции сообщают воздуху вихревое вращательное движение. Мелкие частицы воды и масла, находящиеся в потоке воздуха, под действием центробежных сил отбрасываются к стенкам стакана и стекают вниз в зону, отделенную заслонкой 4, которая препятствует конденсату, собранному в этой зоне, снова попадать в поток воздуха. Осушенный воздух через фильтрующий элемент 6 поступает в выходной канал 2. Стакан обычно изготовляют из прозрачного материала, поэтому легко определить уровень конденсата.  [c.290]

Рис.22. Схема фильтра (а) и общий вид фильрующего чечевицеобразного элемента (б) Рис.22. Схема фильтра (а) и общий вид фильрующего чечевицеобразного элемента (б)
Рис. 12.19. Схема фильтра ДДФ (а), фПЗ-3 (б) н ФПЗ-4 (в), из — магистральные трубопроводы исходной н фильтрованной воды 2, 4 — трубопровод подачи промывной и канал отвода воды после промыв ки 5 — боковой карман 11 — распределительная система 10 — нижний (поддренажный) слой фильтрующей загрузки 9 — щелевой дренаж 8- верхняя наддренажная двухслойная (керамзит — песок) загрузка 6 — водосборные желоба 7 — воздушник 12 — отвод исходной воды на фильтрование снизу вверх 13 — зерна вспененного полистирола 14 — сетка Рис. 12.19. Схема фильтра ДДФ (а), фПЗ-3 (б) н ФПЗ-4 (в), из — <a href="/info/4204">магистральные трубопроводы</a> исходной н <a href="/info/148746">фильтрованной воды</a> 2, 4 — трубопровод подачи промывной и <a href="/info/2478">канал отвода</a> воды после промыв ки 5 — боковой карман 11 — распределительная система 10 — нижний (поддренажный) слой <a href="/info/206340">фильтрующей загрузки</a> 9 — щелевой дренаж 8- верхняя наддренажная двухслойная (керамзит — песок) загрузка 6 — водосборные желоба 7 — воздушник 12 — отвод исходной воды на фильтрование снизу вверх 13 — зерна вспененного полистирола 14 — сетка
Рис. 7.13. Схема фильтров смешанного действия с наружной регенерацнеб Рис. 7.13. Схема <a href="/info/148743">фильтров смешанного действия</a> с наружной регенерацнеб
Рис. 3.2.12. Схемы фильтров с неподвижным зернистым слоем а - горизонтальный с периодическим ворошителем б - с цилиндрическим расположением слоя и виброрегенерацией в - горизонтальный с вибровстряхиванием г - двухходовой на пружинах д - плоский двухслойный е - вертикальный шахтного типа ж - с вращением кассеты з - с секционированным слоем и регенерацией псевдоожижением Рис. 3.2.12. Схемы фильтров с неподвижным зернистым слоем а - горизонтальный с периодическим ворошителем б - с цилиндрическим расположением слоя и виброрегенерацией в - горизонтальный с вибровстряхиванием г - двухходовой на пружинах д - плоский двухслойный е - вертикальный шахтного типа ж - с вращением кассеты з - с секционированным слоем и регенерацией псевдоожижением
Целесообразно применять одновременно обе схемы фильтра ции для фильтрации всего потока применять фильтр, имеющий относительно высокую пористость, и для защиты особр ответственных агрегатов — фильтры тонкой очистки.  [c.555]

Сглаживающий фильтр в цепи может быть также выполнен ПО схеме фильтра-пробки (см. рис. 45,в). Он преграждает путь переменной составляющей с наибольшей амплитудой й обеспечивает получение коэффициента еглаживания 8— 10. Величину емкости конденсатора  [c.126]

Правильно настроенный фильтр типа ЗТФ обладает коэффициентом сглаживаиия на основной гармонике выпрямленного тока 100 гц порядка 35—40. Он может быть использован для подавления гармонических составляющих защитного тока при напряжениях на выходе электродренажной установки 3—24 в. Конструкция фильтра должна быть рассчитана на работу в условиях температуры окружающего воздуха от —45 до -4-45 С при относительной влажности до 95%. Элементы схемы фильтра монтируют в стальном шкафу, снабженном дверцей, которую запирают замком. Шкаф устанавливают вертикально на бетонном фундаменте с подводом кабелей снизу или подвешивают на стене (в зависимости от местных условий).  [c.129]

К а-катионирование применяют только при умягчении воды с небольшой карбонатной жесткостью. Для умягчения воды с большой карбонатной жесткостью применяют две схемы Ма-Н-катионирования последовательную и параллельную. При последовательной схеме вода вначале проходит Н-ка-тионитовые фильтры, а зате.м поступает в Na-кaтиoнитoвыe, при параллельной схеме фильтры включают параллельно и вода проходит через них двумя параллельными потоками.  [c.169]

Для очистки воздуха от воды и масла применяются масловодо-отделители. На фиг. 62 приведены схемы фильтров для воздуха,  [c.128]


Смотреть страницы где упоминается термин Схемы фильтров : [c.96]    [c.98]    [c.320]    [c.586]    [c.556]    [c.102]    [c.110]    [c.33]    [c.325]    [c.128]    [c.266]    [c.527]   
Смотреть главы в:

Практика аналового моделирования динамических систем Справочное пособие  -> Схемы фильтров



ПОИСК



Автоматизация иоиитных фильтров групповая схема

Автоматизация иоиитных фильтров индивидуальная схема

Автоматизация осветлительных фильтров, групповая схема

Выпрямители нагрузочная работающие на фильтре с емкостным входом, схемы и расчетные формул

Гидравлический расчет сборно-распределительных трубчатых устройств водоподготовительных фильтров igg Схема расчета трубчатою распределительною устройства

Групповая схема автоматизации фильтров

Индивидуальная схема автоматизации фильтров

К выбору технологической схемы нейтрализации сбросных вод ионитных фильтров, В. С Фишер

Классификация фильтров и их схем

Конструктивные схемы автоматов промывки и регенерации фильтров

Разработка и выбор схемы и конструкции ионптного фильтра для умягчения морских и соленых вод

Схема автоматизации промывки катионитных фильтров

Схема осветлительных фильтров

Схемы фильтров с кристаллическими и керамическими резонаторами

Фильтр типа лестничной схемы

Эквивалентная схема волноводно-диэлектрического фильтра с запредельными связями



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте