Читайте также:
|
|
Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляют с помощью регуляторов давления, которые автоматически поддерживают постоянное давление не зависимо от интенсивности потребления газа. При регулировании происходит снижение начального более высокого давления, на конечное – более низкое (рис. 11.2).
Рис.11.2. Регулятор давления:
1 – регулирующий(дроссельный) орган; 2 – мембранно–грузовой орган;
3 – импульсная трубка; 4 – газовая сеть
При установившейся работе системы количество газа в газовой сети постоянно, при этом регулируемый параметр сохраняет постоянное значение Р2 = const. Если равновесие будет нарушено, например, вследствие изменения режима работ, то будет изменяться и регулируемое давление, изменяя приток газа.
Рассмотрим силы, действующие на клапан регулятора. Эти силы можно разделить на три группы: активную силу, величина которой связана со значением регулируемого параметра, противодействующую силу, которая уравновешивает активную и дополнительные силы: вес подвижных частей, односторонняя нагрузка на клапан, силы трения, силы инерции.
Активная сила привода – это усилие, которое воспринимает мембрана от давления Р2. Эту силу называют перестановочной.
, |
где F – поверхность мембраны.
Активную силу уравновешивает груз Nгр. На клапан так же действует вес подвижных частей Nпч и односторонняя нагрузка клапана Nкл.
Баланс сил действующих на клапан будет
Nпер – Nгр – Nпч + Nкл = 0. |
От величины регулируемого давления зависит перестановочная сила, если Р2 станет больше или меньше величины, на которую настроен регулятор, тогда баланс сил нарушится и регулятор придет в действие.
Пропускная способность регулятора определяется с помощью коэффициента гидравлического сопротивления:
. |
Заменим скорость газа через расход
, |
где Fy – площадь проходного сечения клапана.
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Газорегуляторные пункты | | | Промышленные системы газоснабжения |