Материал: Покровский Н.К. Холодильные установки пособие для машинистов, обслуживающих аммиачные машины и аппараты

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

АРЕОМЕТРЫ

Ареометр (рис. 66) предназначен для измерения плотности

(концентрации) рассола. Прибор этот состоит из стеклянного поплавка с грузом. Груз расположен снизу прибора, вследствие чего ареометр плавает в жидкости устойчиво, вертикально. При уменьшении плотности рассола ареометр опускается глубже в измеряемой жидкости и, наоборот, в более плотной жидкости он поднимается выше. На шкале ареометра нанесены единицы

удельного веса. Концентрацию рассола обычно измеряют при температуре +15°.

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

Указатели уровня (реле уровня) осу­ ществляют контроль и регулирование уровня жидкости в аппаратах холодиль­ ной установки, а также защиту аппара­ тов от переполнения жидким аммиаком.

Ранее были показаны два простейших

указателя: у ресивера в виде стеклянной трубки с запорными угловыми вентилями

и обратными шариковыми клапанами (см. рис. 56) и у вертикальнотрубного

испарителя — в виде стальной трубки с утолщенной частью посредине над масло­ сборным горшком (см. рис. 52, а).

Рассмотрим два типа дистанционных

указателей уровня: ртутный и с (приме­ нением изотопов кобальта.

Дистанционный ртутный указатель уровня (рис. 67). Прибор

состоит из стального баллона 1 с поперечной перегородкой 2, к которой приварена трубка 8. Перегородка разделяет баллон на две неравные части. Вверху и внизу баллона поставлены уг­ ловые запорные вентили, к которым присоединена стеклянная трубка М со шкалой. Трубка М имеет два электроконтакта:

к верхнему 4 прикреплена стальная тонкая проволока диамет­ ром 0,4—0,5 мм, опущенная внутрь трубки М настолько, что

нижний конец проволоки соответствует максимальному уровню жидкого аммиака в отделителе жидкости; вторая проволока присоединена к нижнему электроконтакту 3 трубки М. Баллон соединен с отделителем жидкости: трубкой 5 с паровой его ча­ стью, трубкой 6 — с жидкостной. В баллон наливают ртуть до отметки 0, которая нанесена на его корпусе и на шкале.

Ртутный указатель действует следующим образом. Если от­ делитель жидкости во время работы холодильной установки за­ полнится жидким аммиаком настолько, что жидкость перекроет патрубок соединительной трубки 6, то часть жидкости из отде­ лителя поступит в эту трубку и ее расширенную часть 7. По­

124

скольку трубка 7 не изолирована, то от притока тепла извне в ней закипит жидкий аммиак и образовавшиеся пары выдавят жидкий аммиак обратно в отделитель. Давление в трубке 6 бу­ дет больше, чем в трубке 5 на величину столба Н, поэтому часть

Рис. 67. Дистанционный ртутный указатель уровня:

<7 — стальной

баллон, 2 — поперечная

перегородка, 3, 4 — элект-

роконтакты,

5,

6 — соединительные

трубки,

7 — расширенная

часть трубки,

8 — трубка, 9, 10 — вентили,

11 — сигнальная

электролампа

ртути h из баллона 1 перейдет в стеклянную трубку М. Когда ртуть поднимется в ней до нижнего конца стальной проволоки,

замкнутся контакты 3 и 4 электросети, включится сигнальное устройство — загорится электролампа 11.

Указатель уровня с применением изотопов кобальта. Бескон­ тактный метод определения уровня получил широкое распростра­ нение за последнее время в ряде отраслей промышленности.

125

Указатель с применением изотопов кобальта впервые был ус­ тановлен на циркуляционных ресиверах в 1956 г. работниками Московского холодильника № 12 (В. С. Шильников, Н. Я. Фрид,

Рис. 68. Указатель уровня с применением изотопов кобальта:

а — электронный блок

с

пультом; б—схема

установки радиоактивных источников

и газовых

счетчиков гамма-квантов на аммиачном ресивере

Н. Н. Симонов и

Б.

Е. Ратнер) и

сотрудниками лаборатории

института металлофизики Центрального научно-исследователь­

ского института черной металлургии.

электронного блока, раз­

Уровнемер (рис. 68, а) состоит из

мещенного на пульте регулирующей

станции, и пяти

счетчи­

ков — приемников

излучения. Счетчики смонтированы

на реси­

верах (рис. 68, б)

и соединены с электронным блоком шестижиль­

ным кабелем с помощью штекерных разъемов.

В электронном блоке размещены электрон­ ные усилители, индика­ торные неоновые элек­ тролампочки и источ­ ники питания усилите­ лей и счетчиков. Гам­ ма-излучатели (радио­ активные источники) вмонтированы в сталь­

ные цилиндрические

контейнеры, заделан­

ные в слой изоляции. Действие прибора осно­ вано на том, что жид­ кий аммиак поглощает

гамма-лучи более ин­ тенсивно, чем паро­ образный. Когда в ре­

сивере уровень жидко­ сти поднимется, в счет­ чик, расположенный ' под уровнем, поступит меньше гамма-частиц, и неоновая лампа заго­ рится; это позволит оп­ ределить уровень жид­ кого аммиака в со­ суде. В счетчики, рас­ положенные в зоне па­

рообразного аммиака,

гамма-частиц посту­

пает значительно боль­ ше, и соответствующие

неоновые лампы гореть не будут. В эксплуата­ ции эти указатели по­

казали себя положи­ тельно.

Принцип и а л ь н а я схема прибора приве­ дена на рис. 69. Эти указатели целесооб­ разно установить так­

же на отделителях жидкости, промежуточ­ ных сосудах и испари­ телях.

 

сети. 6 — кристал­

15 — сопротивления,

 

лампа

14,

 

сигнальная И, 12, 13,

Рис. 69. Принципиальная схема прибора:

5 — 10,

стабиловольты, 3 — лампы 6Н9, 4 — неоновые лампы МТХ90,

7 — силовой трансформатор, 8 — предохранитель, 9 — тумблер, 16 — потенциометр, 17 — штекеры

 

2

 

 

6Ц5, ДГЦ,

 

1 кенотроны

лический диод

127

Приборы с радиоактивными излучателями выпускает ряд на­ учно-исследовательских институтов: НИИ Теплоприбор, Инсти­

тут автоматики и телемеханики АН СССР и др.

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Принцип работы этих термометров основан на свойстве про­ водников изменять сопротивления при изменении температуры.

Термометр сопротивления состоит из тонкой металлической про­ волоки или ленты, намотанной на каркас. Проволока и лента — чувствительные элементы термометров, поэтому их заключают в защитную оболочку (арматуру) для предохранения от возмож­ ных внешних повреждений. Чувствительные элементы изго­

тавливают из таких металлов, которые не изменяют своих физи­ ческих и химических свойств, не окисляются, не поддаются дру­ гим вредным воздействиям среды при нагревании и обладают

значительным температурным коэффициентом

сопротивления.

Применяют чистые

металлы — платину, медь,

никель, железо.

В СССР используют

только платину и медь, так как никель и

железо трудно получить одинаковой чистоты,

а железо, кроме

того, подвержено коррозии.

Основные технические характеристики некоторых термомет­ ров сопротивления:

тип ЭТМ-Х — с неподвижным штуцером, длина 350, 400, 500, 600, 950 и 1500 мм; максимальная глубина погружения 150, 200,

:300, 400,

750 и 1300 мм; защитный чехол из стали;

145, 295 и

тип ЭТМ-Х1 — с неподвижным штуцером, длина

395 мм;

максимальная глубина погружения 100, 250

и ,350 мм:

защитный чехол из латуни;

тип ЭТМ-ХН — с обыкновенной головкой, длина 200 мм, за­ щитный чехол из латуни;

тип ЭТП-1 —■ с неподвижным штуцером, длина 350, 400, 500, 600, 950 и 1500 мм; максимальная глубина погружения 150, 200, 300, 400, 750 и 1300 мм; защитный чехол из стали; применяется для измерения температуры от 0 до 500°;

тип ЭТП-280— с подвижным штуцером, длина 460 и 750 мм;

максимальная глубина погружения 200 мм; защитный чехол из

латуни; предел измерения температуры от —20 до —50°.

Первые три термометра — медные, градуировка 2а, послед­ ние два — платиновые; градуировка термометра ЭТП-1 — 11а,

термометра ЭТП-280 — 12а.

ЛОГОМЕТР ПРОФИЛЬНЫЙ ЛПр-53

Логометр осуществляет измерение температур с помощью

медных или платиновых электрических термометров сопротив­

ления градуировок 2а, Па и 12а.

Внешний вид профильного логометра (ГОСТ 6568—53) пока­

зан на рис. 70, а. Корпус и основание логометра сделаны из

128

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124698