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

Прибор ТДДА, кроме регулирования температуры воздуха в камерах, применяется в автоматизированных холодильных

установках в качестве регулятора температуры рассола. В этом случае термобаллон устанавливают в гильзу, вваренную в рас­ сольный трубопровод около испарителя. Как только темпера­ тура рассола понизится до заданного предела, регулятор тем­ пературы разомкнет цепь катушки магнитного пускателя, и

компрессор остановится. Но рассольный насос в это время продол­ жает работать, подавая рассол в камеры для охлаждения. Когда температура рассола повысится до верхнего заданного предела, регулятор температуры включит компрессор в работу.

 

Регулятор температуры ДТК-3

 

В

качестве чувствительного элемента

в этом

приборе

(рис.

79,6) использована биметаллическая

пластинка

1, имею­

щая подвижный контакт 2. Пластинка состоит из двух слоев разнородных металлов, обладающих различным коэффициентом теплового расширения. Вследствие этого при изменении темпе­ ратуры происходит искривление пластинки: при понижении тем­

пературы пластинка, деформируясь, размыкает контакты, при повышении — замыкает. Подковообразный магнит установлен для ускорения замыкания контактов во избежание их обгорания. Установку прибора на заданную температуру выключения про­ изводят рукояткой.

Прибор ДТК-3 прост по конструкции, имеет небольшой вес и габариты, дифференциал его не более 0,5°; разрывная мощность

контактов при дифференциале 0,5° не менее 15 ва. Шкала при­ бора от —24 до 4-6° (завод может поставить приборы для рабо­ ты и на более низкую температуру).

Прибор можно устанавливать для автоматического поддер­ жания температурного режима в камерах холодильников, в за­ калочных и камерах хранения цехов и фабрик мороженого и на ледозаводах.

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОДЫ (водорегулирующие вентили)

Эти приборы регулируют подачу охлаждающей воды на кон­

денсатор в соответствии с тепловой нагрузкой.

Водорегулирующий вентиль целесообразно использовать только на тех холодильных установках, где конденсатор охлаж­ дается водопроводной водой; там, где холодильная установка имеет устройства для охлаждения отработанной воды (пруды, градирни), применение водорегулирующего вентиля не тре­ буется.

J50

Рассмотрим водорегулирующий вентиль ВРВ-50 (диаметр

50 мм) конструкции ВНИХИ (рис. 80). Этот прибор состоит из двух мембран, двух клапанов, пружины и системы стержней.

Водорегулирующий вентиль действует следующим образом. При уменьшении тепловой нагрузки давление конденсации уменьшается, пружина 5 под­ нимает стержни 2, 3 и 4 и кла­ пан <3; последний, поднимаясь, частично прикрывает отвер­

стие, уменьшая тем самым рас­ ход охлаждающей воды. С уве­ личением же тепловой нагруз­ ки давление конденсации воз­

растает, мембрана 1 проги­ бается книзу, стержни опуска­ ются и вспомогательный 7 и основной 8 клапаны открыва­ ются. Сейчас же вода поступает в вентиль через нижний шту­ цер и, пррйдя через фильтр и отверстие в направляющей, по­ падает в отверстие в седле и выходит в верхний штуцер.

При остановке компрессора

давление конденсации падает

настолько, что клапан 8 за­ крывается полностью и расход воды совершенно прекращает­

ся. Максимальная производи­ тельность вентиля 14 мЧчас.

В водорегулирующий вен­ тиль ВНИХИ встроен прибор автоматической защиты холо­ дильной установки от макси­ мального давления ВМД.

Рис. 80. Водорегулирующий вентиль

ВРВ-50:

/ — мембрана,

2, 3 и

4— стержни, 5 — пру­

жина,

6 — мембрана,

/ — вспомогательный

.

клапан,

8 — основной клапан

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Приборы контроля давления служат для защиты компрессо­ ров от недопустимо высокого давления конденсации и чрезмерно низкого давления всасывания.

Кроме того, эти приборы применяются в качестве датчиков при автоматическом регулировании холодопроизводительности компрессоров путем их пуска и остановки.

Рассмотрим регулятор давления РДА завода «Термоавто­ мат». Этот прибор состоит из регулятора давления всасывания

(прессостата) и выключателя максимального давления ВМД —

151

16

15 lb 11 13 12

а)

Рис. 81. Регулятор давления РДА:

а — разрезы:

1 — корпус

 

сильфона

прессостата,

2 —

сильфон,

3 — игла, 4, 10 — оси,

5 — рычаг,

6 — пружина,

7 — тяга,

8,

9

клеммы,

И — контактная

пластинка,

12 — винт

для настройки

прибора на

заданное

давление

всасывания,

13 — контакты,

14 — вспомогательные

кон­

такты, 15 — подковообразный

магнит,

16— корпус

силь­

фона

ВМД,

17 — конец

тяги,

18 — пластина,

19 — винт

для

изменения

дифференциала

прибора,

20,

24—пру­

жины, 21 — гайка, 22, 25 — оси, 23, 26 — рычаги, 27 — игла; б — схема подключения прибора к аммиачному компрес­ сору

152

маноконтроллера. В случае изменения давления в системе при­ бор РДА автоматически выключает электродвигатель компрес­ сора. Для этой цели контакты прибора включают в цепь управ­ ления магнитных пускателей двигателя.

Одной из важных деталей прессостата (рис. 81,а) является

сильфон 2 (гофрированная тонкостенная металлическая трубка), который чувствительно реагирует на изменения давления в си­ стеме: при повышении давления — сжимается, при понижении — расширяется.

Сильфон изготавливают из нержавеющей стали, остальные детали — из материалов, нейтральных к аммиаку. Сильфон по­ мещают в корпусе 1, присоединяемом к всасывающей стороне

компрессора.

Прессостат действует следующим образом. При повышении

давления всасывания сильфон сжимается, игла 3 нажимает на рычаг 5 и поворачивает его вокруг оси 4 по часовой стрелке, преодолевая при этом сопротивление пружины 6; тяга 7 пере­ мещается книзу; когда конец П тяги достигнет пластины 18, контактная пластинка 11 начнет поворачиваться против часовой стрелки вокруг оси 10, в результате чего замкнутся контакты 13, компрессор включится в работу и давление всасывания станет снижаться (электрический ток подводят к контактам гибким

проводом от клемм 8 и 9). Чтобы прибор работал продолжи­

тельное время, необходимо быстрое замыкание контактов 13 во избежание их обгорания. Для этой цели установлен подковооб­ разный магнит 15, который при приближении пластинки 11 при­ тягивает ее, обеспечивая тем самым быстроту замыкания кон­ тактов. Если же давление всасывания в процессе работы холо­ дильной установки уменьшается, прибор действует в обратном направлении: сильфон расширяется, пружина 6 поворачивает рычаг 5 против часовой стрелки, тяга 7, перемещаясь вверх, на­ жимает на контактную пластинку 11 и, преодолев притяжение магнита 15, быстро поворачивает эту пластинку по часовой стрелке; при этом контакты 13 размыкаются и компрессор оста­

навливается; после этого давление всасывания станет повы­ шаться. Кроме основных контактов 13, есть еще и вспомога­ тельные 14, которые размыкаются после основных, предохраняя их от обгорания.

Настройку прибора на заданное давление всасывания произ­ водят с помощью винта 12, соединенного с пружиной 6: если увеличить натяжение этой пружины, то для поворачивания ры­ чага 5 по часовой стрелке вокруг оси 4 потребуется большее усилие на сильфон, и компрессор будет работать при более вы­

соких давлениях; наоборот, если ослабить натяжение пру­ жины 6, то компрессор будет работать при более низких дав­ лениях.

Винт 19 служит для изменения дифференциала прибора. Для этого нужно изменить свободный ход тяги 7: если поднять пла-

153

стину 18, то свободный ход тяги (конца ее 17) станет меньше,

а если пластинку опустить, то свободный ход увеличится. Чем больше свободный ход, тем больше будет разность между дав­

лениями включения и выключейия прибора.

Техническая характеристика прессостата

 

Пределы давления размыкания, кг/см2................

0,15-4-3,3

Дифференциал, кг!смг.................................................

0,4-=-1,2

Выключатель максимального давления (маноконтроллер) показан на рис. 81, а. Узел сильфона маноконтроллера такой же

как и у прессостата, он отличается только размерами; корпус 16 сильфона присоединен к нагнетательной стороне компрессора. При предельно высоком давлении нагнетания сильфон сжимается, игла 27 нажимает на рычаг 26 и поворачивает его против часо­

вой стрелки вокруг оси 25, преодолевая сопротивление пру­ жины 20. Правый конец пружины 24 поднимается вверх и пру­ жина сжимается, повернув рычаг 23 по часовой стрелке вокруг оси 22. Рычаг 23 ударяет по контактной пластинке, контакты размыкаются, компрессор останавливается, давление нагнета­ ния снижается и пружина 20 возвращает систему в нормальное

положение.

Величину давления выключения маноконтроллера изменяют при помощи гайки 21, меняя натяжение пружины 20.

Техническая характеристика маноконтоллера

Пределы давления размыкания, кг/см* ....

15-4-19

[

Дифференциал (не регулируемый) , кг!смг . . .

около 2,5

Прибор РДА применяют в автоматизированных холодильных установках. Его можно использовать также в установках с руч­ ным управлением в качестве прибора автоматической защиты.

Контакты его включают последовательно с кнопкой «стоп», для того чтобы после остановки компрессора не произошло его са­ мопроизвольного пуска.

Подключение прибора РДА к аммиачному компрессору осу­ ществляется следующим образом (рис. 81,6). Прессостат при­ соединяют до запорного всасывающего вентиля, чтобы можно

было при необходимости отсосать аммиак из компрессора, за­ крыв запорный вентиль; маноконтроллер присоединяют между цилиндром компрессора и запорным нагнетательным вентилем. Если давление на этом участке сильно увеличится, маноконтрол­ лер остановит машину и предотвратит тем самым аварию ком­ прессора. Приборы РДА в работе показали себя положитель­ но. Установка маноконтроллера обязательна у всех компрес­ соров.

Защита электродвигателя компрессора от перегрузки осу­

ществляется с помощью теплового реле, встроенного в магнит­ ный пускатель электродвигателя. При чрезмерном повышении

154

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