Файл: Зайцев В.П. Автоматизация судовых холодильных установок.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.06.2024

Просмотров: 163

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

и жидкий холодильный агент поступает в испаритель. П р и по­ вышении уровня на величину установленного дифференциала

соленоидный вентиль

закрывается,

п р е к р а щ а я подачу

холо­

дильного агента. П р и максимальном

уровне подается

звуковой

сигнал, предупреждающий

вахтенный

персонал об опасности.

Р е г у л я т о р ы уровня

типа

38Е мало

реагируют

на

качку

судна, поэтому широко применяются в судовых холодильных

установках, например, на

т р а у л е р а х типа

«Тропик»,

транс­

портных р е ф р и ж е р а т о р а х

типа «Прибой», тунцеловных

базах

типа «Ленинский луч» и др . Они н а д е ж н о

обеспечивают за­

данный уровень жидкости

в аппаратах . Частота срабатыва ­

ния прибора, контролирующего нижний уровень, зависит от

степени открытия регулирующего вентиля, установленного

после соленоидного вентиля. В практике, хотя и редко, но

встречались случаи залегания шарового поплавка в одном

положении, что было связано с попаданием масла в корпус

прибора. Ненадежность

прибора может

быть связана т а к ж е

с тем, что шар - поплавок

с укрепленным

на нем стержнем яв ­

ляется ползуном,

который перемещается под действием ма­

лой силы запаса

плавучести. Ввиду увлажнения изоляции

соленоидной катушки регулятора ее надо периодически под­ сушивать .

П о п л а в к о в ы й р е г у л я т о р у р о в н я П Р У Д . Д а н ­ ный прибор предна­

значен

д л я двухпо-

зиционного

регули­

рования

пополнения

уровня

жидкости в

а п п а р а т а х

холодиль­

ных установок. Регу­ лятор (рис. 35а) со­ стоит из поплавково­ го датчика 1, клапан ­ ной части 2, которая открывается под дав ­ лением жидкости. Поплавковый датчик присоединяется к со­ суду 4, в котором ре­ гулируется уровень, паровым и жидкост­ ным трубопровода­ ми. К л а п а н н а я часть монтируется на ли­ нии подачи жидкости до регулирующего

в е н т и ля 5. Рис. 35а. Регулятор уровня ПРУД


Вывод жидкости в поплавковую

камеру производится че­

рез соединительную трубку. Ж и д к

о с т ь поступает из линии

высокого давления в клапанную часть, проходит через от­ верстие в полость н а д мембраной и заполняет трубку 3. При недостатке жидкости в сосуде и, следовательно, в поплавко ­ вой камере / поплавок открывает вспомогательный клапан и жидкость из надмембраииой полости через соединительную трубку сбрасывается в поплавковую камеру. Д а в л е н и е в трубке и подмембранной полости становится ниже, чем под мембраной. Усилие, направленное на мембрану снизу, откры­

вает основной клапан . При нормальном уровне в

поплавко­

вой камере вспомогательный клапан закрывается .

Д а в л е н и е

Рис. 356". Конструкция регулятора ПРУД:

/ —

поплавок;

2 — рычаг; 3 — вспомогательный клапан;

4 — крышка; S — соединитель­

ная

трубка;

6 возвратная пружина:

7 — м е м б р а н а ;

S — обойма основного клапана;

 

 

S

корпус

 

над и под мембраной

выравнивается, и под действием

соб ­

ственного веса

и силы

пружины

основной клапан

з а к р ы в а ­

ется. Фильтрующая щеяо з а щ и щ а е т регулятор

от

механиче ­

ских

загрязнений .

 

 

 

 

 

Д а н н ы й прибор обеспечивает

поддержание уровня ж и д к о ­

сти

в сосуде в

необходимых пределах. Точность

регулирова­

ния

повышается

с уменьшением скорости изменения уровня

в аппарате, что

можно

достигнуть за счет равномерного

р а с ­

хода жидкости при максимальной нагрузке. В результате п о ­ стоянного заполнения с помощью регулятора значительно' уменьшается перепад температур а м м и а к а и рассола. Под­ считано, что за счет сокращения расхода электроэнергии от одного регулятора П Р У Д экономится 1000 руб. в год посравнению с ручным регулированием. Общий вид регулятора изображен на рис. 356. К л а п а н н а я часть регулятора а н а л о ­ гична клапанной части мембранного соленоидного вентиля..

Отличие заключается в том, что отверстие д л я

сброса

ж и д ­

кости из подмембраниой полости заглушено, так к а к

жид ­

кость выводится через соединительную трубку

в п о п л а в к о ­

вую камеру . Поплавковый датчик представляет

собой

каме­

ру, выполненную из трубы диаметром 159 мм.

Поплавок Ї

присоединен к рычагу 2, ось рычага вставлена в нижнее от­ верстие ушек, приваренных к крышке 4. В крышку ввернуто-

седло вспомогательного к л а п а н а 3.

Уплотнительная

резина-

вспомогательного к л а п а н а заключена

в обойму. Резьба

обой­

мы позволяет отрегулировать положение поплавка относи­

тельно крышки .

П р у ж и н а

рычага

предназначена

для частич­

ной компенсации

момента

ш а р а

и рычага. Она

регулируется

так, чтобы поплавок был уравновешен при повороте крышкиотносительно ее оси на 45°.

Основные неисправности прибора и способы их устране­ ния :

Возможные неисправ­ ности в работе

Клапанная часть не открывается

 

 

Причины

 

Способ

устранении

 

 

 

 

неисправности

 

 

 

 

 

 

Мал

ход

плавника,

что Снять

крышку

поплав­

влечет за собой непол­ ковой

камеры,

освобо­

ное

открытие клапана

дить

стопорный _ винт-

поплавковой

камеры.

обоймы клапана и ввер­

 

 

 

 

 

нуть

(утопить)

обойму,

 

 

 

 

 

т. е.

увеличить

откры­

 

 

 

 

 

тие отверстия.

 

Порвана

пли

плохо

за­ Заменить

или

хорошо-

жата мембрана клапан­ зажать мембрану.

ной части.

 

 

 

 

 

 

Засорилась

соединитель­ Отсоединить

трубку If

ная

трубка или отверс­ продуть. Снять крышку

тие

в поплавковой ка­ поплавковой камеры и

мере.

прочистить

отверстие

 

 

клапана.

 


Продолжениэ

Возможные неисправ­

 

 

Причины

 

 

 

Способ

устранения

ности В рлб0Т2

 

 

 

 

 

неисправности

 

Клапанная

часть

Крышка

поплавковой Поставить

согласно над­

.не закрывается

 

камеры

поставлена

не­

писям «верх» и

<хппз».

 

 

 

правильно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велик

ход поплавка, что Снять крышку

поплавко­

 

 

 

влечет за собой

 

непол­

вой камеры,

освободить

 

 

 

ное

закрытие

клапана

стопорный

винт

обоймы

 

 

 

поплавковой

 

камеры

клапана

 

и

вывернуть

 

 

 

при поднятом

поплавке.

обойму

с

так,

 

чтобы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обойма

уплотняющей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резинкой

 

приблизилась

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к седлу

клапана.

 

 

 

Поднят

ручной

подъем Опустить

 

ручной

 

подъ­

 

 

 

клапанной части.

 

 

 

ем.

 

 

 

 

 

 

Характеристика

регулятора

ПРУД

 

 

 

 

 

Рабочая

среда

 

 

 

 

 

 

 

 

вода, аммиак,

рассол

Температура рабочей среды,

°С

 

 

 

 

^45

 

 

 

Давление

рабочей

среды,

кгс/см2 . . . .

16

 

 

 

 

Перепад давления на закрытом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основном клапане,

кгс/см2

 

 

 

 

 

0,25-4-16

 

 

 

Габариты

датчика

 

(диаметрXдлина),

мм

159X263

 

 

 

Габариты

основного

клапана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ширинах длинах высота)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д У = 2 5 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

95X160X163

 

 

Д У = 4 0 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

110X170X185

 

 

Э л е к т р о н н ы й

у к а з а т е л ь

у р о в н я

 

т и п а Д е -

' б е р. Этот указатель

уровня

служит

д л я измерения уровня хо­

лодильного

агента

в

аппаратах . Он представляет

собой

кор­

пус 3 г(рис. 36,а), который с помощью

верхнего

и

нижнего

патрубков присоединяется к аппарату . В корпусе

смонтирован

датчик, состоящий из проволоки

J с тефлоновой изоляцией, ко­

торый укреплен в центре

защитной

 

трубки 2. Емкость

между

.датчиком 1 и защитной трубкой 2 является мерой уровня и

измеряется

с

помощью

уравновешенного

моста

согласно

рис .

36,6. Трансформатор

Т

присоединен к

сети

переменного

тока. Емкость

конденсатора

С д , при отсутствии

в

сосуде хо­

лодильного

агента,

балансируется посредством

конденсатора

С к

и потенциометра

R до тех пор, пока выходной

ток

моста

не будет равен нулю. Емкость коаксиального кабеля

от

мос­

та

к датчику балансируется с помощью другого

коаксиаль ­

ного кабеля одинаковой длины, присоединенного

параллель ­

но с переменным конденсатором.

 

 

 

 

 


f Y Y Y Y ^

чиним продень

В)

а)

Рис. 36. Электронный указатель уровня типа «Дебер»:

а) общий вид; б) принципиальная электрическая схема

С увеличением уровня холодильного агента в сосуде ем­ кость датчика С я возрастает и возникает напряжение неба­ ланса, которое усиливается и выпрямляется в усилителе У.


Прибор П дает показание уровня в аппарате . С помощью контрольного устройства производится настройка прибора в соответствии с уровнем холодильного агента.

§ 9.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ

Д а в л е н и е конденсации зависит от температуры забортной воды, ее расхода и тепловой нагрузки на конденсатор. В су­ довых условиях возможно за счет увеличенной подачи воды на конденсатор в определенных пределах уменьшить в нем давление и тем самым увеличить холодопроизводителы-юсть машины . Однако необходимо учитывать, что колебание дав ­

ления

конденсации

существенно

влияет

на

работу

автомати­

ческих

приборов, регулирующих

подачу

холодильного

агента

в испарительную систему. Количество холодильного

агента,

проходящего

через

регулирующий орган

( Р В , Т Р В ) при

по­

стоянном

сечении, зависит от разности

давления

конденсации

рк и кипения

ро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G = 3600 - f - y . i2g (Рк - Ро) у .

 

кг/час,

 

 

 

 

где

f

проходное

сечение

регулирующего

 

органа;

 

 

 

[л. —

коэффициент

расхода;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у удельный вес холодильного агента в состоянии пе­

 

 

 

ред дроссельным отверстием,

 

кг/м3.

 

 

 

 

 

В зависимости от периода года и района плавания

судна

температура

воды

меняется

от 0° до — Г С

(Северо - Западная

Атлантика)

до 32°С (Экваториальная

А т л а н т и к а ) .

В

связи

с этим давление конденсации изменяется

д л я а м м и а к а

и фре-

она-22

от 7 до 14 кгс/см2

и фреона-12

от 3 до 9

кгс/см2.

 

 

Регулирующие органы рассчитаны и настраиваются на

определенный перепад давлений рк—ра

 

и поэтому

изменение-

этого перепада изменяет расход холодильного

агента.

 

 

 

Регулирование давления

конденсации

на

малых

установ­

ках

производится

водорегулирующими

вентилями

( В Р В )

/

(рис. 37). Их устанавливают на линии подачи воды на кон­

денсатор 2.

В

зависимости от

повышения

давления конден­

сации В Р В

увеличивает или

уменьшает

подачу

о х л а ж д а ю ­

щей воды на

конденсатор. Силовым элементом

обычно слу ­

ж и т мембрана, которая воспринимает изменение д а в л е н и я конденсации. При остановке компрессора давление в конден­ саторе снижается и В Р В закрывается . На некоторых уста ­ новках расходом воды управляет соленоидный вентиль, ко­

торый открывается

при

пуске компрессора и закрывается при

его остановке. В

этом

случае регулирующим органом я в л я -