Составители:
нимальной нагрузках) выходят за допустимые значения Х
Б
и Х
А
.
Поэтому, несмотря на самовыравнивание, требуется регулирова-
ние. При частых изменениях нагрузки – лучше автоматическое.
Рассмотрим несколько объектов с различной степенью само-
выравнивания (рис. 1.5).
При отводе жидкости из объекта центробежным насосом
(рис. 1.5а) самовыравнивание в объекте отсутствует, так как рас-
ход жидкости через насос М
р
постоянный – не зависит от высоты
уровня X. Поэтому при малейшем нарушении равенства М
р
= М
н
уровень начинает непрерывно повышаться или понижаться, пока
сосуд не переполнится или не окажется пустым. Для объектов без
самовыравнивания регулирование всегда необходимо.
Для увеличения степени самовыравнивания в объекте
(рис. 1.4) можно по высоте сосуда сделать отверстия (рис. 1.5б).
Тогда с повышением уровня не только увеличится расход через
вентиль М'
р
, но и появится дополнительное регулирующее воздей-
ствие – расход через отверстия М"
р
. При этом новое установив-
шееся значение при максимальной нагрузке Х
макс
будет ниже, чем в
объекте без отверстий, и регулирование может не потребоваться.
Объект с полным самовыравниванием показан на рис. 1.5в.
Чем больше нагрузка, тем больше жидкости переливается через
край, т. е. при любой нагрузке М
р
= М
н
. Начальный уровень X
0
при этом не изменяется. Такой объект называют стабилизатором
уровня. Если перелив жидкости не нарушает нормальной работы
всей установки, то с точки зрения автоматизации такой объект
наилучший: никакого регулирования здесь не требуется.
а б в
Рис. 1.5. Объекты с различной степенью самовыравнивания:
а – без самовыравнивания; б – с большим самовыравниванием;
в – с полным самовыравниванием
17
нимальной нагрузках) выходят за допустимые значения ХБ и ХА. Поэтому, несмотря на самовыравнивание, требуется регулирова- ние. При частых изменениях нагрузки – лучше автоматическое. Рассмотрим несколько объектов с различной степенью само- выравнивания (рис. 1.5). При отводе жидкости из объекта центробежным насосом (рис. 1.5а) самовыравнивание в объекте отсутствует, так как рас- ход жидкости через насос Мр постоянный – не зависит от высоты уровня X. Поэтому при малейшем нарушении равенства Мр = Мн уровень начинает непрерывно повышаться или понижаться, пока сосуд не переполнится или не окажется пустым. Для объектов без самовыравнивания регулирование всегда необходимо. Для увеличения степени самовыравнивания в объекте (рис. 1.4) можно по высоте сосуда сделать отверстия (рис. 1.5б). Тогда с повышением уровня не только увеличится расход через вентиль М'р , но и появится дополнительное регулирующее воздей- ствие – расход через отверстия М"р . При этом новое установив- шееся значение при максимальной нагрузке Хмакс будет ниже, чем в объекте без отверстий, и регулирование может не потребоваться. Объект с полным самовыравниванием показан на рис. 1.5в. Чем больше нагрузка, тем больше жидкости переливается через край, т. е. при любой нагрузке Мр = Мн. Начальный уровень X0 при этом не изменяется. Такой объект называют стабилизатором уровня. Если перелив жидкости не нарушает нормальной работы всей установки, то с точки зрения автоматизации такой объект наилучший: никакого регулирования здесь не требуется. а б в Рис. 1.5. Объекты с различной степенью самовыравнивания: а – без самовыравнивания; б – с большим самовыравниванием; в – с полным самовыравниванием 17
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »