
Усилию от давления газа под золотник клапана противодействует давление пружины, передаваемое на золотник через опорную шайбу и шток. При чрезмерном повышении конечного давления за регулятором давление газа на золотник снизу становится выше, чем давление на него со стороны пружины сверху, и золотник переместится вверх, открыв при этом отверстие для сброса избыточного газа. Для контроля работы газа регулирующего оборудования, оборудования пунктов замера расхода газа, газогорелочных устройств, газопроводов и воздухопроводов применяются контрольно-измерительные приборы (КИП).
Этими приборами измеряются температура, давление, разность (перепад) давлений и расход газа и воздуха. В настоящей главе рассмотрены и приведены характеристики тех контрольно-измерительных приборов, которые являются необходимыми только в объеме вопросов, рассматриваемых в настоящей книге. Термометр представляет собой стеклянный резервуар, соединенный с капиллярной трубкой, вдоль которой расположена шкала градирования в градусах Цельсия. Резервуар и часть капиллярной трубки заполняются ртутью, которая при изменении температуры увеличивается или уменьшается в своем объеме.
По положению верхнего уровня ртути в капиллярной трубке определяется величина измеряемой температуры среды. Нижняя часть этого прибора может быть изготовлена прямой или изогнутой под углом 90 и 135°.
|

Регуляторы давления принципу действия разделяются на регуляторы прямого действия и регуляторы непрямого действия. В регуляторах прямого действия исполнительный орган (клапан) перемещается непосредственно от усилия, возникающего в результате изменения конечного давления. В регуляторах непрямого действия исполнительный орган перемещается от вспомогательного механизма — командного прибора, находящегося под воздействием конечного давления.
Каждый из этих видов регуляторов состоит из следующих связанных между собой органов: дроссельного (клапана), чувствительного (мембрана) и управляющего (пружина). Регулирование давления газа в регуляторах осуществляется за счет изменения количества газа, протекающего через дроссельный клапан. Расчетная пропускная способность регулятора прямого действия зависит от площади проходного отверстия (дросселя), располагаемого перепада давления, при котором происходит истечение газа, давления среды, в которое происходит это истечение, и удельного веса газа. Все эти данные указываются в паспортной характеристике регулятора.
Для определения расчетной пропускной способности регулятора при других параметрах необходимо производить пересчет. Этот пересчет может быть выполнен с достаточной для практики точностью по следующим формулам. Эта номограмма позволяет сравнить между собой расчетные пропускные способности регуляторов давления и выбрать на основании этого сравнения тот регулятор, загрузка которого при заданных условиях является наиболее приемлемой.
Величина загрузки регулятора, выраженная в процентах, находится на пересечении вертикальной линии, соответствующей значению расчетной пропускной способности регулятора, с горизонтальной линией, соответствующей значению требуемой пропускной способности регулятора. На этой номограмме показаны решения тех же двух примеров линиями с теми же индексами.
Регуляторы давления прямого и непрямого действия, рекомендуемые к установке, и условия применения их на газопроводах приведены. Представленный регулятор давления типа РДК-1-00, обеспечивающий после себя низкое конечное давление газа, может применяться для газоснабжения промышленных агрегатов и бытовых потребителей, имеющих малые расходы газа. Регулятор снабжен клапаном с мягким уплотнением из резины. Усилие конечного давления газа действуя на мембрану снизу, уравновешивается усилием на нее сверху от пружины, управляемой гайкой.
Для предотвращения чрезмерного повышения конечного давления газа мембрана снабжена предохранительным клапаном с пружиной, выпускающим газ в над мембранную часть регулятора, а из нее — в атмосферу. При повышении конечного давления против заданного пружиной мембрана под действием возросшего усилия конечного давления переместится вверх. При этом клапан, связанный с мембраной, прикроет дроссельное отверстие на такую величину, которая способна восстановить конечное давление газа до заданного пружиной.

Усилие конечного давления через импульсную трубку, действуя на мембрану снизу, уравновешивается усилием на нее сверху от пружины, управляемой гайкой. Для предотвращения чрезмерного повышения конечного давления в нижнюю часть корпуса вмонтирован предохранительный клапан, выпускающий газ в атмосферу. При повышении конечного давления импульс возросшего конечного давления по импульсной трубке, попадая под мембрану, перемещает ее вверх.
При этом клапан, связанный через рычажную систему с мембраной, переместится и прикроет дроссельное отверстие на такую величину, которая способна восстановить конечное давление до заданного пружиной. Это приводит к тому, что через импульсную трубку происходит газа из под мембранной полости, в результате которого увеличивается конечное давление газа за регулятором. Учитывая указанные выше недостатки регуляторов типа РД, институт внес некоторые усовершенствования в конструкцию этих регуляторов, значительно улучшающие их эксплуатационные качества. Эти усовершенствования касаются двух регуляторов давления типов РД-32 и РД-50, поскольку они имеют наиболее широкое применение.
В каждом из этих регуляторов изъята импульсная трубка из узкой части вентильного корпуса и заменена наружным импульсным штуцером, позволившим повысить пропускную способность этих регуляторов примерно в 2,5 раза. Кроме указанного, в регуляторе типа РД-32 был изъят предохранительный клапан вследствие плохой его работы.
Принцип работы, характеристика и габаритные размеры усовершенствованных регуляторов остались неизменными, кроме высоты, однако максимальная пропускная способность этих регуляторов в результате внесения в них конструктивных изменений была доведена в регуляторе. Эти патрубки позволяют монтировать регуляторы как на прямом, так и на угловом участках газопровода. Входные патрубки снабжены внутренними и наружными резьбари, а выходные патрубки — накидными гайками и ниппелями.
Газ начального давления по импульсной трубке подается к командному прибору, в котором это давление понижается до заданного пружиной 3 значения и поступает одновременно в над мембранную полость основного регулятора и через дроссель в сбросную трубку, на конце которой установлена накидная гайка. Сверху на мембрану основного регулятора действует усилие от давления газа поддерживаемого командным прибором, а снизу — усилие от конечного давления, поступающего через импульсный штуцер и усилие от пружины, подтягивающей мембрану кверху. При повышении конечного давления импульс возросшего конечного давления через наружный импульсный штуцер, действуя на мембрану снизу, перемещает ее вверх.
При этом клапан, связанный через рычажную систему с мембраной, переместится и прикроет дроссельное отверстие на такую величину, которая способна восстановить конечное давление до заданного командным прибором. При уменьшении конечного давления процесс регулирования осуществляется в обратном порядке.
|
|