余姚建個冷庫多少錢-余姚怎樣建冷庫-余姚水產冷庫 |
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價格:10 元(人民幣) | 產地:寧波 |
最少起訂量:1件 | 發貨地:寧波 | |
上架時間:2017-11-29 11:26:59 | 瀏覽量:88 | |
寧波市元寶制冷設備工程有限公司
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經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
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在大型冷庫中,RT型壓力繼電器在船舶制冷裝置中常用的有低壓繼電器RTl(RTIA)和高壓繼電器AT5(RT5A),帶有字母“A”的可用于氟利昂和氨,不帶A者只麓用于氟利昂! T型壓力繼電器的構造及原理圖。在繼電器中有一根能上下移動的主心軸5,壓力波紋管10從下面頂住主心軸,與裝在主心軸上面向下作用的主調彈簧8的張力楣平衡。主調彈簧可用旋鈕1調整。主心軸上還裝有幅差調整螺母9和導向柱7,奄兩者間的空隙內插有開關臂8。在繼電器的前~tfi_E有壓力標牌,其上的刻度示出調定壓力。幅差調整螺母的四周有幅差刻度。http://www.lengkuu.com/ 當壓力增大時,波紋管受壓縮,主心軸上移,幅差調整螺母和導向桂也隨之上移,并將主調彈簧進一步壓縮,其張力相應增大至與已增大的波紋管壓力相平衡時,主心軸停在新的位置。在壓力增大至高限調定值時,幅差調整螺母的上邊緣就頂動開關臂,使微動開關的動觸頭與上觸頭脫離,而與下觸頭接通電路斷開(或閉合,視具體接線方法而定)。在控制壓力下降時,主心軸被主調彈簧壓動下移,于是幅差調整螺母脫離開關臂,此時動觸頭仍停留在原來的位置不動;僅在壓力降至低限調定值時主心軸才下移到導向柱的下邊緣壓動開關臂后,將開關臂下撥,使動觸頭從下觸頭跳開,而與上觸頭接通電路閉合(或斷開)! ∮捎冢灰餍妮S移至一定位置,觸頭就開始動作,而到達此位置時所需的壓力與主調彈簧的張力直接有關。所以,改變主調彈簧的張力,將同時改變觸頭閉合時和斷開時的力;改變幅差調整螺母和導向柱問的距離,則可改變閉合壓力和斷開壓力問的幅差。因此,只要轉動調節旋鈕就可調整RT型壓力繼電器的壓力控制范圍,使斷開壓力和閉合壓力同時升高或同時降低。轉動幅差凋整螺母,則可使它沿主心軸升降,改變它和導向柱問的距離,從而調整觸頭開閉的壓力幅差。由于在壓力升高時,微動開關由幅差螺母撥動,在壓力降低時,由位置不可調的導向柱撥動,所以RT型壓力繼電器的主調彈簧所控制的是調節范圍中的低限值,而幅差調整螺母則是控制調節范圍中的高限值。主調壓力的調定低限值可從壓力標牌上直接讀出,.而幅差值的大小,則需從幅差調整螺母四周的數字間接得出。幅差調整螺母四周的刻度為1—10,對不同型號的RT型壓力繼電器,各刻度數字所表示的幅差值是不同的! Tl和RT5型都還有一種具有人工控制復位機構,也就是當壓力到達高限或低限值,觸頭跳開后就被復位機構鎖住,不會因壓力回復而自動接通。它們的構造與一般的RTI和RT5型略有不同。這兩種繼電器的輻差都是不可調的,所以輻差調整螺母8都由固定螺釘4固定在主心軸上,不能轉動。這種人工復位的RT5的導向柱高度比一般的短, (一)變壓吸附基本原理與概況 吸附是多孔固體物質表面對氣體分子的吸著現象,可用于氣體混合物的分離,其中的固體物質稱吸附劑,被吸附的物質稱吸附質。在吸附分離過程中同時發生著吸附與解吸(即脫附)兩個過程:吸附質由氣相主體積聚在吸附劑界面的過程為吸附,已吸附的氣體分子重返氣相稱為解吸。當同一時間內吸附量與脫附量相等時,就達到一個動態吸附平衡,此時吸附與脫附過程均在進行,但速度相等,對應的吸附量稱平衡吸附量(簡稱吸附量)。這種動態吸附平衡是在一定的溫度與壓力條件下建立的,當溫度與壓力變化后,這種平衡關系就被打破而建立一種新的平衡關系,并對應一個新的吸附量。圖8-2-2所示為平衡吸附量與溫度、壓力關系曲線,即平衡吸附線。由圖可知,吸附量與溫度成反比,與壓力成正比。 圖8-2-2A. B. C之間的變化過程:由狀態點A到B時,系統溫度不變,壓力升高,吸附量增大,即發生了加壓吸附;而由B變化到A時,系統溫度不變,壓力降低,吸附量減小,即減壓解吸。所以A. B兩狀態點間的變化又稱變壓吸附過程(PSA)。同理由B到C時,溫度升高,壓力不變,吸附量減小,即升溫解吸;而由C到B時,壓力不變,溫度降低,吸附量增大,即發生降溫吸附。所以B. C兩狀態點間的變化過程又稱變溫吸附(TSA)。由于吸附劑的比熱容較大而熱導率小,升溫、降溫所需時間較長,因而給變溫吸附來了困難。故目前制氮機普遍采用變壓吸附原理工作。 (二)碳分子篩制氮機工作原理 碳分子篩制氮機(CMS-PSA)是以碳分子篩(簡稱CMS)為吸附劑,空氣為原料, 利用變壓吸附原理進行氧氮分離制取高純氮氣的氣體分離設備。 碳分子篩是以煤為主要原料,經精選、粉碎、成型、干燥、活化、熱處理等工序加工而成的表面充滿微孔的高效非極性吸附劑。它對不同分子量的氣體分子吸附能力不同,而且不同動力學直徑的氣體分子被吸附在碳分子篩微孔內的擴散速度亦不同。 碳分子篩對氧、氮存在著共吸附,在同一吸附壓力下,氧、氮的平衡吸附量無明顯差異。因此,僅憑壓力的變化很難完成氧、氮的有效分離。 氧和氮的一般性質雖相差不大,但其動力學直徑卻不同:氧是3.5 x 10-10m,氮是3.7者雖都比碳分子篩微孔孔徑小,可是氧分子的擴散速度卻比氮分子快數百倍。這是因為分子愈小其擴散速度愈快。在短時間內,因氧分子的擴散速度遠大于氮分子,故氧分子優先占據分子篩吸附中心而被大量吸附,數分鐘后其吸附量就達90%以上,幾乎接近平衡,而此時氮的吸附量僅有5%左右。利用氧、氮短時間內吸附量差異甚大的特點,由程序控制器按特定時間程序在兩個相同的吸附塔之間進行快速切換,結合加壓氧吸附、減壓氧解吸的變壓吸附過程而將氧從空氣中分離出來。含氧廢氣從塔底部廢氣排出口排出,氮氣則因不吸附或極少吸附而在氣相得到富集并以產品氣形式連續輸出。所以這一技術又稱“分子篩富氮工藝”,屬速度型制氮工藝。 |
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