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预作用系统气泵装置控制原理图

发布时间:2022-01-01 23:10:53

❶ 微型气泵结构原理图哪里有

微型气泵是指体积小巧,工作介质为气态,主要用于气体采样、气体循环、真空吸附、真空保压、抽气、打气、增压等多种用途的一种气体输送装置。

微型气泵按用途分为:微型负压泵,微型真空泵,微型气体循环泵,微型气泵,微型气体采样泵,微型打气泵,微型抽气泵,微型抽气打气两用泵等;

按工作原理分,有隔膜式、电磁式、叶轮式、活塞式等。

❷ 预作用系统工作原理

工作原理:

发生火灾时,由火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,配水管道开始排气回充答水,使系统在闭式喷头动作前转换成温式系统,系统管网的压力开关或高位消防水箱的流量开关直接启动消防水泵并在闭式喷头开启后立即喷水。

预作用系统同时具备了干式喷水灭火系统和湿式喷水灭火系统的特点,而且还克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低,湿式系统易产生水渍的缺陷,可以代替干式系统提高灭火速度,其作用非常大。


(2)预作用系统气泵装置控制原理图扩展阅读

火灾发生时,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使水进入管路,并在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。

❸ 压力开关预作用系统的压力开关说明及动作原理

一旦发生火灾,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火灾报警信号,火灾报警控内制器在接到报警信容号后,发出指令信号打开雨淋阀,此时向系统侧管网充水,在闭式喷头尚未打开前,使系统转变为湿式系统。同时水力警铃报警,压力开关动作,启动声光报警,以显示管网内已充水。此时,火灾如果继续发展,闭式喷头玻璃球破碎,喷头喷水灭火。当有关人员接到火灾报警控制器发出的报警信号或听到水力警铃声响后,及时组织人员将火扑灭,闭式喷头就不会打开喷水,避免了水渍造成的损失。火灾扑灭后,应将雨淋阀关闭,并排空管路中的水,使系统充气,恢复伺应状态。充气压力一般为0.03~0.05MPa范围内,充气量不小于0.15m3/min,由压力开关和桃红清血丸空气压缩机组成连锁装置控制。充气的作用是监视系统管路的工作情况,管路及喷头是否损坏和泄漏,当管路损坏或大的泄漏时,系统中气压不能保持在规定的范围时,就会发出故障报警信号。

❹ 什么是电动机一次回路系统图,控制原理图

一次回路就是主电路 是指受电的的动力装置及控制,保护电器的支路等;它是由主熔断器,接触器的主触头,热继电器的热元件以及电动机等组成的
控制原理图就是指控制电动机的启动和停止的装置,他是由主令电器的触头,接触器线圈及辅助触头,继电器线圈及触头指示灯和照明灯等组成

❺ 气泵的工作原理是什么有没有结构图

1、气泵的工作原理是:

(1)发动机通过两个V形带驱动气泵的曲轴,以驱动活塞泵专送空气,注入的属气体通过管道引入储气罐。 另一方面,储气罐还通过气体管线将储气罐中的气体引入固定在气泵上的压力调节阀,从而控制储气罐中的气压。 当储气罐中的气压达到压力调节阀设定的压力时。

(2)当空气被电力连续压缩时,产生空气压力,从而驱动活塞进行空气抽吸,并且吹入的气体通过管道被引入空气存储器。 当气缸内的气压低于压力调节阀由于损失而设定的压力时,压力调节阀中的阀门由复位弹簧返回,气泵的控制气路断开, 空气泵再次开始吸气。

2、气泵的结构图:

(5)预作用系统气泵装置控制原理图扩展阅读:

1、脚动气泵:

以脚力为动力的气泵,通过脚力不停压缩空气,产生气压,来工作。

脚动气泵的应用:自行车打气,填充气球或气动小玩具。

2、电动气泵:

以电力为动力的气泵,通过电力不停压缩空气,产生气压。

电动气泵的应用:隧道通风、沼气池曝气、污水处理鼓氧等。

3、手动气泵:

以手力为动力的气泵,通过手力不停压缩空气,产生气压。

手动气泵的应用:填充气球或可填充式气动小玩具。

❻ 预作用报警阀气泵连接什么位置安装图

摘要 安装要求

❼ 消防与作用是什么原理,玉做用用气泵吗

消防预作用系统喷淋主要是平时依靠气压泵补给的气压维护,一旦发生火警直接连东江预作用报警阀系统变成湿式报警阀来进行灭火的。

❽ 打气泵自动启停原理图

你说的打气泵就是空气压缩机,空压机启停是靠在储气罐上安装有电接点压力专开关,当压力达到了所属需压力的时候压力开关断开,切断了电机的电源。当压力下降到压力低限的时候,压力开关接通,给电机送电。如此周而复始。当压力上限开关失效的时候,储气罐上的安全阀将会打开,强制释放压力。

❾ 求水位自动控制装置的原理图

水位自动控制装置(液位自动控制)的原理图如下:

工作过程:

假定由于某一因素使得疏水生成量突然增大,那么系统原有的平衡被破坏,加热器内水位上升,相应地信号筒内水位也上升,使得槽孔处汽体的通流面积减小,调节管路内汽相流量减小,液相流量增大,导致调节阀喉部汽相通流面积减小,疏水有效通流面积增大,从而疏水排出量不断增大,最后在新的水位高度上建立平衡,反之亦然。控制系统的调节过程可分为减压、抽吸、控制3个不同环节。

(9)预作用系统气泵装置控制原理图扩展阅读

1、减压环节:

疏水从加热器排出经疏水管路进人调节阀,在收缩段内加速,压力降低到喉部混合点压力的过程,称为减压环节。减压环节的计算任务是根据控制环节的疏水流量分配,确定出喉部混合点的压力。在其它条件不变的情况下,减小节流阀开度,能降低混合点处的压力。

2、抽吸环节:

根据信号筒感受到的加热器内水位讯号,调节汽体和一部分疏水按一定比例混合,经调节管路到达调节阀喉部混合点的过程,称为抽吸环节。抽吸环节是根据减压环节获得的压力降,求出调节管路内的汽液两相流量。

3、控制环节:

两股流体在调节阀喉部相互作用后混合,压力迅速降低,而后在扩张段内充分回流,压力有所升高的过程,称为控制环节。控制环节是确定疏水流量在调节阀前疏水管路及调节管路内的分配比例,以满足系统管路内的压力平衡。

由于两股流体的相互作用发生在调节阀喉部处很短的距离内,且汽液两相间存在着极其复杂的传热传质过程,液体内蒸时由于相间热阻的存在,汽液两相间达到热平衡需要一定的时间。汽化速率的大小与闪蒸时液体的过热度、传热系数、传热面积及流型都有关系,在计算时必须做一些简化处理。

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