16
ступает к верхней (большой) площади дифференциального поршня через два дроссельных отверстия, выполненных в поршне. Из верхней полости диффе-
ренциального поршня конденсат может сливаться в поплавковую камеру ре-
гулятора через центральное отверстие в золотнике.
Это отверстие закрывается шаровой выемкой, имеющейся в нижней части поплавка 2.
При повышении уровня конденсата в конденсатосборнике поплавок 2
перемещается вверх, открывая слив конденсата из пространства над диффе-
ренциальным поршнем золотника 8, давление там падает, и золотник двига-
ется вверх под действием усилия, создаваемого давлением конденсата на нижнюю поверхность дифференциального поршня. Двигаясь вверх, золотник
8 открывает верхние профильные окна втулки 9, увеличивая подачу конден-
сата в сеть, и одновременно закрывает нижние профильные окна, уменьшая рециркуляцию конденсата.
При снижении уровня конденсата в конденсатосборнике поплавок 2
опускается, закрывает своей шаровой выемкой центральное отверстие в зо-
лотнике 8 и уменьшает слив конденсата из пространства над дифференци-
альным поршнем. Давление в этом пространстве растет и, так как площадь верхней поверхности дифференциального поршня примерно в два раза боль-
ше площади нижней, усилие сверху заставляет золотник 8 двигаться вниз.
При этом уменьшается подача конденсата в сеть и увеличивается рециркуля-
ция его в конденсатор.
Таким образом, нижний уровень конденсата в конденсатосборнике бу-
дет соответствовать холостому ходу, а верхний – полной нагрузке турбины.
Рис.7.6. Регулятор уровня конденсата
1-корпус; 2- поплавок; 3-пружина; 4-крышка; 5-указатель положе-
ния поплавка; 6-гайка; 7-тарелка пружины; 8-золотник с дифферен-
циальным поршнем; 9-втулка