Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Гидравлический режим сетей

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СЕТЕЙ  [c.345]

Гидравлический режим сети определяется точкой пересечения характеристик насоса и сети (рис. 4.38).  [c.345]

Гидравлический режим сетей  [c.347]

Гидравлический режим сетей......002  [c.562]

Трубы располагают на такой глубине, чтобы можно было обеспечить нормальный гидравлический режим их работы. В климатических зонах с низкими температурами в зимнее время вода в трубах может замерзать с образованием ледяных корок на их внутренней поверхности, что приводит к уменьшению пропускной способности сети. Промерзание по всему сечению приводит к разрыву труб и выводу водопровода из строя. В климатических зонах с относительно высокими температурами в летнее время вода в трубах может нагреваться, что отрицательно сказывается на ее качестве. При определении глубины заложения труб необходимо также учитывать возможность их механического повреждения внешними нагрузками от транспорта и др.  [c.147]


Правильный выбор нормы водоотведения, определение объемов и расчетных расходов сточных вод весьма важны при проектировании канализации. От этого зависят точность гидравлического расчета сети, гидравлический режим ее работы, эффективность работы сооружений по очистке сточных вод.  [c.222]

Q-Q. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СЕТЕЙ  [c.82]

Вы полнение разработанного теплового режима для системы теплоснабжения возможно лишь при точно соблюдаемом гидравлическом режиме. Практика эксплуатации показывает, что именно гидравлический режим водяной тепловой сети в силу трудности его выполнения в значительном мере определяет качество теплоснабжения и технико-экономические показатели работы сети.  [c.44]

В отличие от схем независимых гидравлический режим схем зависимых, как правило, полностью определяется режимом давлений в наружной сети. Поэтому все зависимые схемы могут применяться лишь при том  [c.53]

Рис. 4.56. Режим совместной работы ТЭЦ и пиковых котельных а — температурный режим б — гидравлический режим I—1II — температура воды соответственно подающей линии сети, после теплофикационных подогревателей ТЭЦ и обратной линии Рис. 4.56. Режим <a href="/info/106167">совместной работы</a> ТЭЦ и пиковых котельных а — <a href="/info/70243">температурный режим</a> б — гидравлический режим I—1II — <a href="/info/206540">температура воды</a> соответственно подающей линии сети, после <a href="/info/222604">теплофикационных подогревателей</a> ТЭЦ и обратной линии
В результате моделирования гидравлические режимы отображаются в виде графиков напоров воды по узлам тепловой сети (пьезометрические графики), которые позволяют анализировать взаимное влияние многочисленных условий, определяющих гидравлический режим тепловой сети.  [c.84]

В проектной и эксплуатационной практике систем теплоснабжения гидравлический режим рассматривается, как правило, зависящим от гидравлических характеристик трубопроводов и насосных станций, а также от переменной во времени нагрузки горячего водоснабжения, подключения новых потребителей, изменения топологии сети (районирования) и аварийного отключения участков.  [c.84]

Чисто ВИЧ С. А Гидравлический режим открытых тепловых сетей с переменным расходом воды, Изд. Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1955.  [c.207]


Гидравлический режим системы определяется точкой пересечения характеристик насоса и сети (рис. 10-40). Характеристика тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением  [c.602]

Таким образом, определение распределения давления в паровой сети позволит грамотно отрегулировать ее гидравлический режим работы, а значит, обеспечить требуемые условия на входе к потребителям при заданном значении давления пара.  [c.172]

Пьезометрические графики строятся на базе продольных профилей основных магистралей и ответвлений тепловой сети и данных гидравлического расчета сетей. На пьезометрических графиках наглядно изображается гидравлический режим в наиболее характерных точках сети, на основе которого разрабатываются и внедряются мероприятия по обеспечению надежности и безопасности эксплуатации сети и присоединенных систем теплопотребления.  [c.324]

Гидравлический режим работы тепловой сети должен обеспечивать в каждой ее точке и присоединенной к ней системе расчетный расход теплоносителя, соответствующий тепловой нагрузке, прн параметрах, безопасных для их работы.  [c.333]

В открытых системах теплоснабжения гидравлический режим в значительной мере зависит также от того, из какого трубопровода ведется отбор воды на горячее водоснабжение. Как известно, температура воды в системе горячего водоснабжения должна быть не ниже 60°С. Поэтому в то время отопительного периода, когда температура воды в обратном трубопроводе выше 60°С, что имеет место при низких, близких к расчетной, температурах наружного воздуха, в системы горячего водоснабжения подается вода только из обратных трубопроводов сети в период, когда температура воды в подающем трубопроводе близка к 60°С, отбор на горячее водоснабжение осуществляется только из этого трубопровода в остальное время отопительного периода вода для горячего водоснабжения отбирается одновременно из обоих трубопроводов в необходимой пропорции и смешивается регуляторами до заданной температуры.  [c.343]

Котлы и оборудование котельных при местном теплоснабжении выбирают исходя из требований, предъявляемых к температуре и давлению теплоносителя (подогретой воды или водяного пара). В качестве теплоносителя для отопления принимается, как правило, вода с температурой до 95 °С, для горячего водоснабжения — пар давлением до 0,17 МПа. Ряд производственных потребителей обеспечивается паром давлением до 0,9 МПа. Тепловые сети имеют минимальную протяженность. Параметры теплоносителя, а также тепловой и гидравлический режим работы тепловых сетей соответствуют режиму работы местных систем отопления и горячего водоснабжения.  [c.175]

При централизованном теплоснабжении качественное обеспечение потребителей определяется не только достаточной мощностью, но и требуемой степенью устойчивости гидравлического режима работы тепловых сетей. Как показывает практика эксплуатации, если заданный гидравлический режим не обеспечивается, то даже при избыточной тепловой мощности в источнике наблюдается неудовлетворительное качество теплоснабжения.  [c.186]

Гидравлический режим в тепловых сетях обеспечивается точным распределением количества теплоносителя при заданном потенциале для каждого абонента. При этом определяют диаметры теплопроводов, падение давления (напора) в магистральных, распределительных тепловых сетях и во всех ответвлениях с учетом обеспечения требуемого давления на вводе, т. е. выполняют гидравлический расчет тепловой сети.  [c.186]

Гидравлический режим системы определяется точкой пересечения характеристик насоса и сети (фиг. 19-12).  [c.84]

Для работы системы подогреватели ГВС переводятся на смешанную схему При наступлении весеннего (осеннего) периода, когда температура в тепловой сети превышает требуемую для системы отопления, электронный регулятор через преобразователь частоты включает насос, и тот добавляет в систему отопления ровно столько охлажденного теплоносителя из обратного трубопровода, сколько необходимо для поддержания требуемой температуры Гидравлический регулятор в свою очередь прикрывается сокращая подачу сетевой воды и выдерживая заданный гидравлический режим  [c.20]


Нормальный режим канализационной сети предусматривает движение жидкости в трубопроводах при неполном их заполнении. Движение жидкости является безнапорным, поэтому гидравлический расчет безнапорных канализационных труб производится по тем же формулам, что и каналов. По сравнению с открытыми каналами канализационные трубопроводы имеют кровлю, которая оказывает влияние на расход и скорость — уменьшает их. В практике  [c.74]

Начиная с этого момента, давление под поршнем воздушного цилиндра установится и достигнет значения давления в сети. Дальнейший разгон поршня будет происходить под действием этого постоянного давления до установившейся равномерной скорости. Определим величину этой скорости по уравнению (XII. 17), учитывая, что режим течения в каналах гидравлической системы будет турбулентным.  [c.242]

На рис. 2-1 и 2-2 показаны принципиальные схемы закрытой и открытой системы теплоснабжения. В том и другом случае приведены схема присоединения промышленного потребителя А и схема присоединения жилого дома Б. Сравнение приведенных схем показывает, что их единственное различие состоит в присоединении к сети установок горячего водоснабжения. Присоединение систем отопления и вентиляции производится при обеих схемах совершенно одинаково. Различное присоединение установок горячего водоснабжения вносит существенные изменения не только в схему присоединения потребителей, но и в режим работы сетей, как тепловой, так н гидравлический.  [c.38]

Магистральные сети и источники с целью оптимизации расхода теплофикационной воды оснащаются средствами автоматизации гидравлического режима и регулирования производительности сетевых насосов для перевода СЦТ в режим качественно-количественного регулирования.  [c.176]

Гидравлический режим сетей. .. 84 19-8. Теплоподготовительные установки 108  [c.69]

Расположение линий давления определяет гидравлический режим тепловой сети и работу присоединенных потребителей. Нормальная работа потребителей возможна лищь при правильно рассчитанном и точно сО блюдаемом гидравлическом режиме.  [c.91]

В дальнейшем этот дополнительный расход быстро падает по мере использо1 ан [я воды из обратной трубы (при наличии авторегулятора температуры горячей воды). При какой-то промежуточной н расход воды из подающей трубы становится равным расходу из обратной, что может практически исключить влияние нагрузки горячего водоснабжения на гидравлический режим тепловой сети.  [c.41]

При отсутствии автоматизации систематический контроль за тепловым и гидравлическим режимом на тепловом пункте становится особенно необходим. Периодич ность и полнота контроля зависят от схемы теплового пункта и принятого режима регулирования наружной тепловой сети. Наиболее прост контроль при трехтрубной тепловой сети, где системы горячего водоснабжении получают горячую воду по отдельной трубе. В этом случае гидравлический режим отопительной сети весьма стабилен благодаря возможности поддержания в тепловой сети чисто отопительного графика. Такое же положение имеет место и в двухтрубной тепловой сети, обеспечивающей только отопительных потребителей.  [c.295]

При независимом присоединении систем отопления их гидравлический режим не зависит от гидравлического режима внешней сети. Для открьггых систем теплоснабжения независимое присоединение систем отопления улучшает качество воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, поскольку при этом вода не проходит через отопительные радиаторы, являющиеся отстойниками заятрязнений.  [c.20]

Г идравличсская устойчивость — способность системы поддерживать заданный гидравлический режим. Коэффициент гидравлической устойчивости У — отношение расчетного расхода сетевой воды в местной системе к максимально возможному расходу при разрегулировке сети. В абонентских установках с авторегуляторами расхода У=1.  [c.605]

Зависимое присоединение систем отопления к водяным сетям осуществляется по нескольким схемам (рис. XIII.1), при которых гидравлический режим систем отопления зависит от режима тепловых сетей и определяетс я располагаемым давлением на вводе каждого абонента.  [c.206]

Идеально разработанный тепловой режим и точное вЫ1полнение его источником тепла могут обеспечить нормальное теплоснабжение потребителей лишь при хорошо продуманно.м и строго проводимом гидравлическом режиме. При наличии достаточной тепловой мощности ТЭЦ (котельной) выполнение теплового режима можно считать обеспеченным, но это еще не значит, что обеспечено теплоснабжение потребителей. Даже в условиях избытка тепловой мощности на ТЭЦ (котельной) и полностью сооруже[пшй тепловой сети  [c.44]

МГД-насосы так же, как электрические машины, являются обратимыми. Если жидкий металл будет двигаться в канале со скоростью большей V , т. е. с отрицательным скольжением, то насос перейдет в режим генератора и станет выдавать в сеть электрическую энергию. Если соединить два насоса последовательно, причем у первого V >V , то при движении металла со скоростью v v второй будет работать в режиме насоса, т. е. сообщать гидравлическую энергию потоку при v>v — в режиме генератора, т. е. отбирать гидравлическую энергир у потока. Второй насос позволяет поддерживать стабильный расход, соответствующий скорости  [c.75]

В.Б. Пакшвер предложил однотрубную систему транспорта тепла от ТЭЦ до пикового источника, расположенного вблизи города, с прокладкой в районе теплового потребления обычных двухтрубных распределительных сетей. Однотрубная сеть от ТЭЦ до городских распределительных сетей предназначена для транзитной передачи тепла и подпитки городских тепловых сетей. Неравномерное потребление горячей воды из распределительных сетей регулируется установкой аккумуляторов для слива в них избыточной воды. Для обеспечения работы такой системы с минимальным сливом горячей воды подпитка с ТЭЦ должна рассчитываться по среднечасовому расходу воды на горячее водоснабжение за неделю. Поэтому однотрубные системы предназначены для транспорта только той части тепла, при которой слив воды из распределительных систем отсутствует. Остальная часть тепловой нагрузки вырабатывается в пиковой котельной района. Таким образом, однотрубные транзитные магистрали и распределительные сети работают с различными температурами и гидравлическими режимами. Температурный режим в распределительных сетях регулируется в пиковой котельной района путем смешения подпиточной воды из однотрубной сети и сетевой воды, подогретой в котельной.  [c.140]



Смотреть страницы где упоминается термин Гидравлический режим сетей : [c.39]    [c.180]    [c.40]    [c.200]    [c.92]    [c.122]   
Смотреть главы в:

Теплоэнергетика и теплотехника  -> Гидравлический режим сетей



ПОИСК



Гидравлический режим работы сетей

Гидравлический режим тепловых сетей

Нестационарные гидравлические режимы в тепловых сетях

Сети ЭВМ

Сети водяные, пьезометрический гидравлический режим



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте