Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Пьезометрические графики. 
Гидравлика

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

При отсутствии повысительных и понизительных насосных внутри теплосети пьезометрическая линия прямого трубопровода всегда нисходящая. Наклон этой линии к плоскости отсчета I-I определяется потерями напора по длине трубы, которые, в свою очередь, зависят от рода теплоносителя, его расхода, шероховатости стенок трубопровода и других факторов. Пьезометрическая линия обратного трубопровода от точки В… Читать ещё >

Пьезометрические графики. Гидравлика (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В тепловых сетях для характеристики гидравлического потенциала наряду с давлением р используется напор Н. Под напором понимается давление, выраженное в линейных единицах, как правило, в метрах столба жидкости, перемещаемой по трубопроводу, т. е.

Пьезометрические графики. Гидравлика.

где H — напор, м; р — давление теплоносителя, кгс /м2 или Н/м2;? — удельный вес теплоносителя, кгс/м3 или Н/м3.

Аналогичную формулу можно записать и для потерь напора:

Пьезометрические графики. Гидравлика. (9.7).

где Пьезометрические графики. Гидравлика. — падение давления или располагаемый перепад давлений.

Удельная линейная потеря напора, отнесенная к единице длины трубопровода, определяется, но формуле.

Пьезометрические графики. Гидравлика.

Формула (9.2) линейного падения давления с учетом соотношения (9.3) примет вид.

Пьезометрические графики. Гидравлика.

Формулы (9.5), (9.6) с учетом соотношения (9.7) приводятся к единой формуле.

Пьезометрические графики. Гидравлика.

Гидравлический режим тепловой сети определяют многие факторы: геодезические отметки высот местности, высота зданий, потеря давления (напора) на участках сети и проч. Все эти факторы в определенном масштабе отражаются на пьезометрических графиках. При использовании таких графиков различают полный напор, который отсчитывается от одного общего для всей сети условного горизонтального уровня, и пьезометрический напор (пьезометрическая высота), отсчитываемый от уровня прокладки оси трубопровода в данной точке.

В качестве конкретного примера рассмотрим пьезометрический график двухтрубной сети, приведенной на рис. 9.1. На нем величина Пьезометрические графики. Гидравлика. представляет напор, развиваемый сетевыми насосами ТЭЦ или котельной.

Исходя из условия надежной работы, к режиму давлений водяных тепловых сетей предъявляются следующие требования.

1. Избыточные давления (выше атмосферного) в обратных трубопроводах, а следовательно, и в присоединенных к сети отопительных системах не должны превышать допустимых величин (6 ати для чугунных отопительных приборов). Отметим, что в прямых трубопроводах обеспечение допустимых давлений в отопительных приборах потребителей теплоты обеспечивается с помощью дросселирующих диафрагм (шайб). Отмстим, что обратным называется трубопровод, по которому теплоноситель возвращается от потребителей к источнику теплоты.

Пьезометрический график для двухтрубной водяной тепловой сети.

Рис. 9.1. Пьезометрический график для двухтрубной водяной тепловой сети:

Пьезометрические графики. Гидравлика. - линия пьезометрических напоров прямого трубопровода; Пьезометрические графики. Гидравлика. - линия пьезометрических напоров обратного трубопровода; Пьезометрические графики. Гидравлика. - геодезическая отметка высоты местности; I-I — условная плоскость отсчета, имеющая геодезическую отметку высоты, равную нулю (Пьезометрические графики. Гидравлика.); Н1 - пьезометрическая высота на входе в прямой трубопровод; Н2 - пьезометрическая высота на выходе из обратного трубопровода; ?H1 — располагаемый напор на входе в теплосеть; Н3 — полный напор в прямом трубопроводе у потребителя, расположенного в точке С местности; ?H2 — пьезометрическая высота в прямом трубопроводе у потребителя в точке С; ?H1 - пьезометрическая высота в обратном трубопроводе у потребителя в точке С; Н4 — полный напор в обратном трубопроводе потребителя в точке С; ?Н2 — располагаемый напор у потребителя в точке С; Н5 — пьезометрическая высота в конечной точке прямого трубопровода; Н6 — пьезометрическая высота на входе в обратный трубопровод; ?Н3 — располагаемый напор в конечной точке теплосети; L — длина трубопроводов теплосети; SS — линия статического напора.

  • 2. Для предупреждения подсосов воздуха избыточные давления в тепловой сети и присоединенных отопительных системах должны быть не ниже 0,5 ати.
  • 3. Из условия обеспечения бескавитационной работы сетевых насосов давление во всасывающей камере должно быть не ниже 0,5 ати.
  • 4. Перепад давлений между прямым и обратным трубопроводами (располагаемый перепад давлений) не должен быть ниже допустимой величины (не менее 20 м). Этот перепад должен превышать потерю напора в отопительных системах потребителей. Если это условие невыполнимо (например, при отоплении высотных зданий), то на абонентских вводах устанавливаются повысительные насосные.
  • 5. Необходимо обеспечивать невскипание воды во всех трубопроводах тепловой сети и системах отопления абонентов. Ввиду того что температура воды в прямом трубопроводе может превышать 100 °C, при некотором давлении, большим атмосферного, может произойти ее вскипание. В связи с этим на пьезометрический график наносится линия статического давления SS. Это линия, характеризующая давление вскипания жидкости в прямом трубопроводе при заданной температуре теплоносителя как при его движении, так и в неподвижном состоянии. Следовательно, давление в прямом трубопроводе не должно быть ниже статического давления. Так как температура воды в обратном трубопроводе всегда меньше 100 °C, по условиям вскипания жидкости давление здесь не должно быть ниже атмосферного. В практике эксплуатации тепловых сетей для обеспечения невскипания жидкости и предупреждения подсосов воздуха избыточное давление в обратном трубопроводе не должно быть ниже 0,5 ати.

При отсутствии повысительных и понизительных насосных внутри теплосети пьезометрическая линия прямого трубопровода всегда нисходящая. Наклон этой линии к плоскости отсчета I-I определяется потерями напора по длине трубы, которые, в свою очередь, зависят от рода теплоносителя, его расхода, шероховатости стенок трубопровода и других факторов. Пьезометрическая линия обратного трубопровода от точки В до точки В2 всегда восходящая. Наклон этой линии зависит от тех же факторов, которыми определяется наклон пьезометрической линии прямого трубопровода.

При малых расходах теплоносителя в коротких трубопроводах большого диаметра потери напора по их длине будут незначительны. Пьезометрические линии прямого и обратного трубопроводов в этом случае будут представлять линии, практически параллельные условной плоскости отсчета I-I.

Напор H2 в точке В задается подпиточными насосами станции (котельной). Создаваемый ими напор является базовым. Он не изменяется при любых изменениях параметров внутри сети, в том числе и при изменении наклона пьезометрической линии ВВ2 обратного трубопровода, величина которого определяется факторами, отмеченными выше.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой