Cтраница 3
Высокотемпературная вода из наружных тепловых сетей насосом, установленным в тепловой станции, нагнетается через сопло. В смесительный конус горячая вода поступает с большой скоростью, и в кольцевом пространстве между соплом и смесительным конусом создается разрежение. Под влиянием разрежения вода из обратной линии поступает в камеру всасывания, а затем - в смесительный конус, где смешивается с горячей водой. Смешанная вода через диффузор направляется в подающую магистраль системы отопления. Разность давлений за диффузором и в камере всасывания и обеспечивает циркуляцию в местной системе отопления. [31]
И nafHefa - тельным конусами создается избыточное давление, и вода в смеси с паром выбрасывается через вестовой клапан 3 и вестовую трубу. Затем, когда воздух будет вытеснен из инжектора и в него засосется вода, пар начнет конденсироваться в смесительном конусе, и за счет большой скорости горячей воды на выходе из смесительного конуса вокруг него создается разрежение, вестовой клапан присасывается к седлу, а вода направляется в котел. [32]
И nafHefa - тельным конусами создается избыточное давление, и вода в смеси с паром выбрасывается через вестовой клапан 3 и вестовую трубу. Затем, когда воздух будет вытеснен из инжектора и в него засосется вода, пар начнет конденсироваться в смесительном конусе, и за счет большой скорости горячей воды на выходе из смесительного конуса вокруг него создается разрежение, вестовой клапан присасывается к седлу, а вода направляется в котел. [33]
В схемах контактного узла на горячем обжиговом газе применяются аппараты с поддувом воздуха меаду слоями. Смеситель состоит из смесительного конуса с вырезами и направляющими лопастями в центре аппарата. Выше и ниже смесительного конуса устанавливаются распределительные решетки. Так как в таких аппаратах перерабатывается газ повышенной концентрации диоксида серы ( 9 - II % ( объемные доли) увеличивается опасность перегревов в первом слое и уменьшается, срок службы катализатора. Однако применение аппарата без теплообменников значительно упрощает схему, уменьшаются затраты металла. [34]
Горячая вода из теплосети поступает в сопло. Выходя из сопла с большой скоростью, струя воды подсасывает в приемную камеру воду из обратной магистрали системы отопления. Далее вода поступает в смесительный конус и выходит через диффузор. [35]
Пуск инжектора ( рис. 62) производится следующим образом: при повороте рукоятки / в положение на пуск клапан 8 приподнимается и открывает доступ пара в суживающийся паровой конус 2 инжектора. Пар, выходя из парового конуса с большой скоростью, создает вокруг сопла разрежение, и вода засасывается в инжектор. Далее вода поступает в смесительный конус 3, где пар перемешивается с водой и конденсируется, нагревая при этом воду. [36]
![]() |
Гарнитура котла. [37] |
Пуск инжектора ( рис. 62) производится следующим образом: при повороте рукоятки / в положение на пуск клапан 8 приподнимается и открывает доступ пара в суживающийся паровой конус 2 инжектора. Пар, выходя из парового конуса с большой скоростью, создает вокруг сопла разрежение, и вода засасывается в инжектор. Далее вода поступает в смесительный конус 3, где пар перемешивается с водой и конденсируется, нагревая при этом воду. [38]
![]() |
Многоструйная смесительная газовая горелка низкого давления конструкции института Мосгазпроект. [39] |
В смесительных газовых горелках низкого давления ( рис. 17) весь воздух, необходимый для полного сгорания газа, подается в смесительную камеру горелки, где происходит смешивание его с газом. Таким образом, из горелки выходит уже подготовленная для сжигания газовоздушная смесь. Для лучшего смешивания с воздухом газ в смесительный конус подается по трубкам, из которых он выходит мелкими струйками. Такие горелки называют многоструйными. [40]
Высокотемпературная вода из наружных тепловых сетей насосом, установленным в тепловой станции, нагнетается через сопло. В смесительный конус горячая вода поступает с большой скоростью, и в кольцевом пространстве между соплом и смесительным конусом создается разрежение. Под влиянием разрежения вода из обратной линии поступает в камеру всасывания, а затем - в смесительный конус, где смешивается с горячей водой. Смешанная вода через диффузор направляется в подающую магистраль системы отопления. Разность давлений за диффузором и в камере всасывания и обеспечивает циркуляцию в местной системе отопления. [41]
На рис. 15 - 1 изображен инжектор, устанавливаемый на котлах малых мощностей. При повороте рукоятки 8 в положение на пуск клапан 7 приподнимается и открывает доступ пара в суживающийся паровой конус / инжектора. Пар, выходя из парового конуса с большой скоростью, создает вокруг сопла разрежение, и вода засасывается в инжектор. Далее вода поступает в смесительный конус 2, где пар перемешивается с водой и конденсируется, нагревая при этом воду. [42]
Элеватор присоединяют к горячему водоводу и трубопроводам местной системы при помощи фланцев. Принцип работы элеватора заключается в следующем. Вода через приемное отверстие, благодаря конусообразной форме сопла 2, поступает с большой скоростью в смесительное сопло 3 и создает разрежение в камере смешивания. Под влиянием этого разрежения вода из обратной линии поступает в смесительный конус, смешивается в нем с поступающей из водовода горячей водой и через диффузор направляется в местную систему отопления. [43]