Cтраница 2
Пьезометрические напоры на абонентских вводах должны превышать высоту абонентских установок горячего водоснабжения. [16]
![]() |
Пьезометрический график двухтрубной водяной тепловой сети и схемы присоединения. [17] |
Пьезометрический напор в обратной линии и статический пьезометрический напор не должны обычно превышать 45 м в системах довоенной постройки и 60 м - послевоенной. [18]
![]() |
К определению требуемого напора. [19] |
Пьезометрический напор данного сечения отличается от свободного на величину заглубления трубопровода. [20]
Максимально допустимый пьезометрический напор в водопроводной сети обусловливается механической прочностью труб и конструкцией водоразборной арматуры. [21]
Максимально допустимый гидравлический пьезометрический напор обычно определяют: для подающей линии системы - из условия механической прочности оборудования тепловой сети ( трубы, арматура) и источника теплоты ( пароводяные подогреватели, водогрейные котлы); для обратной линии при зависимой схеме присоединения абонентов - из условия механической прочности теплоиспользующего оборудования абонентских установок ( отопительные и вентиляционные приборы); при независимой схеме соединения абонентов - из условия механической прочности водо-водяных подогревателей. [22]
Минимально допустимый гидродинамический пьезометрический напор обычно определяют: для подающей линии - из условия защиты от вскипания воды; для обратной линии - из условия предупреждения вакуума ( давления меньше 0 1 МПа) в системе, а также предупреждения кавитации на всасывающей стороне насосов. [23]
Пьезометрическим напором называется напор, отсчитываемый от отметки теплопровода. Пьезометрический напор равен полному напору за вычетом отметки теплопровода. [24]
Разность пьезометрических напоров в начале и в конце труб составляет напор Н, полностью затрачиваемый на преодоление сопротивлений. На каждом участке трубы движение происходит под действием одного и того же напора. [25]
Измерение пьезометрического напора производится в сечении, расположенном перед трубкой полного напора на расстоянии порядка 3 - н5 диаметров трубки, чтобы исключить влияние стеснения потока трубкой на распределение и величину давления в сечении. [26]
Распределение пьезометрических напоров ( см. рис. 7.5, 7.6) и региональные закономерности изменения химического состава подземных флюидов убедительно показывают, что основные области питания ( как внешние, так и внутренние) глубоких горизонтов связаны главным образом с краевыми участками бассейна. Результаты воднобалансовых и гидродинамических расчетов, выполненных для периферийных частей южной половины бассейна [26], а также гидродинамические расчеты автора показывают, что величина питания глубоких флюидов и их распределение по площади в каждом отдельном случае зависит от конкретных природных факторов. Удельные величины питания ( модули стока, единичные расходы) определяются главным образом физико-географическими условиями территории и фильтрационными свойствами пород. Распределение величин питания по площади и соотношение местного питания и притока со стороны определяются структурными особенностями участков, характером разреза осадочных отложений и гидрографическим планом периферии бассейна. [27]
![]() |
Расчетная схема трубопровода сжиженного углеводородного газа. [28] |
По пьезометрическому напору и плотности находят давление рь в опасной точке трубопровода. [29]
По пьезометрическому напору и плотности определяется величина давления Рв в возвышенной точке трубопровода. [30]