Cтраница 1
Определение полного напора Т0 в конечном сечении 1 - 1 быстротока относительно дна нижнего бьефа. [1]
Определение полного напора насоса зависит от методики измерения давлений перед насосом и после него; его производят различным образом для разных типов насосов. [2]
При определении необходимого полного напора, создаваемого тягодутьевыми машинами, кроме потерь давления учитывается естественная тяга. Сущность естественной тяги заключается в следующем. Газовый тракт котла заполнен продуктами сгорания, плотность которых меньше плотности атмосферного воздуха. Эта сила может обеспечить подъемное движение среды - естественную тягу. В опускных газоходах необходим дополнительный напор для преодоления действия естественной тяги. [3]
Интегральный график расхода воды и подачи насосов. [4] |
На рис. 7.4 показана расчетная схема с пьезометрическими линиями для определения полного напора, который должны развивать насосы второго подъема, работающие в системе с водонапорной башней, расположенной в начале сети. [5]
На рис. 9.4 показана расчетная схема с пьезометрическими линиями для определения полного напора, который должны развивать насосы второго подъема, работающие в системе с водонапорной башней, расположенной в начале сети. [6]
Схема работы насосов второго подъема при расположении водонапорной башни в конце сети. [7] |
Если в системе водоснабжения имеется несколько станций второго подъема, питающих сеть в разных точках, то определение полного напора для каждой станции значительно усложняется. Как правило, в таких случаях прибегают к расчету системы водоснабжения на электронно-вычислительных машинах. [8]
Из расчета конденсатора для выбора циркуляционного насоса и определения его спецификационных данных известными являются только расход охлаждающей воды и гидравлическое сопротивление конденсатора. Для определения полного напора, создаваемого циркуляционным насосом, необходимо знать также гидравлическое сопротивление всасывающего и нагнетательного трубопроводов. [9]
В вентиляционной практике приходится почти всегда замерять не абсолютное давление, а их разность. Для этой цели применяется обычный U-образный манометр из стеклянной трубки с внутренним 0 4 - 5 мм и миллиметровой шкалой. Иногда нужно знать разность давлений в двух сосудах или разных концах трубопровода; тогда с ними соединяют соответственные отводы манометра. Для более точных замеров применяют диференциальные микроманометры с поворотной наклеенной трубкой, позволяющие отсчитывать доли мм вод. столба. Эти же микроманометры служат для определения скоростных и полных напоров в воздуховодах. Инструментом для проведения таких замеров служит трубка Прандтля или Пито. Обе трубки в центре ( торце) отогнутого конца имеют канал, проходящий до конечной вилки, изолированной от другого канала, идущего рядом. Второй канал в трубке Прандтля в отогнутом конце имеет кольцевой канал, сообщающий его с измеряемой средой. В трубке Пито роль кольцевого канала играют малые отверстия в боковой части отогнутого конца. Трубка вводится в трубу или воздуховод через отверстие в их стенке и устанавливается концом против движения воздуха. Оба канала, выходящие в вилку, соединяются с отводами микроманометра. Трубками же Пито или Прандтля замеряется разность полных напоров вентилятора или потеря давления в цилиндрических трубах на трение. Для непосредственного измерения скоростей воздуха употребляются анемометры разных систем, напр, крыльча-тый Казелли или чашечный Робинзона. [10]