Cтраница 3
Питательная вода или конденсат, пройдя предварительно через дроссель 1 и поверхностный змеевиковый холодильник 2, поступают в приспособление для поддержания постоянства напора 3, выполненное в виде трех концентрически расположенных трубок. Избыток воды сливается в дренаж по внутренней трубке. Температура воды при входе в прибор должна быть не выше 25 - 30 С. [31]
![]() |
Схема поплавкового плотномера с электрической дистанционной передачей показаний.| Схема поплавкового плотномера с пневматическим преобразователем. [32] |
Схема поплавкового плотномера с электрической дистанционной передачей изображена на рис. 9.1. Жидкость по трубе 10 поступает в переливной сосуд 9, обеспечивающий постоянство напора. Далее по трубе 8 жидкость поступает в измерительную камеру 4, снабженную переливным устройством. Изменение плотности жидкости вызывает вертикальное перемещение поплавка 5 и связанного с ним сердечника. Влияние температуры компенсируется термометром сопротивления 3, включенным в измерительную схему моста. [33]
Газометр, изображенный на рис. 76, отличается от предыдущего лишь напорным устройством, в качестве которого использован сосуд Мариотта, обеспечивающий постоянство напора вытекающей из него жидкости. Давление газа в газометре определяется величиной столба затворной жидкости h между уровнями нижнего конца трубки 4 и перелива жидкости в гидрозатворе. Преимущество газометра этой конструкции состоит в том, что в качестве затворной жидкости в нем можно использовать рассол. [34]
Такие условия характерны для небольших островов, мульд, ограниченных слабопроницаемыми породами, и др. В зависимости от гидрогеологических условий на круговой границе могут быть заданы условия постоянства напора или нулевого расхода. [35]
Ценность вышеописанных методов расчета параметров водоносных горизонтов в условиях перетекания и при отсутствии перетекания часто оспаривается, поскольку существуют более простые методы [34], а также из-за, необходимости вводить допущения, упрощающие природные условия: бесконечное простирание водоносного горизонта, постоянство напоров на его-границах, отсутствие бокового питания. Такая точка зрения ошибочна, так-как методы графической суперпозиции как для водоносных горизонтов-с перетеканием, так и без него доступны гидрогеологам даже с небольшой математической подготовкой. [36]
Исходный продукт - спирт-сырец при производстве технического эфира, или спирт-ректификат при производстве медицинского эфира, - паровым или центробежным насосом 21 перекачивается из хранилища спирта в железный напорный бак 1, из которого спирт поступает в регулятор напора 2, представляющий собой железный бачок с поплавковым клапаном и устанавливаемый для сохранения постоянства напора в спиртопроводе. Из регулятора напора спирт поступает в трубчатый теплооб - ( менник-подогреватель спирта 3, где нагревается до 60 - 70 за счет тепла отбросной так называемой фузельной воды ректи-ч фикационной спиртовой колонны и затем вводится в основной реакционный аппарат эфирного производства - эфиризатор 4, представляющий собой выложенный свинцом железный цилин-v дрический сосуд, заполненный на две трети объема рабочей 5 смесью - этилсерной кислотой. [37]
Передвижением уровнедержателя в вертикальной плоскости поддерживается необходимый постоянный напор. Постоянство напора обеспечивается перетоком жидкости через левое колено уровнедержателя. Краном 4 регулируют поступление жидкости в уровнедержатель таким образом, чтобы переток в нем был капельным. [38]
Питание ванн рассолом происходит самотеком из напорного резервуара по системе железных трубопроводов. Постоянство напора рассола поддерживают регуляторами постоянного уровня рассола, установленными в разводящей сети при напорных баках. Количество подаваемого рассола регулируют, как это было указано при описании конструкций ванн, или вручную, с помощью винтовых зажимов, или автоматически. [39]
Котел состоит из 30 сребренных U-образных секций, расположенных шестью параллельными рядами по 10 труб в каждом ряду. Постоянство напора воды на входе обеспечивается с помощью паросборника, расположенного приблизительно на 4 5 м выше котла. Пароводяная смесь, выходя из котла сверху, возвращается в паросборник по двум 4-дюймовым стоякам. Расположение и детали конструкции трубопроводов, соединяющих паросборник с котлом, показаны на фиг. [40]
![]() |
Схема автоматического регулирования рН реакционной среды. [41] |
Постоянство напоров жидкостей при подаче растворов в реактор обеспечивается применением сосудов Мариотта. Их главной особенностью является наличие трубки диаметром 2 - 3 мм, не доходящей до дна герметичного сосуда с раствором. При опорожнении сосуда Мариотта в нем создается вакуум над поверхностью жидкости. Вследствие этого под давлением внешнего ( атмосферного) воздуха уровень жидкости в сосуде Мариотта будет понижаться до уровня, при котором давление воздуха уравновешивает давление слоя жидкости высотой Н - / г. Дальнейшее опорожнение сосуда происходит под напором, создаваемым слоем жидкости высотой h который остается постоянным в продолжении опыта. [42]
Объем этого канала составляет только 15 % от объема конусной части пробы. Поэтому постоянство металлостатического напора при его заполнении должно сохраняться даже при условии полного прекращения заливки и поступления расплава в форму из конусной части пробы. Понижение уровня расплава в воронке при этом не превышает 5 мм. [43]
Для достижения равномерной ( устойчивой) работы тормоза большое значение имеет постоянство напора подводимой к тормозу воды. Для обеспечения постоянства напора необходимо подводить воду к тормозу из специального бака, установленного на высоте 4 - 5 м над осью тормоза. Уровень воды в баке должен автоматически поддерживаться неизменным при помощи поплавкового устройства или водосливной трубки. [44]
Заполнение напорного резервуара осуществляется насосом. Непременным условием постоянства напора, а следовательно, и расхода при неизменном суммарном гидравлическом сопротивлении магистралей ОРУ, является заполнение напорного резервуара до фиксированного уровня. С этой целью в нем устанавливают разделительную стенку или систему желобов, по которым избыток жидкости перетекает в пролетную часть резервуара и оттуда по сливному трубопроводу в бассейн. При этом расход поступающей в резервуар жидкости должен быть больше максимального воспроизводимого ( измеряемого) расхода. [45]