Cтраница 2
![]() |
Схема движения рабочей. [16] |
Устойчивость движения рабочей среды проверяют при проектировании всех прямоточных котлов ТКЗ путем построения гидравлических характеристик различных поверхностей нагрева. В этих графиках на горизонтальной оси откладывают функцию расхода рабочей среды в изучаемых трубных панелях и в параллельных подпотоках, а на вертикальной оси - расчетное гидравлическое сопротивление соответственного участка пути среды в котельном агрегате. [17]
Подсчитав величины местных сопротивлений, сопротивление трению, нивелирную составляющую и сопротивление ускорению среды и подставив их значения в уравнение ( 8 - 21), получим значение полного гидравлического сопротивления, необходимое для построения гидравлической характеристики. [18]
![]() |
Гидравлическая характеристика трубы с дроссельной шайбой. [19] |
Гидравлической характеристикой называется зависимость гидравлического сопротивления движению теплоносителя в обогреваемой трубе от его расхода. Обычно при построении гидравлических характеристик тепловосприятие трубы принимают постоянным. [20]
В-11 ] был предложен способ построения гидравлической характеристики с подъемно-опускным движением. [21]
![]() |
Гидравлическая характеристика трубопроводов при режиме движения потока. [22] |
Если z2zl5 то ордината, соответствующая нулевому расходу, находится выше начала координат на величину Az; если z2 Oi - ниже начала координат на величину - Az. На рис. 3.13 представлены примеры построения гидравлических характеристик нефтепровода при турбулентном и ламинарном режимах перекачки. [23]
Величина потери давления, вызванная ускорением теплоносителя, растет с увеличением относительной длины трубы и интенсивности их обогрева и уменьшается с увеличением недогрева воды на входе в трубу. Кривая потерь на ускорение в координатах построения гидравлических характеристик, как это показано на рис. 8 - 30 ( 8 - 12 ], имеет максимум. Если этот максимум не располагается значительно правее максимума гидравлической характеристики или ее пологого участка, то потери давления на ускорение увеличивают нестабильность как при подъемном, так и при опускном движении среды. [24]
При сложной схеме экономайзера ( например, при наличии элементов или труб с опускным движением в конвективной шахте и др.), а также при пусковых режимах или небольших нагрузках котлы могут работать при многозначных гидравлических характеристиках. Для подтверждения результатов предварительных расчетов объем измерений в опытах, методика их обработки и построения гидравлических характеристик аналогичны тем, что рассмотрены в гл. [25]
![]() |
Режим работы трубопровода при изменении температуры перекачиваемой жидкости. [26] |
Указанный метод определения рабочей точки достаточно прост, если рассматривается работа только одного насоса на один трубопровод постоянного Диаметра. На практике для получения большого напора или расхода применяют несколько насосов. В этих случаях построение гидравлической характеристики трубопровода, определение режима работы станции и каждого насоса в отдельности становится более сложным. [27]
![]() |
Режим работы трубопровода при изменении температуры перекачиваемой жидкости. [28] |
Указанный метод определения рабочей точки достаточно прост, если рассматривается работа только одного насоса на один трубопровод постоянного диаметра. На практике для получения большого напора или расхода применяют несколько насосов. В этих случаях построение гидравлической характеристики трубопровода, определение режима работы станции и каждого насоса в отдельности становится более сложным. [29]
Указанный метод определения рабочей точки достаточно прост, если рассматривается работа только одного насоса на один трубопровод постоянного диаметра. На практике для получения большого напора или расхода применяют несколько насосов. В этих случаях построение гидравлической характеристики трубопровода, определение режима работы станции и каждого насоса в отдельности становятся более сложными. [30]