Cтраница 3
Привязка показаний акустического прибора к величине протечки является достаточно сложной задачей. Даже при фиксированной величине и форме отверстия скорость протечки газа через него зависит от физических свойств газа и перепада давлений весьма сложным образом. Вследствие сильной зависимости плотности газа от температуры и давления измерение расхода и количества газа в объемных единицах имеет смысл только при указании его параметров. В этом случае результаты измерений приводятся к нормальным условиям. [31]
![]() |
Схема системы принудительного возврата протечек. [32] |
Если в процессе работы необходимо контролировать и регулировать величину протечек, то наиболее удобен внешний контур с соответствующими контрольно-измерительными приборами. [33]
![]() |
Схемы щелевых и лабиринтных [ IMAGE ] График протечек воды уплотнений через щелевые уплотнения. [34] |
Характерной особенностью всех испытаний является то, что при неподвижных деталях протечки через щелевые уплотнения больше, чем при вращении вала. Увеличение давления в напорной камере оказывает прямое влияние на величину протечек. [35]
N и S - постоянные коэффициенты, зависящие от материала, качества обработки уплотняющих поверхностей, от величины удельных давлений на уплотняющих кольцах и прочих условий. Материал уплот няющих колец и его состояние оказывают значительное влияние на величину протечки. Плотность соединения обеспечивается тем, что две поверхности подходят друг к другу настолько близко, что оставшиеся зазоры в виде капиллярных щелей затрудняют проход жидкости или газа. [36]
N и S - постоянные коэффициенты, зависящие от материала, качества обработки уплотняющих поверхностей, от величины удельных давлений на уплотняющих кольцах и прочих условий. Материал уплотняющих колец и его - состояние оказывают значительное влияние на величину протечки. Плотность соединения обеспечивается тем, что две поверхности подходят друг к другу настолько близко, что оставшиеся зазоры в виде капиллярных щелей затрудняют проход жидкости или газа. [37]
ГЦН не превышают нескольких десятков литров в час. Следовательно, можно отказаться от постоянно работающих вспомогательных насосов высокого давления и питать уплотнение через гидроаккумулирующую емкость, которая способна обеспечить непрерывную подачу запирающей воды в течение нескольких часов или десятков часов, в зависимости от величины протечек и емкости гидроаккумуляторов. [38]
Достоинствами уплотнения неподвижной втулкой являются простота конструкции, широкий выбор применяемых материалов. Однако протечки через радиальную щель в уплотнениях такого типа относительно велики, что приводит к необходимости предусматривать в питающих системах вспомогательные насосы с большими подачей и напором. Снижения величины протечек можно достичь лишь за счет увеличения длины щели, так как зазор между валом и втулкой не может быть менее некоторого минимально допустимого значения, определяемого величиной биения вала. Но при этом повышается вероятность касания длинной втулки вала при его перекосах и прогибах, из чего вытекает необходимость дополнительного увеличения жесткости вала. [39]
![]() |
Схема акустического прибора для обнаружения и измерения величины протечек газа через запорную арматуру. [40] |
После обнаружения протечки ее местоположение может быть определено посредством кросс-корреляционного анализа сигналов двух датчиков. Датчики последовательно переставляют по поверхности корпуса крана и по зависимости максимума взаимной корреляционной функции координат при фиксированном времени задержки или наоборот, вычисляют координаты источника звука, т.е. места протечки. Для оценки величины протечки проводят измерения уровня акустических сигналов при известном расходе газа через кран или заданном проходном сечении, благодаря чему получают реперную точку на шкале прибора. [41]
Как видно из уравнений ( 166) и ( 167), чем больше механические потери, оцениваемые коэффициентом А, по сравнению с той частью гидравлических потерь, которая пропорциональна nk и оценивается коэффициентом С, тем дальше лежат экстремальные точки q / Q и б от начала координат. Увеличение вязкости и плотности жидкости увеличивает коэффициент С и, следовательно, приближает точку максимума к началу координат. Одновременно при этом уменьшается величина протечки, что вызывает смещение кривых q / Q и б и приближение их к оси абсцисс. При более вязких жидкостях, для которых характерно увеличение В и некоторое уменьшение k, наклон кривых уменьшается. [42]
Другим способом снижения протечек является выполнение нарезок различного профиля на рабочей поверхности вала и втулки, которые за счет гидродинамических эффектов увеличивают гидравлическое сопротивление уплотняющего зазора. Но этот способ эффективен лишь при зазорах 0 1 мм и менее, тогда как у современных мощных ГЦН, особенно при использовании гидростатических подшипников, радиальный зазор ( для вала диаметром около 250 мм) составляет 0 3 - 0 5 мм. В этих условиях винтовые нарезки на валу и втулке на величину протечек существенно не влияют. Например, при испытаниях уплотнения рассматриваемого типа ( уплотняемые диаметры 260 - 310 мм, зазоры между втулкой и валом 0 85 - 0 87 мм на диаметр) протечки в количестве 37 м3 / ч при перепаде давления 5 МПа практически не зависели от того, вращается вал или нет. [43]
При неработающей турбине водяная плотность конденсатора определяется опрессовкой его водой следующим образом: из конденсатора полностью сливают остаток конденсата. Затем почти полностью закрывают задвижки на сливе охлаждающей воды из конденсатора, заполняют его охлаждающей водой, создают давление воды в нем в пределах 1 - 1 5 кгс / см2 и поддерживают его 30 мин. В течение этого времени по открытому сливу воды из парового пространства замеряют величину протечки воды из водяного в паровое пространство конденсатора. По количеству слитой воды определяется его водяная плотность. [44]
В последнем случае увеличение протечек можно объяснить тем, что более толстые резиновые кольца являются и более жесткими, и они при тех же давлениях создают менее плотный контакт на трущихся поверхностях. Данные замера температуры водяной пленки показывают, что при зазорах от 0 до 10 мм повышение температуры незначительное, а величина протечек через уплотнение является достаточной для отвода тепла от трущихся поверхностей. [45]