Cтраница 1
Распределение расходов воды по часам суток в населенных пунктах, на поливку, на хозяйственно-питьевые нужды промышленных предприятий, а также на нужды животноводства должно приниматься на основании проектных графиков водопотребления. [1]
Теперь возможны построения распределения расходов воды вдоль русла и соответствующая интерпретация с учетом данных измерений в открытых притоках и стоках и общих гидрогеологических и гидрологических условий. [2]
Задвижки служат для регулирования распределения расходов воды по сети и отключения участков сети для осмотра и ремонта. Применяемые на практике задвижки подразделяют на параллельные и клиновые. Оба типа могут быть с выдвижным и невыдвижным шпинделем. [3]
Возьмем одно кольцо / ( см. рис. 20.10, а) с намеченным распределением расходов воды q, по которым определены диаметры труб d; длина участков известна. [4]
После приведения равномерно распределенных расходов к узловым и суммирования их с сосредоточенными узловыми расходами необходимо задаться распределением расходов воды по линиям с тем, чтобы определить, как будут идти эти расходы от места подачи до противоположных участков сети или места отбора максимальных расходов. [5]
График для ориентировочного определения диаметра труб по заданному расходу. [6] |
Во всех случаях необходимо учитывать, что хотя это распределение к носит произвольный характер, но тем не менее всегда следует учитывать конфигурацию сети и распределение расходов воды по ней. [7]
Например, для таких рек, как Иртыш и Кама, Р составляет 54 и 30 соответственно. Это свидетельствует о том, что распределение расходов воды в этих реках очень близко к гауссовскому, однако оценки вероятности по степенному и гамма-распределению для самых больших значений, наблюдаемых за 86 лет, отличается почти в 2 раза. [8]
Таким образом, следуя разработанным Н. Н. Абрамовым принципам, за показатель надежности водопроводной сети может быть принят размер допустимого снижения подачи воды потребителям в случае аварийного выхода из работы некоторых ее участков. Обеспечение потребителей водой при аварии достигается выбором соотношения пропускных способностей магистралей и их связок ( в зависимости от схемы первоначально намеченного распределения расходов воды по сети) и диаметров труб магистралей и связок. [9]
Схема трехкольцевой сети. [10] |
В крупных городах тепловые сети иногда питаются теплотой от нескольких ТЭЦ, работающих параллельно. В магистральных линиях таких сетей возникают точки водораздела, представляющие собой точки встречи потоков воды, поступающих в сети от разных станций. Положением этих точек водораздела определяется распределение расходов воды, а следовательно, и распределение тепловой нагрузки между отдельными ТЭЦ. [11]
Расчет сети производят исходя из необходимости обеспечить поддержание расчетного циркуляционного расхода в наиболее удаленном стояке или секционном узле системы. При этом всю систему разбивают на две основные части. Первая часть включает в себя головные участки подающего и циркуляционного трубопроводов. Вторая часть ( распределительная) содержит участки подающего и циркуляционного трубопроводов, к которым подсоединены стояки или секционные узлы. Распределение расходов воды в этой части системы обусловливает величину расходов воды в головных участках. [12]
Возможные зна-чения информации разбивались на разряды, после чего были накоплены разрядные частоты и установлены интегральные законы статистического распределения. Оказалось, что расходы воды для тушения пожаров колеблются в широком диапазоне от 5 до 250 л / с и более. Автором были получены данные о распределении расходов для тушения пожаров на открытых технологических установках промышленных предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Оказалось, что значение Q и дисперсия D ( Q) близки друг другу, а это с достаточной уверенностью позволяет говорить о показательном законе распределения расходов воды для тушения пожаров. Совпадение данных распределения было подтверждено статистическими критериями согласия Пирсона, Романовского и Колмогорова. [13]
Одним из методов обоснования расходов воды для тушения; пожаров является использование статистических данных о фактических расходах. Оказалось, что расход воды для5, тушения пожаров колеблется в широком диапазоне от 5 до-250 л / с и более. Автором были получены данные о распределении расходов для тушения пожаров на открытых технологических установках промышленных предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Оказалось, что Q 2 и дисперсия D ( Q) близки друг другу, а это с достаточной уверенностью позволяет говорить о показательном законе распределения расходов воды для тушения пожаров. Совпадение данных распределения было подтверждено статистическими критериями согласия Пирсона, Романовского и Колмогорова. [14]