Cтраница 3
Система горячего водоснабжения здания с естественной циркуляцией воды, присоединяемая к квартальным сетям с принудительной циркуляцией. [31] |
Уменьшение числа циркуляционных колец и повышение их гидравлического сопротивления позволяют более равномерно распределить циркуляцию по стоякам, а следовательно, и обеспечить хорошую прогреваемость всех подающих трубопроводов системы без проведения наладочных работ или при минимальном их объеме. [32]
Бланк для расчета трубопроводов водяного отопления. [33] |
Для трубопроводов циркуляционного кольца, кроме участков 2 и 7, принимаем те же диаметры, что и в предыдущем расчете. Для участков 2 и 7 принимаем диаметр 32 мм вместо 40 мм. [34]
При расчете циркуляционного кольца предполагается, что расход горячей воды в разводящем трубопроводе отсутствует. [35]
Производится увязка циркуляционных колец. Увязку потерь в циркуляционных кольцах следует производить путем изменения ( подбора) диаметров труб сети. [36]
Расчет трубопроводов другого циркуляционного кольца, проходящего через стояк А, аналогичен рассмотренному и поэтому здесь не приводится. [37]
Во втором циркуляционном кольце раствор циркулирует между кипятильником и Абсорбером. Обедненный в генераторе горячий водоаммиачный раствор ( Збсг) самотеком стекает в абсорбер из верхней зоны кипятильника. Так как здесь давления в обоих аппаратах равны, то нет необходимости в дросселирующем устройстве, но важно, чтобы уровень жидкости в генераторе был выше, чем в абсорбере, на некоторую величину A / i. С другой стороны, в этой машине крепкому раствору ( Збк), направляющемуся из абсорбера в генератор, не нужно преодолевать разность давлений конденсации и кипения, что освобождает от применения насоса. Следует только преодолеть разницу в уровнях жидкости в генераторе и сборнике абсорбера 10; в самом же абсорбере жидкость протекает сверху тонкой струей, не занимая всего сечения трубы. Эту задачу - подъем жидкости - выполняет простое устройство, называемое термосифоном. Одна из конструкций термосифона 2 показана на схеме. Он представляет собой трубку малого диаметра ( 4 - 5 мм), делающую два-три витка вокруг нагреваемой внутренней трубы генератора. Пузырьки пара, образующиеся при кипении раствора, подымаясь по трубе термосифона, толкают, как поршеньки, впереди себя небольшие порции жидкости и тем самым перекачивают ее в верхнюю зону кипятильника. Теплообменник раствора 11 имеет такое же назначение, как и в обычной абсорбционной машине. [38]
Во втором циркуляционном кольце раствор циркулирует между кипятильником и Абсорбером. Обедненный в генераторе горячий водоаммиачный раствор ( Збсг) самотеком стекает в абсорбер из верхней зоны кипятильника. Так как здесь давления в обоих аппаратах равны, то нет необходимости в дросселирующем устройстве, но важно, чтобы уровень жидкости в генераторе был выше, чем в абсорбере, на некоторую величину Д / i. С другой стороны, в этой машине крепкому раствору ( Збк), направляющемуся из абсорбера в генератор, не нужно преодолевать разность давлений конденсации и кипения, что освобождает от применения насоса. Следует только преодолеть разницу в уровнях жидкости в генераторе и сборнике абсорбера 10, в самом же абсорбере жидкость протекает сверху тонкой струей, не занимая всего сечения трубы. Эту задачу - подъем жидкости - выполняет простое устройство, называемое термосифоном. Одна из конструкций термосифона 2 показана на схеме. Он представляет собой трубку малого диаметра ( 4 - 5 мм), делающую два-три витка вокруг нагреваемой внутренней трубы генератора. Пузырьки пара, образующиеся при кипении раствора, подымаясь по трубе термосифона, толкают, как поршеньки, впереди себя небольшие порции жидкости и тем самым перекачивают ее в верхнюю зону кипятильника. Теплообменник раствора 11 имеет такое же назначение, как и в обычной абсорбционной машине. [39]
Схема регулирования давления в ковденсаторе смешения Т-5 и в емкости Е-8. [40] |
Давление в топливном циркуляционном кольце регулируется бесшкальным регулятором давления ( рис. 50), который установлен на линии возврата топлива в топливные бачки. При повышении давления клапан открывается, а при понижении давления закрывается. [41]
Если трубопровод представляет собой циркуляционное кольцо, состоящее из ряда последовательно соединенных участков, то общая потеря давления в нем будет равна сумме потерь давления на участках. [42]
Если диаметры труб циркуляционного кольца уже известны, то, пользуясь уравнением ( 34) и табл. 9, определяют потери тепла каждым вертикальным и горизонтальным участком трубы постоянного диаметра и понижение температуры воды в результате такого охлаждения. [43]
Для удовлетворительной работы циркуляционного кольца рекомендуется, чтобы потери в подающем трубопроводе были в 4 раза меньше, чем потери в циркуляционном трубопроводе. [44]
Далее производят расчет малых циркуляционных колец. Рассчитать малые кольца нужно так, чтобы запас давления при расчете подводок к нагревательным приборам был минимальным, а еще лучше, если бы этот запас отсутствовал совсем. [45]