Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гидравлическая характеристика регулирующих органов

Читайте также:
  1. Административно-правовой статус граждан (общая характеристика прав и обязанностей в административном праве).
  2. Административно-правовой статус органов исполнительной власти субъектов РФ.
  3. Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти (правительства РФ, министерств, Государственных комитетов и др.)
  4. Акты органов судебной власти
  5. Беломышечная болезнь молодняка: этиология, патогенез, клинико-морфологическая характеристика, диагностика, лечение и профилактика.
  6. Болевая чувствительность внутренних органов
  7. В политологическом, когда данное понятие охватывает комплекс политико-правовых явлений и прежде всего публичную администрацию, компетенцию ее органов и служащих, ее деятельность.

 

На групповых и местных тепловых пунктах (подстанциях) регулирование расхода теплоно­сителя проводится автоматически.

Для получения плавного регулирования не­обходимо, чтобы перемещение штока регули­рующего органа вызывало равномерное измене­ние расхода теплоносителя.

Рассмотрим, от каких факторов зависит ха­рактеристика регулирующих органов. Устано­вим закон изменения расхода теплоносителя от степени открытия регулирующего органа. На рис. 1.11 показана схема движения теплоно­сителя через абонентскую установку А.

В тепловых сетях полные напоры Н1 и Н2 в магистральных сетях могут практически прини­маться постоянными независимо от положения регулирующего клапана у отдельных абонентов.

Расход теплоносителя через абонентскую ус­тановку при полном открытии клапана К может быть представлен выражением

(1.25а)

где Sа — сопротивление абонентской установки A;

s'K — сопротивление регулирующего клапана К при полном открытии.

При частичном прикрытии клапана К расход воды в местной системе изменится и составит

(1.25б)

где sK — новое сопротивление клапана (более высокое).

С помощью (1.25) можно найти степень из­менения расхода воды при прикрытии регули­рующего клапана

(1.26)

Как видно из (1.26), изменение расхода во­ды при местном регулировании зависит от двух величин:

1) отношения сопротивления местной систе­мы к сопротивлению регулирующего клапана при полном его открытии sa/s'K;

2) характера изменения сопротивления регу­лирующего органа от хода штока sK/s'K.

 

 

Рис. 1.11 Схема движения теплоносителя

 

 

Рис. 1.12. Зависимость расхода воды от степени

открытия задвижки диаметром 50 мм

 

На рис. 1.12 показана зависимость расхода воды через абонентскую установку от степени открытия параллельной задвижки диаметром 50 мм при различных сопротивлениях абонент­ской установки Sa [1]. При большом сопротивлении абонентской установки

(Sа = 10 м·с26) степень открытия задвижки оказывает влияние на расход воды практически только на 40 % хода задвижки (0 < l/ d0 < 0,4). При уменьшении сопро­тивления абонентской установки увеличивается длина хода, на которой открытие задвижки изме­няет расход воды через абонентскую установку.

При Sa = 20 м·с26 расход воды изменяется практически линейно, прямо пропорционально степени открытия задвижки l/d0. При дальней­шем снижении сопротивления абонентской уста­новки (sa →0) расход воды зависит практически только от изменения сопротивления клапана.

При sa = 0

(1.27)

 

т.е. степень изменения расхода воды зависит толь­ко от сопротивления регулировочного органа.

Для уменьшения отношения sa /s'K регули­рующие клапаны следует выбирать с повышен­ным гидравлическим сопротивлением, гася в них весь избыточный перепад давлений, имею­щийся на абонентском вводе.


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)