Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Динамика давления в системе отопления с расширительным бакомСодержание книги
Поиск на нашем сайте Примем свободную поверхность воды в открытом расширительном баке за плоскость отсчета для определения избыточного гидростатического давления и будем считать уровень, на кот. находится вода в баке, неизменным при определенных объеме и темп-ре воды в си отопления. Тогда в толще воды в каждой точке системы отопления можно определить избыточное гидростатическое давление в зависимости от высоты столба воды, расположенного над рассматриваемой точкой. В системе отопления (ее замкнутый контур изображен двойными линиями на рис. 10.1) с ненагреваемой водой при бездействии насоса, т. е. с водой равномерной плотности, находящейся в покое, избыточное гидростатическое давление в теплопроводах одинаково на любом рассматриваемом уровне (например, на уровне I - I оно равно р ghi, где hi - высота столба воды или глубина погружения под уровень воды в расширительном баке 1). Наименьшее гидростатическое давление р ghi действует в верхней магистрали, наибольшее р ghi -в нижней, причем бездействующий насос 1испытывает, как уже отмечалось, равное давление со стороны и всасывающего и нагнетательного патрубков.
Рис. 10.1. Эпюра гидростатического давления в системе отопления с ненагреваемой водой, находящейся в покое: 1– открытый расширительный бак; 2 – циркуляционный насос (бездействует). Значения избыточного гидростатического давления в трубах си отопления нанесем на рис. 10.1 штрихпунктирными линиями в прямой зависимости от высоты столба воды h. Показанные на рисунке штрихпунктирные линии называются пьезометрическими, а их совокупность – эпюрой гидростатического давления в статическом режиме. В системе отопления при циркуляции с постоянной скоростью движения воды - вязкой жидкости энергия давления изменяется по длине теплопроводов. Вязкость и деформации потока обусловливают сопротивление движению воды. Они вызывают потери давления в потоке движущейся воды, переходящего в результате трения (линейные потери) и вихреобразования (местные потери) в теплоту. Рассмотрим динамику гидростат. давления в си отопления с нагреваемой водой при бездействии насоса - фактически в гравитационной системе отопления(рис. 10.2). Представим, что вода в си отопления, нагреваемая в одной точке (ц. н. - центр нагревания), охлаждается в другой,(ц. о.- центр охлаждения). При этом плотность воды в левом стояке составит рг, в правом - ро. В такой вертикальной системе отопления при неравномерном распределении плотности воды возникает неуравновешенность гидростатических давлений в стояках и в результате естественная циркуляция воды.
Для определения значений гидростатического давления предположим, что вода в си на какое-то мгновение неподвижна. Тогда макс. гидростатическое давление в нижней точке правого стояка с охлажденной водой будет (10.2)
Т.к.
Из уравнения (10.3) можно сделать выводы: а) естественное циркуляционное давление возникает вследствие различия в значениях гидростатического давления двух столбов охлажденной и нагретой воды равной высоты (∆ре на рис. 10.2); б) величина естественного циркуляционного давления не зависит от высоты расположения расширительного бака (h1 на рис. 7.5). В общем виде естественное циркуляционное (гравитационное) давление в системе водяного отопления равняется
Под влиянием естественного циркуляционного давления в замкнутом кольце системы отопления устанавливается циркуляция воды, при которой давление Гидростатическое давление в точке присоединения трубырасширительного бака к магистрали, равное Во всех остальных точках теплопроводов системы гидростатическое давление при циркуляции воды изменяется вследствие попутной потери давления. Нанесем на риc. 10.2 вторую эпюру гидростатического давления в динамическом режиме – при естественной циркуляции воды в системе отопления (сплошные линии), начав построение с точки постоянного давления О. Как видно, гидростатическое давление во всех остальных точках системы при циркуляции воды изменяется следующим образом: перед точкой О(считая по направлению движения воды) оно увеличивается, а после точки О – уменьшается по сравнению с гидростатическим давлением, предполагавшимся при отсутствии циркуляции. В частности, гидростатическое давление в любой точке левого подъемного стояка (с восходящим потоком воды) возрастает, а правого опускного стояка (с нисходящим потоком) убывает. Можно констатировать, что при циркуляции воды в замкнутом контуре гравитационной системы отопления гидростатическое давление изменяется во всех точках, за исключением одной точки присоединения к системе трубы расширительного бака. Перейдем к рассмотрению динамики давления в системе отоплении с нагреваемой водой при действии циркуляционного насоса – в насосной системе отопления. Насос, действующий в замкнутом кольце системы отопления, усиливает циркуляцию, нагнетая воду в трубы с одной стороны и засасывая с другой. Уровень воды в расширительном баке при пуске циркуляционного насоса не изменится, так как равномерно работающий лопастной насос обеспечивает лишь циркуляцию в системе неизменного количества практически несжимаемой воды. Поскольку при указанных условиях – равномерности действия насоса и постоянства объема воды в системе – уровень воды в расширительном баке сохраняется неизменным (безразлично, работает насос или нет), то гидростатическое давление в точке присоединения бака к трубам системы будет постоянным. Точка эта по-прежнему остается «нейтральной», т. е. на гидростатическое давление в ней давление, создаваемое насосом, не влияет (давление насоса в этой точке равно нулю). Следовательно, точка постоянного давления будет местом, в котором давление, развиваемое насосом, меняет свой знак: до этой точки насос, создавая компрессию, воду нагнетает, после нее он, вызывая разрежение, воду всасывает. Все трубы системы от насоса до точки постоянного давления (считая по направлению движения воды) будут относиться к зоне нагнетания насоса, все трубы после этой точки – к зоне всасывания. Эпюра гидростатического давления в динамическом режиме – при насосной циркуляции воды в системе отопления – показана на рис. 7.6 (сплошные линии). Видно, что в зоне нагнетания насоса – от нагнетательного патрубка насоса до точки постоянного давления О– гидростатическое давление за счет компрессии насоса увеличивается во всех точках, в зоне всасывания — от точки Одо всасывающего патрубка насоса — уменьшается в результате разрежения, вызываемого насосом.
Можно расширить вывод, сделанный выше для гравитационной системы: при циркуляции воды и замкнутом кольце системы отопления – и гравитационной, и насосной – гидростатическое давление изменяется во всех точках за исключением одной точки – точки присоединения трубы расширительного бака. Общие потери давления при движении воды в замкнутом кольце системы отопления Общее (насосное и гравитационное) циркуляционное давление при установившемся движении воды будет затрачиваться без остатка на преодоление линейных и местных сопротивлений в зонах нагнетания и всасывании Сравнивая рис. 10.4 и 10.1, можно установить степень изменения гидростатического давления, связанную с потерями давления при циркуляции воды в системе отопления: а) увеличение давления в любой точке в зоне нагнетания насоса равно потере давления в трубах от рассматриваемой точки до точки постоянного давления, т. е. б) уменьшение давления в любой точке в зоне всасывания насоса равно потере давления в трубах от точки постоянного давления до рассматриваемой точки, т. е. где
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 381; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.012 с.) |