Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы и напоры в водопроводной сети

    Стабильность тока достигается использованием высокостабильных источников питания. Кроме этого, стабилизируют также температуру воды, охлаждающей обмотки магнита. В лучших системах охлаждающая вода образует замкнутый цикл, проходя через термостат. Термостат соединяют с водопроводной сетью и следят за постоянством напора и температуры проходящей воды. На пути воды во внутреннем цикле ставят ионообменники, которые предотвращают образование накипи на змеевике. При использовании постоянного магнита его погружают в ультратермостат, обеспечивающий стабильность температуры магнита с точностью до тысячных долей градуса. Межполюсный зазор в таких спектрометрах также изолируют от окружающего воздуха и приоткрывают его только в момент смены образца. [c.45]


    Противопожарная система водоснабжения завода является самостоятельной водопроводной сетью, в которой поддерживается давление не менее 6 ат. Противопожарная сеть соединяется через обратные клапаны с производственным водопроводом и постоянно находится под напором. Противопожарная сеть соединена со специальными пожарными насосами, забирающими воду из водоемов, пожарных подземных резервуаров, пожарных бассейнов и т. д. При возникновении пожара включаются Б работу пожарные насосы, давление в противопожарной сети возрастает и вследствие закрытия обратных клапанов противопожарная сеть отключается от производственного водопровода. [c.391]

    Расчет водораспределительной системы включает в себя определение расхода воды и потерь напора в различных трубопроводах, а также вычисление результирующих остаточных давлений. Расчеты относительно большой водопроводной сети часто могут быть упрощены, если ряд трубопроводов с различными диаметрами заменить трубами эквивалентного диаметра. Эквивалентная труба — это воображаемый трубопровод, который заменяет часть реальной системы таким образом, что потери напора в двух системах идентичны для данного расхода воды. Например, трубы различных диаметров, соединенные последовательно, могут быть заменены эквивалентной трубой одного диаметра. Расчет проводят следующим образом исходя из принятого расчетного расхода воды определяют потери напора в пределах каждого участка трубопровода, а затем, используя сумму потерь напора на участках и величину расчетного расхода воды, по соответствующей номограмме находят эквивалентный диаметр трубы. При параллельно расположенных трубопроводах принимают некоторую величину потерь напора и исходя из нее вычисляют расход воды в каждой трубе. Затем по сумме расходов и принятым потерям напора определяют диаметр эквивалентной трубы. [c.95]

    Распределительная система представляет собой комплекс трубопроводов, объединенных в водопроводную сеть, которая поставляет воду для бытовых, коммерческих, промышленных и противопожарных целей. Водонапорные резервуары или подземные резервуары с повыси-тельными насосами сохраняют воду для периодов повышенного потребления и для подачи больших количеств воды при тушении пожаров. Каждый пожарный гидрант соединяется с распределительной магистралью при помощи короткого отводного трубопровода. В ключевых точках водопроводной сети расположены задвижки для обеспечения контроля над любым участком сети или выпускным устройством, включая гидранты. Эти задвижки используются для изоляции участков, требующих ремонта, а также для того, чтобы в случае возможных повреждений магистральных трубопроводов нормальная работа сети нарушалась в пределах только небольшой секции. На магистральных трубопроводах в местах примыкания ответвлений, ведущих к частным домовладениям, располагаются стопорные краны фирмы или организации, которым принадлежит водопроводная сеть. На самом ответвлении (обычно у края тротуара) имеется задвижка. Далее начинается линия домовладельца, на которой располагаются водомерный счетчик, регулятор напора и (при необходимости) предохранительный клапан. [c.135]


    Насосы высокого (второго) подъема используются для подачи очищенной воды из сборного резервуара очистной станции в распределительную водопроводную сеть. Для обслуживания отдельных участков системы могут потребоваться насосы с неодинаковым напором. Поэтому некоторые насосы устанавливают отдельно для подачи на низкие участки распределительной системы, а другие, более мощные насосы используют для подъема воды в высоко расположенную сеть. Для подъема воды на высокие участки чаще всего (применяют вертикальные турбинные и горизонтальные центробежные насосы с разъемным корпусом, имеющие большую производительность при высоком напоре. Насос двойного всасывания, показанный на рис. 6.9, имеет подвод воды к рабочему колесу с обеих сторон двойного спирального корпуса, в результате чего взаимно уравновешиваются как радиальные, так и осевые силы, и давление на подшипники становится минимальным. Рабочее колесо подает воду в спиральный корпус, где постепенно уменьшается скоростной напор и увеличивается нанор давления. Насос этого типа может работать в широком диапазоне изменения производительности (от подачи расчетного расхода до нуля) без значительного снижения коэффициента полезного действия. [c.148]

    В практике приходится иметь дело со сложными системами водоснабжения с кольцевой разветвленной водопроводной сетью, по которой подается вода не только на пожарные нужды, но и для других целей. Расчет таких систем существенно усложняется. Для расчета систем водоснабжения необходимо знать наименьшее допустимое давление (свободный напор Ясв. пож на поверхности земли) в критической точке. Напор в водопроводах высокого давления (на поверхности земли расчетного гидранта) для защиты зданий со стандартной этажностью должны быть следующим  [c.222]

    Водопроводную сеть проверяют на максимальную подачу хозяйственно-производственного и пожарного расходов воды. Часть воды к потребителю поступает от насосов, а часть — из водонапорной башни. Таким образом, водопроводная сеть питается с двух сторон, что в значительной мере снижает путь транспортирования воды по трубам и потери напора в системе. [c.103]

    Вместе с этим для бесперебойной подачи воды для тушения пожаров в технологическом комплексе предусмотрена автоматизированная система противопожарного водоснабжения, в которой имеются три резервуара с водой вместимостью по 2 тыс. м каждый две емкости с пенообразователем по 50 т каждая насосная станция с общей подачей насосно-силовых, агрегатов 680 л-с , напором — 89 м, мощностью 680 кВт водопроводная сеть для подачи воды в систему охлаждения горящего и соседних с ним резервуаров и пожарные гидранты . [c.211]

    В системе подачи и распределения воды и водного раствора пенообразователя, представляющей собой подземные трубопроводы большой протяженности (до 5 км) и с большим количеством запорно-пусковой арматуры, неизбежны непроизводительные потери водного раствора пенообразователя через неплотности соединений труб и арматуры, а следовательно, и связанные с этим расходы электроэнергии на восстановление требуемого напора в системе. Вместе с этим частые периодические включения и выключения насосно-силового оборудования создают неблагоприятные условия для эксплуатации водопроводной сети и необходимость в частых ревизиях насосов и электродвигателей. Эти недостатки снижают надежность системы и вызывают значительные затраты на ее техническое обслуживание, а также необходимость постоянной замены дефицитного пенообразователя. [c.263]

    Вода в автоматические установки пожаротушения подается водопитателем, который имеет три группы насосов. Первая группа насосов обеспечивает требуемый напор в режиме ожидания системы, вторая и третья — при пожаротушении. Вторая группа — электронасосы, подключенные к двум независимым источникам электроснабжения. Эти насосы рассчитаны на наибольшую подачу воды при пожаротушении. Третья группа — насосы с тепловыми двигателями, которые включаются автоматически при нарушении электроснабжения насосно-силовых агрегатов второй группы. Насосы этой группы могут также работать параллельно с насосами второй группы в случае снижения напора воды в водопроводной сети ниже допустимого предела. Такая схема включения насосов обеспечивает бесперебойную подачу воды при тушении пожаров. [c.281]

    Таким образом, в сложной системе возникновение отказов даже достаточно большого числа элементов или значительные отклонения эксплуатационных показателей от заданных (например, снижение напора в водопроводной сети, уменьшение запасов воды в резервуарах, авария на отдельных участках сети и др.) приводят не к полному выходу ее из строя, а лишь к снижению уровня качества функционирования системы. [c.28]


    Система высокого давления, создаваемого в районе пожара, отрегулирована таким образом, что при повышении напора в водопроводной сети во время пожара (в результате работы насосов-повысителей) автоматически отключаются потребители воды (хозяйственные и производственные) или частично снижается подача воды к ним если это допустимо по техническим условиям. [c.201]

    Радиус действия компактной части струи в системе внутреннего пожарного водоснабжения выбирают в зависимости от расстояния между пожарными кранами, напора в водопроводной сети и высоты здания. Расчетная схема для определения расстояния между внутренними пожарными кранами показана на рис. 8.15. Расстояние между пожарными кранами можно определить по предложенной автором формуле [5.8] [c.298]

    За меру надежности системы принимают вероятность случайного события, в результате которого в течение всего установленного срока эксплуатации не произойдет ни одного отказа. Отказы, вызывающие нарушение нормального водообеспечения при тушении пожаров, могут быть не только в результате аварий и различных повреждений отдельных элементов самой системы ( внутренние отказы водоснабжения), например отказ пожарного гидранта, разрушение участка водопроводной сети, но и в результате воздействия внешних факторов ( внешние отказы водоснабжения), например при чрезмерном отборе воды для тушения пожаров снижается напор воды в сети ниже допустимого предела. [c.36]

    Эти потери определяют расчетом наружной водопроводной сети на случай подачи максимального хозяйственно-питьевого (производственного) расхода воды и расхода воды на внутреннее пожаротушение здания (внутренними пожарными кранами, спринклерными и дренчерными системами). Напор на вводе в здание Яв.зд находят расчетом внутренних водопроводных сетей. Напоры рассчитываются для всех зданий, имеющихся на объекте. Наибольший из напоров принимают в расчет для определения высоты расположения водонапорного бака. Если здание, на вводе которого требуется наибольший напор, расположено вблизи водонапорного бака, необходимо подсчитать, на какой высоте нужно установить бак, чтобы потери напора в сети были минимальными для того здания, которое имеет незначительный напор на вводе, но находится наиболее далеко от бака. Для этого здания потери напора в наружной водопроводной сети будут больше, чем для зданий, расположенных вблизи водонапорного бака. [c.49]

    Схемы, приведенные на рис. 3,5—3,6, относятся к так называемым простым схемам, в которых насос и напорный бак соединяет один напорный трубопровод без ответвлений и попутных отборов воды (без попутных расходов). Практически же чаще встречаются случаи работы насосов в сложных системах, когда вода от насоса подается в бак через водопроводную сеть, т.е. через несколько последовательно и параллельно соединенных между собой трубопроводов, имеющих во многих точках отборы (расходы) воды. В таких случаях характеристику системы строят по результатам гидравлического расчета сети для разных схем распределения расходов. Эти расчеты выполняют, как правило, с применением ЭВМ. Полное гидравлическое сопротивление простейших систем, подобных изображенным на рис. 3.5. и 3.6, можно сравнительно просто определить эксперименталь--но. Такое определение бывает необходимо в существующих системах при условии старения , т. е. зарастания отложениями и продуктами коррозии трубопроводов, так как фактическое сопротивление может существенно отличаться от расчетного. Для определения сопротивления системы необходимо точно (с помощью геодезических приборов) определить геометрическую высоту подъема Яг, измерить расходомером, установленным на напорном трубопроводе, расход С, а манометром — напор, развиваемый насосом. Тогда по формуле [c.89]

    Перерывы в подаче охлаждающей воды при работе компрессора недопустимы. Если охлаждающая система компрессора питается из водопроводной сети, в которой напор может значительно колебаться, необходимо принять специальные меры для выравнивания напора (напор, устройство на нужной высоте дополнительного бака с поплавковым клапаном). [c.75]

    Зависимость между производительностью насоса О и напором Н при постоянном числе оборотов п, выраженную графически (кривой), называют рабочей характеристикой насоса Q—Н. Графическое изображение совместной работы насосов и водопроводной сети называют эксплуатационной характеристикой системы (водопровода). [c.169]

    Минимальный напор в промысловой водопроводной сети, обеспечивающий нормальную производственную деятельность нефтепромысла, определяется напорами, которые необходимы для подачи воды в компрессорные станции и в холодильники установок по деэмульсации нефти и десульфации газа при работе их по прямоточной системе водоснабжения. [c.54]

    Как будет показано в главе VI, свойство сопряженности графов соответствует принципу взаимности между системами неизвестных расходов воды и неизвестных напоров при гидравлических расчетах водопроводных сетей. [c.109]

    Во всех рассмотренных выше случаях экономических расчетов принималось (задавалось) для определенного момента некоторое общее количество воды, подаваемой в сеть. Нахождение наивыгоднейших диаметров и потерь напора для заданного потокораспределения позволяло найти соответствующие пьезометрические отметки водопитателя и, следовательно, определить расход энергии (в единицу времени) на подачу воды. Если бы в действительности общие расходы воды в системе не менялись во времени, то найденные указанным путем расходы энергии могли бы позволить найти общие затраты на подачу воды за любой расчетный срок. Однако в подавляющем большинстве систем водопотребление в пределах расчетного периода претерпевает значительные и разнообразные изменения. Это обстоятельство осложняет проведение технико-экономических расчетов водопроводных сетей, особенно имеющих аккумулирующие емкости. [c.257]

    Простейшей задачей, решаемой на электромодели, является нахождение распределения расходов воды из сети с заданными сопротивлениями участков, заданными отборами в узлах и водопитателем с постоянным напором. Таким в системе водоснабжения является напорный резервуар с постоянным уровнем. Его аналогом в электрической модели может служить источник постоянного тока с неизменным напряжением. Схема такой водопроводной сети приведена на рис. VHI.l, я, а ее электрической модели — на рис. Vni.l, б (здесь [c.272]

    Режим работы насосной станции и расчетные напоры существенно зависят от наличия и места расположения водонапорной башни на водопроводной сети. Различают следующие системы с башней в начале сети, безбашенная и с башней в конце сети (с контррезервуаром). Система водопровода указывается в задании на курсовое проектирование. [c.93]

    Основная функция резервуаров в распределительной водопроводной системе заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность процесса обработки воды и равномерный режим работы насосов, подающих воду в распределительную систему. Образуемый в резервуаре запас воды расходуется для удовлетворения повышенных нужд, которые могут возникнуть в одном или нескольких местах системы. Важнейшие преимущества систем водоснабжения с резервуарами сводятся к тому, что-уровень требований, предъявляемых к водным источникам, очистным установкам, водоводам и распределительной сети одной системы, становится почти одинаковым, что позволяет уменьшить размеры и емкость-необходимых сооружений напор воды в сети стабилизируется в пределах всей обслуживаемой зоны на случай экстренных ситуаций создаются резервные запасы, необходимые, например, при пожарах и выходе из строя силовых подстанций. При определении необходимого количества воды в резервуарах следует учитывать как объем, используемый для компенсации колебаний в потреблении воды, так и объем, который нужно зарезервировать для экстремальных ситуаций. Резервный объем, необходимый для выравнивания расходов воды, подаваемой в систему, и расхода воды, потребляемой в системе, определяют исходя из часовых колебаний водопотребления в день максимального использования воды. Резерв воды на случай пожара вычисляют на основе требуемого пожарного расхода и расчетной продолжительности пожара. В первом приближении объем воды, необходимый для сбалансирования подачи и потребления, составляет примерно 15—20% среднего суточного потребления, В системах водоснабжения среднего размера это количество составляет 30—40% всего объема, необходимого для сбалансирования подачи и потребления воды и для противопожарных нужд. [c.152]

    Между перегонной установкой и вакуумным насосом всегда необходимо устанавливать предохранительные системы. В случае применения водоструйного насоса назначение предохранительной системы — предотвращение затягивания воды из насоса в манометр и перегонную установку при случайном падении напора поды в водопроводной сети. Предохранителем может служить склянка, как это изображено на рис. 26, или обратный клапан пли же сочетание того и другого. При применении масляного пасоса предохранительная склянка, поставленная перед насосом, служит для предотвращения попадания масла из масляного насоса в вакуумную линию. [c.45]

    Большинство внутренних водопроводов потребляют воду от внешних источников. Однако существуют системы водоснабжения с внутренними насосными установками. Такие насосные установки применяются при постоянном или периодическом недостатке напора в наружной водопроводной сети, а также при отсутствии внешней водопроводной сети. Применяемые установки можно разделить на системы, работающие с постоянно или периодически действующими насосами, и системы, в которых насосы работают совместно с водонапорными или пневмонапорными баками. В качестве насосов в таких установках применяются центробежные насосы. [c.229]

    Метод эквивалентных труб нельзя применять для расчета сложных систем с замкнутыми контурами, так как наличие точек пересечения приводит к тому, что тот или иной трубопровод оказывается принадлежащим не одному, а нескольким замкнутым контурам. Этот метод неприменим также и потому, что обычно в таких системах имеется несколько точек водоотбора. Расчет водопроводной сети можно выполнять по методу Харди Кросса, который заключается в том, что для каждого участка сети принимают условно тот или иной расход воды, а затем на основании гидравлических расчетов вносят поправки до тех пор, пока подсчитанные расходы и потери напора не окажутся соответственно уравно вешенными. [c.95]

    Пластмассовые трубы первоначально выпускали небольших диаметров для использования в служебных линиях и внутридомовых водопроводных сетях. Сейчас из этих материалов изготовляют более крупные трубы, которые используют, помимо служебных линий, в водораспределительных системах и внутренних трубопроводах очистных установок. Пластмассовые трубы выполняют из самых разнообразных материалов наиболее распространенными являются PV (поливинилхлорид), РЕ (полиэтилен) и ABS (полимеры акрилонитрила, бутадиена и стирена). ABS предназначен главным образом для арматуры дренажных, канализационных и вентиляционных трубопроводов, а также для трубопроводов, прокладываемых внутри помещений. РЕ и PV целесообразнее применять в трубопроводах водораспределительных систем вследствие их большей прочности и хорошей сопротивляемости воздействию внутреннего давления. Все эти материалы химически инертны, устойчивы к коррозии и имеют очень гладкую поверхность, что сводит к минимуму потери напора за счет сил трения. [c.157]

    Наиболее ответственным и вместе с тем уязвимым звеном системы прбмышленного водоснабжения являются наружные водопроводные сети. Они подвергаются неравномерному давлению грунта, гидравлическим ударам, температурным напряжениям, внешней коррозии, засорению, биологическим обрастаниям, суживающим проходное сечение труб. Последнее вызывает падение напора, и вода не попадает в высокие участки сети. Желая поддержать напор, увеличивают давление и тем самым еще больше расстраивают трубные соединения, вызывая аварии и перебои в подаче воды. Имеется разработанная технология правильной эксплуатации водопроводного хозяйства, которая и должна стро- го соблюдаться. [c.140]

    Наиболее ответственным и вместе с тем уязвивым звеном системы водоснабжения являются наружные водопроводные сети. Условия их работы весьма неблагоприятны они подвергаются неравномерному давлению грунта (особенно при проса-дочных грунтах), гидравлическим ударам, температурным напряжениям, внешней коррозии, засорению различньп и отложениями и биологическим зарастаниям, сужающим проходное сечете труб. Последнее вызывает падение напора и вода не подается в высокие участки сети. Желая поддержать необходимый напор, иногда увеличивают давление в системе и тем нарушают соединения труб, а следовательно, и целостность [c.195]

    В состоянии ожидания система подачи и распределения воды находится под дежурным напором, создаваемым автоматическим водопитателем. Дежурный напор воды в водопроводной сети (на входе в пожарные гидранты и контрольнопусковые узлы стационарных установок водопенного пожаротушения) рассчитан из условия качественной эксплуатации и надежной работы системы и составляет четвертую часть от рабочего напора, создаваемого основным водопитателем в режиме подачи воды для тушения пожара. Основной водопитатель включается системой пневмогидроавтоматики по импульсу резкого падения давления, возникающего при включении пожарного гидранта или срабатывания контрольно-пускового узла. Импульс о срабатывании контрольно-пускового узла по- дает пожарный извещатель. В случае необходимости оператор включает установку вручную из диспетчерского пункта. Сигнал о включении основного водопитателя, характеризующего начало режима подачи воды при тушении пожара, поступает в по- [c.222]

    Учет неравномерности часового водопотребления дает возможность исключить нарушения в подаче воды к наиболее удаленным (концевым) участкам водопроводной сети во время максимального отбора воды и опасное возрастание свободного напора в отдельных районах сети при снижении потребления воды. Именно поэтому требования СНиП рекомендуют выявлять эти критические условия расчетом, чтобы установить наиболее рациональные режимы подачи воды и определить параметры водопроводных сооружений при подборе насосно-силового оборудования, назначении высоты положения регулирующих емкостей, делении системы на зоны давления и др. Неравномерность часового потребления воды учитывают при гидравлическом расчете водопроводной сети по мере удаления потока воды от точек питания и увеличении неравномерности потребления воды в результате уменьшения численности обслуживаемого населения. Л. Ф. Мошниным и М. М. Андрияшевым [7.9, 7.10] предложены приемы решения, позволяющие учесть требования СНиП и скорректировать применяемые в настоящее время методики гидравлического расчета водопроводных сетей. [c.247]

    Напор пожарных насосов определяют на основе гидравлического расчета водопроводной сети и водоводов в зависимости от выбранной системы водоснабжения и требуемых напоров для тушения пожаров (непосредственно от пожарных гидрантов в системе высокого давления или с помощью передвижных пожарных автонасосов в системе низкого давления). Если напор насосов станции второго подъема, необходимый для подачи такого объема воды, равен или меньше напора производственнохозяйственных насосов, то устанавливают пожарный насос с таким же напором, как и остальных насосов. Пожарный и хозяйственно-производственный расход воды в этом случае подают параллельным включением дополнительных (пожарных) насосов. [c.263]

    Система водоснабжения состоит из водозаборных и очистных сооружений, водонапорных устройств, магистральных и разводящих трубопроводов и резервуаров чистой воды. Система холодного во-доснабжения работает по следующей схеме вода из водоема (реки или озера) под естественным напором через водозаборное устройство поступает в приемный коло1дец, откуда центробежным -насосом перво го подъема подается на очистные сооружения, где ее подвергают отстаиванию, фильтрации и химической очистке. После этого вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами второго подъема подается в водонапорную башню и уличные магистрали водопроводной сети. Из уличной сети вода [c.139]

    Зависимость между производительностью йасоса Q и напором Я при постоянном числе оборотов п, выраженная графически (кривой), называется рабочей характеристикой насоса Q — Я. Графическое изображение совместной работы насосов и водопроводной сети называется эксплуатационной характеристикой системы (водопровода). [c.161]

    В применении к водопроводным системам, и в частности к водопроводным сетям, заданными функциями является обеспечение потребителей водой в требуемых количествах (и под требуемым напором) при нормальных условиях работы и снижениг этих показателей не ниже установленных пределов при возможных авариях на сети. При этом может быть установлена также допустимая длительность периода снижения (или перерыва) подачи воды и частота их повторяемости. [c.128]

    При поточном строительстве типовых зданий (например, при застройке микрорайона или квартала города типовыми жилыми домами) монтажные работы в подвалах и технических подпольях включают в общий строительный поток в виде отдельного цикла. При этом необходимо, чтобы в цикле монтажных работ по каждому зданию выполнялся монтаж не только магистральных трубопроводов санитарно-технических систем, но и всех устройств, располагаемых обычно в подвалах узлов тепловых и водопроводных вводов, насосных установок для повыщения напора в водотроводной сети, устройств для обескислороживания воды в системах горячего водоснабжения и др. Монтаж этих устройств должен заканчиваться их гидравлическим испытанием, а при возможности — и опробованием в действии. [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы и напоры в водопроводной сети: [c.237]    [c.231]    [c.300]    [c.271]    [c.320]    [c.167]    [c.174]    [c.68]    [c.71]   
Смотреть главы в:

Водоснабжение и отвод сточных вод нефтяных промыслов -> Системы и напоры в водопроводной сети




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Напор



© 2025 chem21.info Реклама на сайте