Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Водовод напорный

    К оперативной арматуре относятся главные задвижки на паропроводах свежего пара, напорные и сливные задвижки циркуляционных водоводов, напорные задвижки питательных насосов и т. п. [c.113]

    В то же время большие водные ресурсы оборотного производственного водоснабжения, как правило, недостаточно используются для целей пожаротушения. В лучшем случае в некоторых проектах предусматривается использование воды из резервуаров охладителей, но при этом часто забывают запроектировать соответствующие подъезды или заборные устройства. Между тем водопроводные сети производственного водоснабжения, и в особенности водоводы речной воды (а в некоторых случаях и напорные сети), могут быть с успехом использованы для пожаротушения, если на них установить пожарные гидранты. [c.257]


    При периодичности очистки воды целесообразно во всех возможных случаях осуществлять фильтрование свежей воды на скоростных напорных фильтрах (песчаных или типа ВСФ), устанавливаемых на байпасах к водоводам, подающим свежую воду в систему водоснабжения завода, а хлорирование свежей воды проводить у насосных, подающих воду в эти водоводы. [c.162]

    Овсянкин В. И. Железобетонные трубы для напорных водоводов. [c.286]

    Принципиальная схема установки турбины на ГЭС показана на рис. 1-4, а. Из верхнего бьефа вода через водоприемник и напорный водовод подводится к турбине (сеч. /-/) и, пройдя через нее, выпускается из отсасывающей трубы в нижний бьеф или в отводящий водовод. Разность отметок бьефов называется статическим напором ГЭС // . м. [c.15]

    Работа иглы иллюстрируется рис. 2-32. Когда игла вдвинута внутрь (рис. 2-32, а), то сопло работает полным сечением и пропускает наибольший расход (диаметр струи — наибольший). По мере выдвигания иглы (рис. 2-32, б) проходное сечение сопла сокращается, уменьшается диаметр струи 4 и соответственно уменьшается пропускаемый расход. Игла может полностью перекрыть сопло (рис. 2-32, в), и тогда расход будет равен нулю. При истечении из сопла проявляется эффект сжатия струи, в результате чего диаметр струи меньше диаметра сопла. Размеры лопастей рабочего колеса ковшовой турбины по рис. 2-31 обычно составляют а = (2,8 3,6) с1с, с = (2,5 -ч- 2,8) 4 и е = (0,9- 1,0)4-Вода к ковшовым турбинам подводится по длинным напорным водоводам, которые могут испытывать дополнительные нагрузки, вызываемые гидравлическим ударом, возникающим при быстром закрытии сопла и уменьшении расхода. В ковшовых турбинах временно можно снизить мощность и без закрытия сопла, т. е. без уменьшения расхода. Для этого нужно отвести струю от лопастей. Такое воздействие на струю осуществляется дефлектором, который выполняется в форме либо отклонителя (рис. 2-33, а), [c.51]

    Оз). Собственно отсасывающая труба кончается в сечении 5-5, но в подземных станциях она часто продолжается в виде участка напорного водовода постоянного сечения. К выходу иногда удобно перейти на прямоугольное сечение. [c.102]

    Деривационный канал 4 состоит из напорных туннелей или из безнапорных водоводов, берущих свое начало от головного узла. В конце деривационного канала сооружается напорный бассейн 5 или уравнительная башня. Напорный бассейн оборудуется устройствами для спуска воды и скопившихся наносов, щитами, решетками и др. От напорного бассейна вода подводится к зданию ГЭС напорными трубопроводами 6, на которых часто устанавливают затворы, позволяющие в случае надобности прекраш,ать доступ воды к турбинам. Вода из турбин поступает в отводящий канал 8. [c.20]

    На вертикальном участке напорного трубопровода устанавливается прибор 11 для измерения расхода воды — насадок, сопло или диафрагма, с применением дифференциального манометра 16. -На нагнетательной и всасывающей линиях водоводов имеются значительные емкости в виде баков 13, 9,7 н 2, что способствует улучшению условий растворения пузырьков воздуха за счет большего времени циркуляции воды в установке. Для дополнительного улучшения растворения воздуха в установке лаборатории гидромашин -ЛПИ им. М. И. Калинина вода в баке 9 движется вниз — навстречу всплывающим пузырькам воздуха. [c.168]


    Удельная аварийность в зависимости от назначения трубопроводов имеют следующие средние значения, кол-во/год-км нефтесборные трубопроводы — 0,074 напорные нефтепроводы — 0,026 низконапорные водоводы — 0,084 высоконапорные водоводы — 0,017. [c.23]

    Например, по нашему предложению отвердитель АФ-2 был с успехом использован при сооружении железобетонного водовода, предназначенного для сброса сточных вод г. Дзержинска. Некоторые из железобетонных напорных труб, используемых для водовода, не выдержали гидравлических испытаний — протекли в отдельных местах, и нужно было наложить на них заплаты . Они были изготовлены из стеклянной ткани, которую приклеили прямо к влажной поверхности бетона эпоксидным клеем, отвержденным отвердителем АФ-2. [c.52]

    Гидравлические турбины используются главным образом 1В гидроэлектрических станциях (ГЭС) для привода электрических генераторов. Принципиальная схема гидротурбинной установки показана на рис. 1-1,а. Вода из верхнего бьефа (ВБ) по напорному водоводу подводится к турбине и выпускается из нее в нижний бьеф (НБ). Механическая энергия воды преобразуется турбиной в механическую энергию вращения вала, от которого приводится во вращение ротор генератора. [c.8]

    Гидравлические потери в подводящем напорном водоводе от верхнего бьефа до входа в турбину (сечение [c.20]

    Вода (К ковшовым турбинам подводится по длинным напорным водоводам, для которых существенное значение могут иметь дополнительные нагрузки, вызываемые гидравлическим ударом, возникающим при быст- [c.136]

    С помощью турбинной камеры вода из напорного водовода ГЭС, обтекая колонны статора, подводится к направляющим лопаткам, иными словами, турбинная камера является элементом, сопрягающим реактивную турбину с напорным водоводом. Отсюда вытекают следующие основные требования  [c.155]

    Форма и размеры турбинной камеры должны соответствовать условиям компоновки блока здания и позволять удобное сопряжение с напорными водоводами ГЭС. [c.156]

    Конструкции и формы турбинных камер в основном определяются напором ГЭС и конструкцией подводящего напорного водовода. [c.156]

    В установках с ПЛ турбинами длина подводящих напорных водоводов невелика, и в этих условиях при определении ДЯ необходимо учитывать весь проточный тракт турбины, включая отсасывающую трубу, который оказывает существенное влияние. [c.304]

    На рис, 1Х-6 показана схема адсорбционного отделения до- очистки биологически очищенных сточных вод Первомайского химического завода. Загрязненные сточные воды, представляющие собой смесь биологически очищенных и слабо минерализованных промышленных сточиых вод, из буферного пруда по напорным водоводам / поступают в приемные резервуары 2. Из резервуаров сточная вода насосами 3 подается в адсорбционные аппараты 4 снизу, равномерно распределяется по сечению колонны с помощью блока решеток и проходит через слой активного угля, поддерживая его в псевдоожиженном состоянии. В качестве адсорбента на установке используется активный антрацит с частицами размером 0,2—1,0 мм и эффективной удельной поверхностью до 800 м /г. Скорость движения восходящего потока жидкости, необходимого для взвешивания частиц адсорбента, находится в пределах 13—15 м/ч, что позволяет при диаметре адсорбционного аппарата 3,0 м производить очистку 120—135 м ч воды. Очищенная вода отводится через водосборное устройство в верхней части аппарата. [c.249]

    Включая стальные, бетонные и железобетонные напорные водоводы [25]. [c.82]

    Наряду с этим закрытие обратного клапана на насосной станции при внезапной остановке насоса вызывает гидравлический удар в напорном трубопроводе, от действия которого в некоторых случаях может быть поврежден этот клапан или какой-либо участок водовода. Поэтому водоводы должны проверяться на возможность возникновения гидравлического удара при внезапной остановке насосной станции. Для защиты водовода от гидравлического удара должен быть предусмотрен комплекс соответствующих мероприятий. [c.887]

    Обратные клапаны устанавливаются также на напорных водоводах около насосной станции с целью предохранения последней от затопления (при разрушении обратных клапанов, установленных в насосной станции у насосов), а также в качестве отсекающей арматуры при разделении длинных водоводов на отдельные участки как мера, локализующая гидравлический удар. [c.887]

    Обратный клапан при насосе должен устанавливаться между напорным патрубком насоса и задвижкой, что позволяет отключать его от напорного водовода во время ремонта клапана. [c.887]

    Паиболее распространенный обратный клапан показан на рис. 3.1.10.1а (табл. 3.1.10.4). Он состоит из корпуса 7, тарелки клапана 2 на крышке корпуса 3. Тарелка клапана монтируется через отверстие в верхней части корпуса, закрываемое крышкой. Тарелка клапана имеет рычаг 4, при помощи которого она шарнирно соединяется с горловиной корпуса. Для уплотнения зазора в седле клапана применяется резиновая прокладка или два уплотнительных кольца из бронзы или из латуни. Под действием движущейся воды тарелка поворачивается на рычаге относительно его оси и вода проходит через клапан. При работе клапана в обратном направлении тарелка под влиянием собственного веса, а также давления воды со стороны напорного водовода опускается -и клапан закрывается. [c.887]

    К клапанам предохранительным, применяемым на напорных трубопроводах в системах водоснабжения и канализации, относятся клапаны пружинные и рычажные, гасители удара, клапаны для пуска воздуха в водоводы. К клапанам предохранительным следует также отнести клапаны для выпуска воздуха, применяемые при заполнении водоводов, и эксплуатационные вантузы для впуска и выпуска воздуха. [c.889]


    Насьшной груз в напорных гидротранспортных установках подается в транспортный трубопровод при помощи пульпонасосов и из бункеров. Гидротранспортная установка с пульпонасосом показана на рис. 6.6.9.1, а. Транспортируемый материал подается ленточным конвейером 2 в резервуар 1 с пульпой, откуда последняя извлекается пульпонасосом 4 и по пульпопроводу 5 подается на грохот 8. В нем насыпной груз отделяется от воды и по наклонным решеткам поступает в приемный бункер 9. Вода, отделившаяся от частиц насыпного груза, через воронку 7 стекает в резервуар /О и оттуда насосом 6 подается по водоводу 3 в резервуар /, в котором снова смешивается с насыпным грузом, образуя пульпу. [c.504]

    При параллельной работе насосов на напорные водоводы расчет сводится к построению характеристик работы насосов и трубопроводов. В этом случае используются правила графического сложения характеристик [14, 25]. [c.38]

    Закачка пресной воды и сточных вод в продуктивные пласты в целях поддержания пластового давления осуществляется кустовыми насосными станциями (КНС). Пресная вода, сточные воды после УКПН подаются в КНС, где в некоторых случаях смешиваются с раствором ПАВ до определенной концентрации. Далее по напорным водоводам закачиваемая жидкость, содержащая ПАВ, через нагнетательные скважины поступает в продуктивные пласты. [c.32]

    Гидравлические турбин ы предназначаются для установки на гидроэлектрических станциях, где они служат для привода электрических генераторов. Принципиальная схема гидроэлектростанции показана на рис. В-1, а. Вода из верхнего бьефа (ВБ) по напорному водоводу подводится к турбине и из нее выпускается в нижний бьеф (НБ). В турбине энергия воды преобразуется в механическую энергию вращения вала, от которого приводится во вращение ротор электрогенератора (гидрогенератора), преобразующий механическую энергию в электрическую. Электрическая энергия по линиям электропередачи передается в районы потребления, иногда на очень дальние расстояния — до 1000 км и более. Турбина, соединенная с генератором, представляет агрегат [c.5]

    Кроме рассмотренных вопросов, касающихся заполнения всасывающего трубопровода и рабочего колеса, для выбора способа запуска насоса важно установить допустимость пуска на закрытую задвижку (например, рис. 14-4). При этом решающее значение имеет форма кривой изменения мощности. Как следует из рис. 12-4, у насосов низкой и средней быстроходности с увеличением подачи от нуля мощность возрастает. Для таких насосов вполне допустим пуск на закрытую задвижку или закрытый обратный клапан, установленные на напорном трубопроводе. У быстроходных осевых или диагональных насосов при Q = О мощность может значительно превосходить требуемую для рабочего режима. Кроме того, на напорной характеристике этих насосов имеется перелом, в пределах которого насос работает нестабильно. В связи с отмеченными особенностями такие насосы, как правило, запускаются при опорожненном трубопроводе и в начальный момент напор Ясо = 0. По мере увеличения частоты вращения и заполнения трубопровода напор возрастает до требуемого, после чего открывается затвор илн включается сифонный водовьшуск на верховой части водовода. Таким образом, пуск осевых и диагональных насосов имеет специфические трудности. [c.252]

    Деривационные схемы (рис. 4, бив). Деривационная система, изображенная на рис. 4, б, устроена в подводящей части гидротехнического сооружения. Она характеризуется тем, что вода, прежде чем попасть к турбинам, проходит сначала по искусственно созданным напорным или безнапорным водоводам. Высота плотины может быть весьма небольшой. Ее цель — задержать поток и отвод воды в систему, посредством которой создается напор установки. Деривационный канал проводится по берегу кратчайшим путем с гидравлическим уклоном, значительно меньшим, чем уклон реки. На пути движения воды от точки А до точки О имеет место потеря напора, равная /гдер (рис. 4, б). [c.20]

    Конструкция, изображенная на рис. 44, в, с кожухом, расположенным в отсасываюш,ей трубе, имеет преимущество перед конструкцией, изображенной на рис. 44, б, тем что в ней сокращается длина напорной части водовода. [c.67]

    На Ватьеганском месторождении находятся в эксплуатации трубопроводы длиной около 900 км различного назначения и диаметра. Из них нефтесборные трубопроводы составляют около 30 напорные нефтепроводы от дожимной насосной станции (ДНС) до магистрального нефтепровода — 9,9 внутриплощадочные нефтепроводы — 12,5 высоко- и низконапорные водоводы — 43 и 4,6 % соответственно. Более 45 % трубопроводов находится в эксплуатации свыше 10 лет (рис. 1.11). [c.19]

    На рис. 4-3 ириведена схема энергоблока. Отработавший в турбине иар направляется в смешивающий конденсатор, где охлаждается и конденсируется водой, поступающей из сухой градирни. Для восполнения потерь воды и пара в Ц]1кле энергоблока в конденсатор подается химически обессоленная вода. Конденсат для питания котлов отбирается из напорной магистрали циркуляционного водовода и, пройдя механические сульфо-угольиые фИльТры, подается в тракт ПНД. [c.89]

    Довольно часто используется смешанная плотинно-деривационная схема часть напора создается плотиной, а часть деривацией (рис. 4-3). Общий используемый участок реки АВ-, плотиной перекрывается падение на участке АБ, и деривацией БВ. В этом случае деривационный водовод, как правило, напорный (туннель, реже трубопровод), снабжен уравнительным резервуаром для уменьшения гидравлического удара. Типичным примером такой схемы является Ингурская ГЭС с плотиной высотой 270 м и деривационным туннелем длиной 15 км, создающим дополнительный напор около 150 м. [c.91]

    Одна из особенностей перечисленных переходных процессов состоит в том, что существенное влияние на их протекание оказывают гидравлические явления, возникающие в подводящих и отводящих напорных водоводах ГЭС, и расчеты этих процессов представляют специальную группу задач, решаемых при проекгировании всего силового узла ГЭС. В связи с этим здесь рассматриваются лишь некоторые показатели переходных процессов, связанные в основном с характеристиками турбин. [c.301]

    Трубы FlowtiteTM сконструированы для использования в напорных и самотечных системах трапсиортировапия жидкости и иримепяются для передачи и распределепия питьевой воды бытовой канализации ливневой канализации напорных водоводов электростанций приемных и охлаждающих линий морской воды систем охлаждения электростанций. [c.864]

    Клапаны обратные поворотные (табл. 3.1.10.2-3.1.10.5) применяются чаще всего на насосных станциях для того, чтобы после остановки насоса воспрепятствовать обратному току через него воды, находящейся в напорном трубопроводе. Обратный ток воды может вызвать нежелательные последствия опорожнение напорных водоводов через насос обратное вращение насоса (последний будет работать как водяная турбина, а электродвигатель превратится в генератор, работающий без наг]рузки), что опасно для целостности насоса и электродвигателя повреждение насоса действием гидравлического удара при наличии приемного клапана на конце всасывающего трубопровода. [c.887]

    Обратный клапан бесфланцевый вваривается непосредственно в напорный водовод (без устройства камеры). Для осмотра, подъема и ремонта отдельных захлопок в верхней части клапана предусматривается люк диаметром 700 мм, над которым устанавливается труба диаметром 1200 мм, со-единяюгцая люк с поверхностью земли. [c.889]

Таблица 15. 27 Диаметр и число гасителей системы Укрводгео в зависимости от диаметра напорного водовода Таблица 15. 27 Диаметр и число гасителей системы Укрводгео в зависимости от <a href="/info/30185">диаметра</a> напорного водовода

Библиография для Водовод напорный: [c.171]    [c.639]    [c.646]   
Смотреть страницы где упоминается термин Водовод напорный: [c.242]    [c.32]    [c.83]    [c.24]   
Гидравлические машины. Турбины и насосы (1978) -- [ c.6 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте