Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Таран гидравлический

    Таранов гидравлических применение 60Э Тараны гидравлические. ..... 548 [c.1166]

    Вместе с тем в некоторых случаях явление гидравлического удара может использоваться для решения ряда практических задач, например, для определения места утечки жидкости в гидросистемах или для подачи жидкости (гидравлический таран). Первые исследования гидравлического удара были выполнены П. Е. Жуковским в 1897 году. [c.63]


    Практически гидравлический удар используется для подъема воды с помощью гидравлического тарана (рис. 1.63). Вода по питающему трубопроводу 5 под малым напором А поступает в таран в количестве Q и через клапан [c.65]

    В случае достаточно широких сосудов и незначительной высоты зеркала жидкости можно применять гидравлический таран, действие которого основано на использовании кинетической энергии жидкости [10, 12]. Следует упомянуть об иных сифонах, которые приводят в действие посредством вливания жидкости [11] иногда они самостоятельно заполняются за счет капиллярных сил [13]. [c.178]

    Явление гидравлического удара находит практическое применение в специальном подъемнике жидкости, который называется гидравлическим тараном. [c.74]

    Практически гидравлический удар используется для подъема воды с помощью гидравлического тарана (рис. 1.63). Вода по питающему трубопроводу 5 под малым напором h поступает в таран в количестве Q и через клапан 4 частично сливается наружу. При достижении некоторой скорости клапан захватывается током воды и захлопывается, течение резко останавливается, и возникает ударное повышение давления. Под воздействием этого давления открывается клапан 6, и вода поступает в воздушный колпак 3, сжимая имеющийся там воздух. Повышенное давление воздуха обеспечивает непрерывное течение воды в бачок 2 по напорному трубопроводу 1 в количестве q. Когда наступает фаза понижения давления, клапан 6 закрывается, а клапан 4 вновь открывает сброс воды, и все явление повторяется. Частота ударов клапана 4 обычно около 100 в минуту. [c.65]

    В насосах инерции (в так называемых гидравлических таранах) жидкость перемещается под действием сил инерции при торможении движущейся жидкости. Источником энергии для подъема воды в гидравлических таранах служит сила гидравлического удара воды, поступающей из заборного источника самотеком. [c.8]

    При благоприятных топографических условиях для подачи воды в напорный бак может быть применен гидравлический таран. [c.170]

    Таким образом, гидравлический таран является водоподъемником, в котором двигатель и насос объединены в одной машине-очень простой конструкции, работающей автоматически [c.172]

    Примером автоколебательной системы, применяемой для подъема воды, может служить простейший водоподъемник, использующий перепад давлений рек, родников и т.д. — гидравлический таран. Необходимым условием устойчивой работы гидравлического тарана является наличие перепада воды не менее 0,5—1,0 м. [c.140]

    Ударный и напорный клапаны состоят из двух металлических пластин с резиновой прокладкой между ними, служащей шарниром. Ударный клапан не рассчитан на высокие напоры и большие ударные нагрузки. Гидравлический таран УИЖ-КЮО может успешно использоваться в большинстве районов нашей страны, где небольшой перепад воды может быть создан искусственным путем. [c.142]


    Гидравлический таран является простейшей автоколебательной гидравлической машиной. Однако, наибольшее значе- [c.147]

    Гидравлический таран. В гидравлическом таране подъем воды осуществляется энергией гидравлического удара. Применять таран можно лишь в местности с благоприятными топографическими условиями, а именно там, где имеется запас воды, значительно больший того, который требуется поднять, и где есть возможность установить таран несколько ниже уровня источника. [c.251]

    Процессы с гидравлическим тараном. Поток, направ ленный сйизу вверх, ко без приведения слоя во взвешенное состояние, может быть организован при оборудовании верха колонны так называемым гидравлическим тараном . Тараном служит часть слоя твердой фазы, Через который непрерывно сверху вниз движется Жидкость и отводится в сторону так, чтобы оказать сильное давление на нижележащие твердые частицы, которые таким образом превращаются в плотный слой. Оборудование, с помощью которого воплощается описанный принцип, схематически показано на рис. У1П-20 [c.554]

    Гидравлическим тараном называется водоподъемная гидравли ческая машина, использующая гидравлический удар для подъема жидкости на заданную высоту. [c.170]

    При повышении скорости до некоторого предела давление на ударный клапан снизу вверх возрастает настолько, что превысит вес клапана, закроет его и преградит дальнейший выход воде наружу. При этом произойдет гидравлический удар, вследствие чего давление на питательной трубе быстро поднимется выше давления в воздушном колпаке под действием этого давления откроется нагнетательный клапан 3, и вода начнет поступать через него в воздушный колпак. Затем вода из воздушното колпака под влиянием избыточного давления пойдет по нагнетательной трубе в напорный верхний бак, поднимаясь на высоту Яз. После гидравлического удара давление в питательной трубе упадет ниже атмосферного и ударный клапан 2 под действием избыточного атмосферного давления и частично собственного веса (или пружины) вновь откроется. Одновременно под давлением воды в воздушном колпаке за--кроется нагнетательный клапан и таранная установка автоматически придет в исходное положение. [c.171]

    Подробнее о гидравлических таранах и их применении см. Д. И. Т р е м-бовельский, Гидравлические та раны для простых водопроводов, изд. Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1956. [c.172]

    Гидротаранная установка состоит из гидравлического тарана, питательной и нагнетательных труб. Основными узлами гидравлического тарана являются корпус, воздушный колпак, ударный и нагнетательный клапаны (рис. 70, А). Для пуска системы нажимают на ударный клапан (жесткое самовозбуждение). Вода из источника по питательной трубе поступает в гидравлический таран и через ударный клапан вытекает с возрастающей скоростью. С увеличением скорости давление на ударный клапан повышается. Образуется возрастающий перепад давления, который закрывает клапан. Если движущийся столб воды внезапно останавливается, то его кинетическая энергия превращается в потенциальную, т. е. давление резко повышается, что приводит к гидравлическому удару. Давление в питательной трубе становится выше, чем в воздушном колпаке, нагнетательный клапан открывается, и вода поступает в воздушный колпак. [c.140]

    Повышение подачи гидравлического тарана обусловивается увеличением объема колпака и диаметра питательной трубы, а также может быть достигнуто за счет многоклапанных таранных установок. [c.141]

    В сельскохозяйственном водоснабжении нашли применение четыре типа гидравлических таранов ТГ-1, ТГ-2, УИЖ-КЮО и ЕрПИ. Напор, создаваемый гидравлическими таранами ТГ, достигает 100 м вод. ст. при к.п.д. до 75% и числе ударов в мину- [c.142]

    Гидравлический таран УИЖ-КЮО (рис. 70) обеспечивает подъем воды до 100 м и работает в основном на перепадах до 5 м. В его конструкции отсутствует приспособление для пополнения воздуха в колпаке, а стабильная работа обеспечивается наличием специальной диафрагмы. Таран УИЖ-КЮО при перепаде от 1 до 5 л вод. ст. обеспечивает подачу 7—200 л1мин. Большие значения производительности соответствуют отношению н н [c.142]

    Несмотря на простоту конструкции, в гидравлическом таране протекают сложные гидродинамические процессы. Точный учет всех явлений приводит к значительным усложнениям аналитических расчетов, и для решения необходимо применение ЦВМ (см. гл. I). Для рассмотрения автоколебательных процессов, протекающих в гидравлическом таране, и возможности их применения для создания новых типов водоподъемников рассмотрим циклы работы гидротаранной установки. В основу проведенного рассмотрения приняты положения, сделанные В. М. Овсепяном [16]. [c.143]

    В. М. Овсепяном в зависимости от коэффициента к составлены таблицы, при помощи которых можно проводить ориентировочные расчеты параметров гидротаранной установки. Помимо аналитических методов расчета значительное распространение получил графический метод Шнидера — Бержерона, который при некоторых допущениях позволяет представить картину гидравлических процессов, происходящих в таранной установке. Все таранные установки характеризуются устойчивым режимом работы, который определяется энергетическим балансом автоколебательной системы, т. е. равенством энергии, подводимой от источника к колебательной системе и теряемой системой. Если автоколебания происходят с заданной частотой, то условия энергетического баланса определяют установившуюся амплитуду колебаний. При заданной амплитуде условия энергетического баланса определяют установившуюся частоту автоколебаний. [c.147]


    Гидравлические тараны при некоторой модификации конструкции могут применяться в качестве повысителей давления. Так, например, для условий шахтного водоотлива агрегат, состоящий из центробежного насоса, воздушного колпака, двух клапанов и системы трубопроводов позволяет в несколько раз ловысить напор. Центробежный насос подает воду в трубопровод, на котором установлен ударный клапан. Сброшенная вода от ударного клапана вновь поступает в водосборник, а ввиду возникшего гидравлического удара остальная часть воды, поданная насосом, приобретает дополнительный напор. В данном случае гидравлический таран работает не за счет энергии перепада уровней в водоисточнике, а использует энергию, создаваемую насосом. На участке между насосом и ударным клапаном необходимо установить дополнительный воздушный колпак, либо другое устройство для демпфирования колебаний и предохранения насоса от гидравлического удара. В зависимости от места расположения дополнительного воздушного колпака можно изменять как подачу, так и напор всего устройства. Автоколебательные водоподъемные установки могут применяться также и для подачи воды из трубчатых колодцев. В настоящее время на основании опыта длительной эксплуатации насоса Дон , созданного в Новочеркасском инженерномелиоративном институте, насоса конструкции Бухарестского института Гидротехники , а также ряда экспериментальных образцов имеется возможность создавать эффективное водоподъемное оборудование [20]. [c.147]

    В аппарате В. А. Покшишев-ского имеются всасывающий (вместо напорного, как в гидротаране) и ударный (обратный) клапаны (рис. 71, а). Ударный клапан 2 соединен с поршнем 5, площадь которого больше площади давления клапана. При открытом клапане жидкость, поступающая по трубе 1 от насоса, с увеличением расхода понижает давление под поршнем, и ударный клапан закрывается. В трубопроводе 4 столб жидкости но инерции двигается вверх, при этом давление над клапаном 3 понижается, и в трубопровод поступает вода из источника через клапан 3. С повышением давления в трубопроводе 1 давление над поршнем 5 увеличивается, происходит подъем клапана 2, и жидкость из трубы 1 через клапан 2 поступает в трубопровод 4. В рассмотренной схеме работа водоподъемника представлена без учета волновых процессов, протекающих в трубах 1 V. 4 без согласования частоты циклов с высотой водоподъема. При этом необходимо учитывать разницу в назначении гидравлического тарана и устройства для подъема воды из колодцев при расположении на поверхности центробежного или объемного насоса. Гидравлический таран использует энергию потока жидкости, сообщает части потока повышенное давление, тем самым осуществляется подъем воды на высоту, превышающую величину перепада давления в источнике. Назначение установки для подъема воды из колодцев — использование повышенного напора для получения над поверхностью земли подачи, превышающей подачу поверхностного насоса. Таким образом, часть воды будет постоянно циркулировать через поверхностный насос, а часть — поступать потребителю. [c.148]


Библиография для Таран гидравлический: [c.442]    [c.199]   
Смотреть страницы где упоминается термин Таран гидравлический: [c.1166]    [c.193]    [c.378]    [c.154]    [c.415]    [c.554]    [c.318]    [c.330]    [c.198]    [c.199]    [c.384]    [c.330]    [c.330]    [c.575]    [c.654]    [c.755]    [c.198]    [c.199]    [c.384]    [c.140]    [c.143]   
Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.178 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ионообменник с гидравлическим тараном

Таранов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте