- •2. Расчёт максимального теплового потока на вентиляцию общественных зданий по укрупнённым показателям
- •3. Расчёт среднего и максимального теплового потока на гвс в отопительный и неотопительный период по укрупнённым показателям.
- •4. Расчёт расхода воды на отопление и вентиляцию при качественном регулировании отпуска тепла.
- •5. Расчёт среднего и максимального расхода на гвс по укрупнённым показателям.
- •6. Порядок построения графика расхода тепла по продолжитеьности
- •По продолжительности
- •7. Классификация систем теплоснабжения
- •8. Система централизованного теплоснабжения от районных котельных и принципиальная схема раздельного процесса выработки тепла и электроэнергии.
- •9. Система централизованного теплоснабжения от тэц и принципиальная схема комбинированного процесса выработки тепла и электроэнергии.
- •10. Децентрализованные системы теплоснабжения
- •11. Однотрубные и многотубные водяные системы
- •12. Зависимые схемы присоединения потребителей в водяных системах отопления.
- •13. Независимые схемы.
- •14. Параллельная схема включения подогревателей гвс. Её преимущества и недостатки.
- •17. Система пароснабжения без возврата конденсата.
- •18. Система пароснабжения с возвратом конденсата.
- •19. Задачи и методы регулирования отпуска тепла.
- •21 Принцип работы элеватора. Коэффициент инжекции.
- •22 Расчет графика температур сетевой воды качественного регулирования по отопительной нагрузке.
- •23 Качественный метод регулирования тепловой нагрузки. Преимущества и недостатки. Температурный график и график тепловой нагрузки.
- •24 Количественный метод регулирования тепловой нагрузки. Преимущества и недостатки. Температурный график и график расхода сетевой воды.
- •25 Качественно- количественный метод регулирования тепловой нагрузки. Температурный график и график расхода сетевой воды.
- •26 Основные задачи конструктивного гидравлического расчета.
- •27 Последовательность конструктивного гидравлического расчета тепловой сети.
- •28 Порядок построения пъезометрического графика тепловой сети.
- •29 Определение располагаемого напора сетевого насоса.
- •30 Основные задачи и порядок поверочного гидравлического расчета тепловых сетей.
- •31.Требования, предъявляемые к построению пьезометрического графика.
- •32.Принцип действия роу и порядок его расчета.
- •33.Принцип действия и порядок расчета расширителя непрерывной продувки.
- •34.Общая характеристика тепловой схемы паровой котельной и ее элементов.
- •35.Общая характеристика тепловой схемы водогрейной котельной и ее элементов.
- •36. Назначение линий рециркуляции и перепуска в тепловой схеме водогрейной котельной.
- •37. Выбор питательных насосов паровых котлов.
- •38. Выбор сетевых насосов.
- •39. Выбор подпиточных насосов.
- •40. Выбор деаэраторов питательной подпиточной воды.
21 Принцип работы элеватора. Коэффициент инжекции.
Схема элеваторного смесителя, графики давлений и скоростей в его проточной части показаны на рис. 3.1. Работает элеватор следующим образом. Высокотемпературная вода выходит из сопла 2 со скоростью w\ в виде струи, несущей большой запас кинетической энергии. Скорость создается в результате срабатывания в пределах сопла избыточного давления (по отношению к давлению в начале камеры смешения), равного сумме располагаемого перепада давления в тепловой сети перед элеватором и перепада давления во всасывающем коллекторе Дрр+ +Арвс- Активная рабочая струя захватывает пассивные массы окружающей воды, передает им часть своей энергии и образовавшийся смешанный поток движется в проточной части струйного аппарата. В'камере смешения в результате обмена импульсами происходит выравнивание поля скоростей потока и за счет высвобождающейся кинетической энергии растет его статическое давление. В конце камеры смешения статическое давление увеличивается на Арк- После камеры смешения поток поступает в диффузор, где тормозится и его статическое давление увеличивается на Ард.
Рис. 3.1. Схема элеватора (а), график давлений (б) и график скоростей (в)
/ — всасывающий коллектор; 2 —сопло; 3 — камера смешения; 4 — диффузор; 5 — горловина камеры смешения; 6 — приемная камера; gi G2, G3 — массовые расходы; высокотемпературной воды из подающей линии, подмешиваемой воды из обратной линии, смешанной воды в системе отопления; р пэ, роэ, рсэ — давления: в подающем и обратном трубопроводах перед элеватором, в системе отопления после элеватора; w\, W2, w3, wt — скорости: при истечении из сопла, при входе в камеру смешения, при входе в диффузор и выходе из него; Дрр, Дрвс> Лрк> ^Рд' ^ см~ перепады давления: располагаемый перед элеватором, во всасывающем коллекторе, в камере смешения, в диффузоре, создаваемый элеватором; F,, Рг, F3, Ft — сечения; на выходе из сопла, при входе в камеру смешения для подсасываемого потока (кольцевой зазор), горловины камеры смешения, на выходе из диффузора; I 'д — длины: камеры смешения и диффузора
В рассматриваемой конструкции элеватора при движении воды через всасывающий коллектор 1 (см. рис. 3.1) давление падает, а скорость растет. В связи с этим при входе в камеру смешения подсасываемый поток имеет скорость w2, соизмеримую со скоростью струи, вытекающей из сопла, w\. Следовательно, активная струя эжектирует массы из потока, движущегося с большой скоростью. Такие элеваторы относятся к струйным аппаратам с большой скоростью эжекции. Если всасывающий коллектор сделать широким, чтобы скорость да2~0, тогда получим элеватор с малой скоростью эжекции, характеризуемый меньшим КПД.
При движении потоков в струйном аппарате происходят потери энергии. Основными потерями являются потери на удар при смешении потоков. Для снижения этих потерь необходимо уменьшить разность между скоростями активного w\ и пассивного ш2 потоков, что и достигается в аппаратах с большой скоростью эжекции. Несмотря на дополнительные потери энергии, связанные с созданием скорости подсасываемой воды и дополнительным торможением потока (восстановлением давления), эффективность работы элеватора повышается.
Большое значение имеет профиль всасывающего коллектора, так как при плохом профиле потери в коллекторе могут оказаться больше выигрыша в потерях на удар.
Давление во всасывающем коллекторе снижается, поэтому при торможении потока сначала необходимо восстановить давление, затраченное на создание скорости подсасываемой воды во всасывающем коллекторе, а потом создать избыточное. Восстановление давления связано с дополнительными потерями, которые для повышения эффективности струйного аппарата должны быть максимально уменьшены путем соответствующей профилировки • его проточной части и сокращения потерь на трение. При неоптимальном профиле проточной части и значительных потерях энергии на трение элеватор с большой скоростью эжекции не даст выигрыша в КПД.
Upсм- расчетный коэффициент смешения (инжекции).
где t1, t2, tсм, - соответственно температура воды на входе в абонентский узел, на выходе из него и после элеватора, оС.
