Главная » Публицистика 0 ... 47 48 49 50 51 52 53 ... 137 0 10 t, Рис. 18,4. Зависимость коэффициента кавитации от для двухседельных и односедельных регулирующих клапанов (подача жидкости на затвор) (/) и односедельных (подача жидкости под затвор) (2) максимальный расход воды Q„ax = 24 м/ч, давление воды перед клапаном == 0,6 МПа, перепад давления на регулируемом участке ару = 0,25 МПа, потери давления в трубопроводе и воздухонагревателе при максимальном расходе воды А/с. max = 0,081 МПа. 1. Находим перепад давления на регулирующем клапане при максимальном расходе воды A/Jk. min = apy - ар, = = 0,25 - 0,081 = 0,169 МПа. 2. Определяем выполнение соотношения (18.9) Ал. тш/ару = = 0,169/0,25 = 0,676 > 0,5. 3. Вычисляем максимально требуемую пропускную способность регулирующего клапана по формуле (18.1) с учетом 1; р = 1 г/см: iVmax = 0,313 Qmax VP/A/k. max = = 0,313-241/0,169 = 18,27 м/ч. С учетом коэффициента запаса 1,2: 1,2Ху„ах = 1,2-18,27 = 21,93 мч. 4. Выбираем предварительно по каталогу клапан типа 25ч940нж с равнопроцентной пропускной характеристикой (так как клапан будет работать в системе регулирования температуры), с условной пропускной способностью куу = 25 м/ч и условным диаметром dy = 40 мм. 5. Проверяем выбранный клапан на кавитацию: а) определяем гидравлическое сопротивление клапана при максимальном расходе воды, для чего предварительно вычисляем площадь сечения входного патрубка клапана: nDf 3,14-4 = 12,56 см; 25,4 F, 25.4-12,56 18,272 = 12; б) по графику на рис. 18.4 находим коэффициент кс = 0,43 (учитывая, что по конструкции выбранный клапан двухседельный); в) определяем граничное значение перепада давления на клапане, при котором не возникает кавитации [по формуле (18.10)], А/?кав = 0,43(0,6 - 0,031) = 0,245 МПа (0,031-давление насыщенных паров воды при температуре 70 °С). Поскольку ар, „i„ < ар (0,169 < 0,245), кавитация в момент максимального расхода не возникает; г) определяем расход через клапан, при котором возникает кавитация q*. В этом случае ар* = ар*ав. Поскольку при уменьшении расхода через клапан ар растет, а A/Jaa уменьшается, примем в первом приближении . , А/7,. „i„ + ар ар. =-Z- 0,169 + 0,245 = 0,207 МПа. Устанавливаем, что при этом ар < ару - = 0,25 МПа, в противном случае можно принять ар = 0,95 ару. Определяем соответствующую величине ар потерю давления в сети ар: ар, = ару - ар, = = 0,25 - 0,207 = 0,043 МПа. Поскольку величина ку, неизменна, а коэффициент для воды всегда близок к 1, из формулы (18.8) имеем 6= е. = 24 /0.043 0,081 = 17,49 м/ч. Соответствующая этому расходу пропускная способность клапана по формуле (18.1) Ку = 0,313-17,491/0,207 = 12,03 мч, при этом клапан имеет гидравлическое сопротивление 25,4-12,56 12,03 27,69. По рис. 18.5 находим К = 0,355. Давление перед клапаном при принятом значении ар составит: Pi =Pi- АРк. min + Арк = = 0,6 - 0,169 + 0,207 = 0,638 МПа; Api„ = 0,355(0,638 ~ 0,031) = 0,215 МПа. Принимаем во втором приближении Ар; + Ар«в ар: = 0,207 + 0,215 = 0,211 МПа. Поскольку величины 0,207 и 0,215 достаточно близки, этим приближением ограничимся (при большой разнице между ар и арщ делается третье приближение): ар: = (ар: + ap:j/2. Определим расход воды через клапан при ар: (аналогично предыдущему расчету): Ар;: = 0,25 - 0,211 = 0,039 МПа; Глубина регулирования по расходу воды при бескавитационном режиме составляет, таким образом, величину, близкую к Qn,.JQ" = 24/16,65 = 1,44. Г.лава 19 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВНУТРЕНЬгаХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 19.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Средства автоматизации (контроля, автоматического регулирования, заищты оборудования, блокирования, управления и диспетчеризации) систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует проектировать в целях: а) обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды в помещениях, повышения надежности работы систем, а также включения и отключения систем по специаль- ным требованиям (например, при авариях); б) сокращения численности обслуживающего персонала, экономии теплоты, холода и электроэнергии. Уровень автоматизации систем необходимо выбирать в зависимости от технологических требований и экономической целесообразности. Автоматизацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует проектировать, основываясь на простейших из возможных решений и схемах, применяя ми- I I !в I 9 Oi III I < LK r upjf I aemoMotfiu Mifuu am \сшт<. % HHVIdlF HO. ко 1 1ЧСС1ВО npi!uopi.B и cpe/iviB аыом )i \ i Приборы автомагичсского per\ шрования и КС Н ГрО 1Я iO 1ЖИЫ бы lb АК ЛраВИПО О/ДЬО тчпиь5ми, причем уста гав 1иваемые в иСслуж ваемых помс1цеииях в i icpnovi ислолмсчии а устанавливаемые негкс1>сдс1венно на обор>-изнни воо ivxoiiojuix и 1и I pvoonpoBo lax - в боров и средств ав OMa.iuaiHw iamKwt or среды, в Ко 1 орои они с1ааавгиоакм(.я и ла о дя1ся в экс1!я\а!ации Для Пр Ш*. X l I U {<: 1ИЗ ЛЛ > jj-.i ilc НЯ и реЬулирова чп гшг/лназиачен ?ыа i i>i ус га НОВКИ в ПрОНЗВОДС1ВСН Ы ПС ЛСЩСНу=ЯХ ко ровагьсч самопишущими Ириоорами а ьара метры 01Клоненис коюрых от нормы можс i привесш к аварийному vOctohhhkj )Ос.р>дова-ния браку продух ии а т ъ-. нарушению !<.аио ло1 ическо! о процесса v, и ализирующими приборами 1ри Дистанционном кон)ролс неско п.ких однотипиых параметров рекомендуегся ис-f!o 1ьзовать один общий многоточечный пока вающии ищ самгпишущий прибор С целью солращния габари)ов щишв кон i роля и авго ма1изации с шдует применять малогабаритные змери гельн! к приЗоры !Я контроля параметров измерение ко юрых необходимо при наладке систем авюма 1 ическо! U ре! \ иро хаия зстановок оюпления ьснгю1яиич и кон щд >чирования eoijiyca и !ьШа1СЯ с \чс О J ни Ml 1 \ж I SI- « i И! / i) lyCiDUa \Л Я i (. дозгния и 1 pv6 рородо ni димагрьвать kiK ил HI e naciM и дег и leooxi. дичь с д ш крепкнл! и Moi 1али гр)оров и средств ааюм 1ИЗ хш и 6) ипим-* !/Ч.:> тотоь 1 I J зас л- л о 1/Х к НС р Цт ! И ЛШ \. \ моТ ЩИ i v Н И ii v I I те йати апч В) приО<р11 и ср£ ciii IB го май ацй4 уе-таидв11ива1ь ло норма 1чм л типозьч чер1ежаМ с MdKCHvn ib.iti bcijib Oi 14. I ДС ля из I о с синь? 3 » IbO IKU 1. ЫЛ1\ 19 2 т£11л01ьхничгск1ш 1шнтроль Параметры, нюде! i v. за ко орьши не оо со IIV4} 11 oUwii с I прави 1ьнои и jaoi омич пОп раооты с ivTcv. L tob «.та Вс iiW 1яиии и кондиционирования воздуха должны жошро-лирова1ься показывающими прлборами ьри-нк.\ i lui ты авюм irniai 11 oejvOMcb 4>с»ч.я bbuioc-fib го ibKO ijai>upu » oj jpc 1Я оеьсйных Uip VlJp в OlOOf I* UOL p in, F luM iicperiocHbix иjvvpuIсльныл прибороь (oiGop nbiv \ e i })OrK ва Uui инки к1.рманы и < i) Приооры ко jj ля с дзл устанавтньать jiH измерения а) в системах при!очной вешлляции i\.viiiepajypbi пригоч юю и t аружкого возд>ха и uapaMcipob TciiiOHocrfie 1я (рие 19 1 б) О) в ca.iv.\iax apv гочпои деШ1ыяции совviv ценя» \ (. BOJJ3k.uLi\i oroHjieii з.м Vphc - 1 у и ! vi]»epa.vj,bi Ь1 vxa а оослуживаем! 1Х помещ ниях прчтичною и нируАпыо ао>д>ха и iiapaMCipOB теышно-оите 1Я, В; д* cHircviax кон ициинирования влду ха 1ьмпера{>ры .(оз ivxa в помсиениях три i04iToio зо5ду\ лу а Hrfs и и uobci. ш vI Hoi о v. л >. 1акж*. leviHwpajyj ы нapжнOlo и рецилуляди онжмо юыухп, относительной влажности воз духа в помещсчаях (при ее рсгу;шровании, а также не icxho югичеклм грСовапиум) (смиера1уры 4орячси вод» до и после воздухо хЫ1 ревателеи и водоаодогревазелей, давления Пара до воздухонс! рева гелей Те i JШдn:OИ ЬОДЬ ПОДВОД»1МОИ к или UOocpXi!UTHoM> 3oJ iVxOOv (адигсмю и riaoaverD-ii jc i vit. с i, ш уч la и aua ша pauo 111 ооорудлусишя ю 11 ьы контроля iCjIo даолений и /и <азпое1и дан 1сяии ь дьух-кана.11>ныл cni vJua cHcicviaX с переменным ра>-лодим BJ зД} Va и x очищениях (то 1ехноло хичечким J 0 ... 47 48 49 50 51 52 53 ... 137 |