112
Изобретение относится к теплоэнер- гетике и может быть использовано в системах централизованного теплоснабжения .
Цель изобретения - повышение на- дежности путем снижения давления при гидравлических ударах.
На чертеже приведена принципиальная схема системы теплоснабжения.
Система теплоснабжения содержит демпферную емкость 1, подключенную водяным объемом 2 к обратному трубопроводу 3 сетевой воды перед .насосом 4,- а газовым объемом 5 - к сбросному трубопроводу 6, снабженному пре- дохранительным клапаном 7, после ко торого установлен инжектор 8, приемная камера 9 которого подключена к водяному объему 2 демпферной емкости 1 дополнительной линией Юу снаб- женной сбросным клапаном 11„
Система теплоснабжения содержит также нагреватель 12 и потребитель 13 тепла, а демпферная емкость 1 подключена линией 14, снабженной регулято- ром 15 уровня, к газовому баллону 16. Сбросной клапан 11 снабжен импульсным датчиком 17, связанным с насосем 4„
Система работает следующим образом Отраженная волна гидравлического давления по обратному трубопроводу 3 распространяется в водяной объем 2 емкости 1 о При этом в емкости 1 осуществляется демпфирование волны дав- ления: уменьшение ее амплитуды и увеличение периода. Этот процесс сопро- , вождается вытеснением воды из объема 2 и сжатием газообразной среды, например углекислого газа, в газовом объеме 5.
При достижении давлением значения настройки срабатывания автоматически открывается сбросной клапан 11 и осуществляется сброс воды из водяного объема 2 под давлением углекислого газа в объеме 5. При этом давление воды в объеме 2 может снижаться или увеличиваться в зависимости от вели чины гидравлического удара.
При достижении давлением значения настройки срабатьшания предохранительного клапана 7 он автоматически открывается. При этом осуществляется сброс газа и воды одновременно через
ВНИИПИ Заказ 4902/34Тираж 649Подписное
Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
инжектор 8. В последнем случае достигается увеличение скорости истечения воды из водяного объема 2 через сбросной клапан 11 благодаря инжектирующему эффекту, достигаемому в инжекторе 8. Истечение газа из объема 5 способствует повышению демпфирующей способности емкости 1 по вытесняемой воде из объема 2.
При внезапном останове (при обес- точивании) сетевых насосов 4 подается управляющий сигнал на датчик i7 и с-бросиой клапан 11 открывается, чем достигается повышение быстродействия системы.
. При снижении давления воды в обратном трубопроводе 3 до заданных значений происходит автоматическое закрытие предохранительного клапана 7 и сбросного 11, а уровень воды в емкости 1 автоматически устанавливается регулятором 15, управляющим подачей углекислого газа из баллона 16 в объем 5.
Расчеты системы подверждают, что при диаметре емкости 1, равном 1,3 - 2 диаметра защищаемого обратного трубопровода 3, высоте газового объема 5, равной 2-3 высотам водяного объема 2, и при правильной наладке предохранительного клапана 7 и сбросного 11 достигается комбинированное автоматическое демпфирование и обрушение гидравлического удара, эквивалентного суммарному напору воды в подводящем и отводящем трубопроводах - Рдин кгс/см), до значения дав
ления, не превьшающего предельно допустимое (6 кгс/см2) по условию надежной работы потребителей 13 тепла к обратных трубопроводов 3, работающих в рабочем режиме при давлении
1,5-3 кгс/см. t
Таким образом, система теплоснабжения обеспечивает демпфирование гидравлических ударов и снижение амплитуды волн давления путем вытесне- нения воды в емкость; увеличение периода затекания волны до времени, достаточного для срабатывания предохранительных клапанов; обруше гие волны давления путем сброса воды из емкости; ускорение обрушения и демпфирования волны давления путем сброса воды и газа из емкости через инжектор.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ УЗЛА РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ | 2003 |
|
RU2224944C1 |
СТЕНД ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ | 2021 |
|
RU2763977C1 |
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ НАЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА | 2014 |
|
RU2559225C1 |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ ГАЗА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ | 2012 |
|
RU2500926C2 |
УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ) ИЗ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ, СПОСОБ СЛИВА СУГ ИЗ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ, СПОСОБ ДЕГАЗАЦИИ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ СПОСОБ СЛИВА И ДЕГАЗАЦИИ СУГ ИЗ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ УСТАНОВОК | 2014 |
|
RU2553850C1 |
Параллельная задвижка | 1981 |
|
SU1008554A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕЗ-ГАЗА И УСТАНОВКА ГАЗИФИКАЦИИ | 2009 |
|
RU2409612C1 |
АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ | 2012 |
|
RU2499947C1 |
ПАРОГАЗОВАЯ ТУРБОУСТАНОВКА | 2007 |
|
RU2359135C2 |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И СПОСОБ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2583499C1 |
Соколов Е.Я | |||
Теплофикация и тепловые сети | |||
- М | |||
: Энергия, 1975, с | |||
Гидравлический способ добычи торфа | 1916 |
|
SU206A1 |
Маргулова Т.К | |||
Атомные электрические станции | |||
- М.: Высшая школа, 1984, с | |||
Коловратный насос с кольцевым поршнем, перемещаемым эксцентриком | 1921 |
|
SU239A1 |
Насос | 1917 |
|
SU13A1 |
Авторы
Даты
1986-09-15—Публикация
1985-04-22—Подача