Системы и источники энергоснабжения. Беспалов В.И. - 144 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

143
где Н напор при стабильном режиме;
у
H напор гидравличе-
ского удара.
Суммарное давление при гидравлическом ударе
ус
ppp
(6. 20)
где рдавление при стабильном режиме;
у
p давление гидравлическо-
го удара.
Схема тепловой сети, приведенная на рис. 6.13, имеет только ил-
люстративное значение. В реальных тепловых сетях, как правило, дав-
ление в подающем коллекторе ТЭЦ не фиксируется. Давление в обрат-
ном коллекторе ТЭЦ обычно поддерживается с помощью подпиточно-
го устройства. Однако быстродействие подпиточного устройства не-
достаточно для фиксации давления в условиях гидравлического удара.
Поэтому в современных тепловых сетях практически отсутствуют точ-
ки фиксированного давления, способные погасить ударную волну.
В таких сетях под фазой удара понимают время, необходимое для
перемещения ударной волны по сети от сечения ее возникновения до
сечения встречи волн с противоположными знаками плюс время об-
ратного возврата отраженных волн в исходные сечения.
Условно считая, что волны давления и разрежения движутся на-
встречу друг другу с одинаковой скоростью и встречаются в середине
замкнутого контура сети, фазу удара можно определить по формуле
alz /
у
(6. 21)
где
l
полная длина замкнутого контура сети, м.
Для сети, изображенной на рис. 6.13, а, полная длина замкнутого
контура
l=l
1-2
+ l
2-3
+l
3-4
+ l
5-6
+ l
6-1'
Когда изменение скорости воды в трубопроводе происходит не
мгновенно, под Δw в формуле (6.17) следует понимать изменение ско-
рости за время, равное фазе удара.
Если начальная скорость воды в трубопроводе была w
1
и за время
z > z
у
эта скорость уменьшилась до w
2
, то при равномерном изменении
скорости во времени
zzwww /)(
у21
(6. 22)
Из совместного решения (6.17) и (6.22) следует, что давление гидрав-
лического удара, Па,