Как обустроить мансарду?



Как создать искусственный водоем?



Как наладить теплоизоляцию?



Как сделать стяжку пола?



Как выбрать теплый пол?



Зачем нужны фасадные системы?



Что может получиться из балкона?


Главная страница » Энциклопедия строителя

содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33]

страница - 0

width=437

Рис. 9.3. Камерные диафрагмы с уравнительными сосудами (измеряемая среда — водяной

пар):

а — соединение 5 для горизонтального трубопровода, удаленного от стены; б — соединение 6 для горизонтального трубопровода около стены при направлении потока слева направо; в — соединение 7 для горизонтального Трубопровода около стены при направлеинн потока справа налево; г - соединение 8 для вертикального трубопровода при направлении потока сверху вниз; д — соединение 9 для вертикального трубопровода при направлении потока снизу вверх; 1 - сосуды исполнения 1 типа CKM-1Q0-1 по ГОСТ 14318-73; 2 - сосуды исполнения 2 типа СКМ-100-2 по ГОСТ 14318-73; 3 - сосуды исполнения 3 типа СКМ-100-3 по ГОСТ 14318-73; 4 - сосуды исполнения 4 типа СКМ-100-4 по ГОСТ

14318-73

width=206width=191

Рис. 9.4. Варианты соединений камерных диафрагм с уравнительными и разделительными

сосудами (измеряемая среда — жидкость при температуре свыше 120°С): а — соединение 10 для горизонтального трубопровода, удаленного от стены; б — соединение 11 для горизонтального трубопровода около стены; в — соединение 12 для вертикального трубопровода при направлении потока сверху вниз; г - соединение 13 для вертикального трубопровода при направлении потока снизу вверх; 1 - сосуды уравнительные исполнения 2 типа СУМ-250-2 по ГОСТ 14319-73; 2 — сосуды разделительные исполнения 4 типа СРС-250-4 по ГОСТ 14320-73; 5 - диафрагма соединения 1; 4-диафрагма соединения 2; 5 - диафрагма соединения 3; б - диафрагма соединения 4


измеряемой среды. Так же как диафрагмы, сопла бывают камерные и бескамериые.

Сужающие устройства поставляются заводами-изготовителями комплектно с диф-маиометрами.

Профильная часть отверстия сопла должна быть выполнена с плавным сопряжением дуг. Отклонения радиусов дуг от номинальных значений не должны превышать 10% при т<0,25 и 3% при m > 0,25.

Цилиндрическое отверстие сопла Вентури должно непосредственно без радиального сопряжения переходить в конус. Угол выходного конуса сопла Вентури должен удовлетворять условию 5°<ф<30°.

МОНТАЖ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Сужающие устройства должны монтироваться в предварительно установленных фланцах только после очистки и продувки технологических трубопроводов (желательно перед их опрессовкой). Установка сужающих устройств должна производиться так, чтобы в рабочем состоянии обозначения на их корпусах были доступны для осмотра.

Сужающее устройство можно устанавливать только на прямом участке трубопровода независимо от положения этого участка в пространстве. При выборе места установки сужающего устройства необходимо иметь в виду, что измеряемый поток в этом месте должен целиком заполнить сечение трубопровода.

К основным конструктивным факторам трубопровода, влияющим на погрешности измерения расхода, относятся: отклонение действительных диаметров участков от расчетных значений, овальность трубопроводов. Дефекты прямых участков трубопровода, длина прямых участков до и после сужающего устройства.

Действительный внутренний диаметр участка трубопровода перед сужающим устройством определяют как среднее арифметическое результатов измерений в двух поперечных сечениях: непосредственно у сужающего устройства и на расстоянии 2d20 от него, причем в каждом из сечений не менее чем в четырех диаметральных направлениях. Результаты отдельных измерений не должны отличаться от среднего значения более чем на 0,3%. Внутренний диаметр участка трубопровода на длине 2D20 за сужающим устройством может отличаться от внутреннего диаметра участка трубопровода перед сужающим устройством не более чем на ±2%.

Прямой участок трубопровода перед сужающим устройством должен иметь круглое сечение на длине не менее 2D2o- Результаты отдельных измерений диаметра на этой длине в любых различных плоскостях не должны отличаться более чем на 0,3% от среднего диаметра.

На внутренней поверхности участка трубопровода длиной IDiu перед сужающим устройством и за ним не должно быть никаких уступов, а также заметных невооруженным глазом наростов и неровностей от заклепок, сварных швов и т. п. Допускают уступ перед сужающим устройством в месте стыка труб, если /il00%/D 0,3 %, где й-высота трубопровода, а D - его диаметр.

Большая высота указывает на непригодность данного участка трубопровода.

Допустимая высота уступа на прямом участке трубопровода за сужающим устройством может быть в 3 раза больше указанных выше для измерительного участка перед сужающим устройством.

Сужающие устройства необходимо устанавливать на прямых участках трубопроводов, не имеющих непосредственно у сужающего устройства местных сопротивлений (колен, угольников, задвижек, вентилей, конических вставок и т. п.). Как указывалось выше, одним из важнейших факторов, влияющих на точность измерения расхода жидкостей и газов, является правильно выбранные расстояния между местными сопротивлениями и сужающим устройством (£, — перед к L — после сужающего устройства, а также l3 — между соседними сужающими устройствами), т. е. оптимальные длины прямых участков.

На рис. 9.5 показаны наиболее типичные местные сопротивления трубопроводов. В зависимости от вида сопротивления меняется и длина прямого участка трубопровода у сужающего устройства и соответственно меняется отношение L/D. Значения jD при расположении сопротивления перед сужающим устройством указаны в табл. 9.1. Если перед сужающим устройством расположены два сопротивления, то это учитывают, если длина прямого участка между ними Ц менее указанной в табл. 9.2.

Допускается уменьшение расстояния между двумя местными Сопротивлениями, ближайшими к сужающему устройству относительно указанного в табл. 9.2, за счет соответствующего увеличения длины прямого участка непосредственно перед сужающим устройством.

Существует ряд особенностей взаим-


Т

width=71width=40

В)

width=95

"20

width=81width=165

"га

width=82

3)

width=79width=113

"го

"го

ж)

Рис. 9.5. Типичные местные сопротивления в трубопроводах: • а — группы колен в разных плоскостях нли смешивающиеся потоки; 6 — группа колен в одной плоскости нли разветвляющиеся потоки; в — симметричный вход в,трубу после емкости (форкамеры); г — прокладка, резко выступающая внутрь трубопровода {DJDjo * 0,6); д - внезапное расширение потока (О./Рго > 0,6); - расширение потока при конусности К = {D o - d): I, изменяющейся от 1:2 до 1:4; .ж-— сужение потока прн конусности К = (D20 — tl) I, изменяющейся от 1:1 до 1:3; з — колено или

тройник

ного расположения местных сопротивления и сужающего устройства. Если расстояние между единичными коленами в трубопроводе превышает 15 D q, то каждое колено считают одиночным. Если это расстояние меньше указанного, то данную группу коленьев считают одним местным сопротивлением данного типа (см. табл. 9.1). Это допущение справедливо при условии равенства или превышения радиусов кривизны коленьев диа-

метра трубопровода. Когда ближайшим к сужающему устройству оказывается такое местное сопротивление, как форкамера (емкость большого диаметра), то другие местные сопротивления, расположенные до этой емкости, при выборе длины прямого участка трубопровода во внимание не принимают. При необходимости установить сокращенную длину прямого участка трубопровода перед сужающим устройством при




содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33]

© ЗАО "ЛэндМэн"