Ստատիկ ճնշում: Բեռնուլիի հավասարումը

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻԻ Բ MՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թեմայի վերաբերյալ մեթոդական ուղեցույց.

Կենսաբանական հեղուկների ռեոլոգիական հատկությունների ուսումնասիրություն:

Արյան շրջանառության ուսումնասիրության մեթոդներ:

Ռեոգրաֆիա:

Կազմեց ՝ Ուսուցիչ

Լ.Վ. Կովալեւան

Թեմայի հիմնական հարցերը.

  1. Բեռնուլիի հավասարումը: Ստատիկ և դինամիկ ճնշում:
  2. Արյան ռեոլոգիական հատկություններ: Մածուցիկություն
  3. Նյուտոնի բանաձեւը.
  4. Ռեյնոլդսի համարը:
  5. Նյուտոնյան և ոչ Նյուտոնյան հեղուկ
  6. Լամինար հոսք:
  7. Փոթորկվող հոսք:
  8. Արյան մածուցիկության որոշում բժշկական վիկկոմետրի օգտագործմամբ:
  9. Պոզեյի օրենքը:
  10. Արյան հոսքի արագության որոշում:
  11. Մարմնի հյուսվածքների ընդհանուր դիմադրություն: Ռեոգրաֆիայի ֆիզիկական հիմքերը: Ռեոենսֆալոգրաֆիա
  12. Բալիստոկարդիոգրաֆիայի ֆիզիկական հիմքերը:

Բեռնուլիի հավասարումը: Ստատիկ և դինամիկ ճնշում:

Իդեալը կոչվում է անընկճելի և չունի ներքին շփում կամ մածուցիկություն. ստացիոնար կամ կայուն վիճակի հոսք է կոչվում, որի ընթացքում հոսքի յուրաքանչյուր կետում հեղուկ մասնիկների արագությունները չեն փոխվում ժամանակի հետ: Կայուն հոսքը բնութագրվում է հոսքային գծերով. Մտացածին գծեր, որոնք համընկնում են մասնիկների հետագծերի հետ: Հեղուկի հոսքի մի մասը, որը բոլոր կողմերից սահմանափակվում է հոսքային հոսքերով, կազմում է հոսքային խողովակ կամ շիթ: Եկեք առանձնացնենք հոսքային խողովակն այնքան նեղ, որ մասնիկի արագությունները V նրա ցանկացած հատվածում `խողովակի առանցքին ուղղահայաց, կարելի է նույնը համարել ամբողջ հատվածի վրա: Հետո խողովակի ցանկացած հատվածով մեկ միավորի ընթացքում հոսող հեղուկի ծավալը մնում է հաստատուն, քանի որ հեղուկի մեջ մասնիկների շարժը տեղի է ունենում միայն խողովակի առանցքի երկայնքով. ... Այս հարաբերակցությունը կոչվում է ինքնաթիռի շարունակականության պայմանը:Դրանից բխում է, որ իրական հեղուկի համար, փոփոխական խաչմերուկի խողովակի միջոցով կայուն հոսքով, խողովակի ցանկացած հատվածով մեկ միավորի ընթացքում հոսող հեղուկի Q քանակը մնում է հաստատուն (Q = կազմ) և միջին հոսքը Խողովակի տարբեր հատվածներում դրույքաչափերը հակադարձ համեմատական ​​են այդ հատվածների տարածքներին. և այլն

Եկեք ընտրենք հոսքային խողովակ իդեալական հեղուկի հոսքի մեջ, և դրա մեջ `բավականաչափ փոքր ծավալով հեղուկ զանգվածով, որը հեղուկի հոսքի ընթացքում շարժվում է դիրքից ԲԱՅդիրքը Բ.

Theավալի փոքրության պատճառով կարող ենք ենթադրել, որ դրանում գտնվող բոլոր հեղուկ մասնիկները գտնվում են հավասար պայմաններում ՝ դիրքում ԲԱՅունեն ճնշում և արագություն և գտնվում են զրոյական մակարդակից h 1 բարձրության վրա; հղի ԻՆ- համապատասխանաբար . Հոսքի խողովակի խաչմերուկները համապատասխանաբար S 1 և S 2 են:

Pressureնշման տակ գտնվող հեղուկն ունի ներքին պոտենցիալ էներգիա (ճնշման էներգիա), որի շնորհիվ այն կարող է աշխատանք կատարել: Այս էներգիան W pչափվում է ճնշման և ծավալի արտադրանքով Վհեղուկներ: . Այս դեպքում հեղուկի զանգվածի շարժումը տեղի է ունենում հատվածներում ճնշման ուժերի տարբերության գործողության ներքո Սիև Ս 2Կատարվող աշխատանքը Ահավասար է կետերում պոտենցիալ ճնշման էներգիայի տարբերությանը . Այս աշխատանքը ծախսվում է աշխատանքի վրա ՝ ինքնահոս գործողությունը հաղթահարելու համար: և զանգվածի կինետիկ էներգիայի փոփոխության մասին


Հեղուկներ:

Հետևաբար, A p = A h + A D

Վերադասավորելով հավասարման պայմանները `մենք ստանում ենք

Դրույթները Ա և Բընտրվում են կամայականորեն, ուստի կարելի է պնդել, որ հոսքի խողովակի երկայնքով ցանկացած վայրում վիճակը

բաժանելով այս հավասարումը, մենք ստանում ենք

Որտեղ - հեղուկի խտությունը:

Դա այն է, ինչ կա Բեռնուլիի հավասարումը:Հավասարության բոլոր պայմանները, ինչպես հեշտությամբ կարող եք ստուգել, ​​ունեն ճնշման չափս և կոչվում են. Վիճակագրական: հիդրոստատիկ. - դինամիկ: Այնուհետև Բեռնուլիի հավասարումը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ.

իդեալական հեղուկի կայուն հոսքով, ընդհանուր ճնշումը, որը հավասար է ստատիկ, հիդրոստատիկ և դինամիկ ճնշումների գումարին, մնում է կայուն հոսքի ցանկացած խաչմերուկում:

Հորիզոնական հոսանքի խողովակի համար հիդրոստատիկ ճնշումմնում է հաստատուն և կարող է վկայակոչվել հավասարման աջ կողմում, որն այս դեպքում ունենում է ձև

վիճակագրական ճնշումորոշում է հեղուկի պոտենցիալ էներգիան (ճնշման էներգիա), դինամիկ ճնշումը `կինետիկ:

Այս հավասարումից բխում է Բեռնուլիի կանոն կոչվող եզրակացությունը.

անխափան հեղուկի ստատիկ ճնշումը հորիզոնական խողովակով հոսելիս մեծանում է այնտեղ, որտեղ դրա արագությունը նվազում է, և հակառակը:

Heatingեռուցման համակարգում գործող ճնշումը ամենակարևոր պարամետրն է, որից կախված է ամբողջ ցանցի աշխատանքը: Նախագծով նախատեսված արժեքներից այս կամ այն ​​ուղղությամբ շեղումները ոչ միայն նվազեցնում են ջեռուցման շրջանի արդյունավետությունը, այլև էապես ազդում են սարքավորումների աշխատանքի վրա, իսկ հատուկ դեպքերում կարող են նույնիսկ անջատել այն:

Իհարկե, ջեռուցման համակարգում ճնշման որոշակի անկումը պայմանավորված է դրա նախագծման սկզբունքով, այն է `մատակարարման և վերադարձի խողովակաշարերում ճնշման տարբերությունից: Բայց եթե կան ավելի զգալի թռիչքներ, պետք է անհապաղ գործողություններ ձեռնարկվեն:

Տերմինաբանության խնդիրներ

Անցի ճնշումը բաժանված է երկու բաղադրիչի.

  1. Ստատիկ ճնշում: Այս բաղադրիչը կախված է ջրի սյունակի կամ խողովակի կամ տարայի մեջ պարունակվող այլ հովացուցիչ նյութի բարձրությունից: Ստատիկ ճնշումը գոյություն ունի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ միջավայրը հանգստանում է:
  2. Դինամիկ ճնշում: Դա ուժ է, որը գործում է համակարգի ներքին մակերեսների վրա, երբ ջուրը կամ այլ միջավայր է շարժվում:

Առանձնացվում է առավելագույն աշխատանքային ճնշման գաղափարը: Սա առավելագույն թույլատրելի արժեքն է, որի գերազանցումը հղի է ոչնչացմամբ առանձին տարրերցանցեր

Ո՞րն է համակարգում օպտիմալ ճնշումը:

Heatingեռուցում նախագծելիս համակարգում հովացման հեղուկի ճնշումը հաշվարկվում է շենքի հարկերի քանակի, խողովակաշարերի ընդհանուր երկարության և ռադիատորների քանակի հիման վրա: Որպես կանոն, մասնավոր տների և քոթեջների համար ջեռուցման շրջանի միջին ճնշման օպտիմալ արժեքները գտնվում են 1,5-ից 2 մթնոլորտ միջակայքում:

Համար բազմաբնակարան շենքերհամակարգին միացված մինչև հինգ հարկ կենտրոնացված ջեռուցում, ցանցում ճնշումը պահպանվում է 2-4 ատմ մակարդակի վրա: Ինը եւ տաս հարկանի շենքերի համար 5-7 ատմ ճնշումը համարվում է նորմալ, իսկ բարձր շենքերում ՝ 7-10 ատմ: Առավելագույն ճնշումը գրանցվում է ջեռուցման ցանցում, որի երկայնքով սառեցնող հեղուկը կաթսայատներից տեղափոխվում է սպառող: Այստեղ այն հասնում է 12 մթնոլորտի:

Սպառողների համար տարբեր բարձունքներև շարունակվում է տարբեր հեռավորությունկաթսայատնից ցանցում ճնշումը պետք է ճշգրտվի: Այն իջեցնելու համար օգտագործվում են ճնշման կարգավորիչները `ավելացնելու համար պոմպակայաններ... Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ անսարք կարգավորիչը կարող է առաջացնել ճնշման բարձրացում համակարգի որոշակի հատվածներում: Որոշ դեպքերում, երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է, այդ սարքերը կարող են ամբողջությամբ անջատել կաթսայատան կայանից մատակարարման խողովակաշարի փակման փականները:

Նման իրավիճակներից խուսափելու համար կարգավորիչների կարգավորումները ճշգրտվում են այնպես, որ փականի ամբողջական համընկնումը անհնար է:

Autեռուցման ինքնավար համակարգեր

Բացակայությամբ թաղամասի ջեռուցումտներում կազմակերպվում են ինքնավար ջեռուցման համակարգեր, որոնցում հովացուցիչ նյութը ջեռուցվում է անհատական ​​ցածր էներգիայի կաթսայի միջոցով: Եթե ​​համակարգը մթնոլորտի հետ շփվում է ընդարձակման բաքի միջոցով, և հովացուցիչ նյութը շրջանառվում է դրանում բնական կոնվեկցիայի պատճառով, այն կոչվում է բաց: Եթե ​​մթնոլորտի հետ կապ չկա, և աշխատանքային միջավայրը շրջանառվում է պոմպի շնորհիվ, համակարգը կոչվում է փակ: Ինչպես արդեն նշվեց, նման համակարգերի բնականոն գործունեության համար դրանցում ջրի ճնշումը պետք է լինի մոտավորապես 1,5-2 ատմ: Նման ցածր ցուցանիշը պայմանավորված է խողովակաշարերի համեմատաբար կարճ երկարությամբ, ինչպես նաև ոչ մեծ քանակությունսարքեր և կցամասեր, ինչը հանգեցնում է համեմատաբար ցածր հիդրավլիկ դիմադրության: Բացի այդ, նման տների ցածր բարձրության պատճառով շրջանի ստորին հատվածներում ստատիկ ճնշումը հազվադեպ է գերազանցում 0,5 ատմը:

Ինքնավար համակարգ գործարկման փուլում այն ​​լցվում է սառը հովացնող հեղուկով ՝ պահպանելով նվազագույն ճնշումփակ ջեռուցման համակարգերում 1.5 ատմ. Տագնապ մի հնչեցրեք, եթե լրացնելուց որոշ ժամանակ անց շղթայի ճնշումը իջնի: Pressureնշման կորուստը այս դեպքում պայմանավորված է ջրից օդի արտանետմամբ, որը լուծարվում է դրա մեջ խողովակաշարերը լցնելիս: Շղթան պետք է օդափոխվի և ամբողջովին լցվի հովացուցիչ նյութով ՝ իր ճնշումը հասցնելով 1,5 ատմ:


Heatingեռուցման համակարգում հովացման հեղուկը տաքացնելուց հետո դրա ճնշումը մի փոքր կբարձրանա ՝ միաժամանակ հասնելով հաշվարկված գործառնական արժեքներին:

Նախազգուշական միջոցներ

Քանի որ ինքնավար ջեռուցման համակարգերի նախագծման ժամանակ խնայելու համար անվտանգության սահմանը դրվում է փոքր մասում, նույնիսկ ցածր ճնշման ցատկումը մինչև 3 ատմ կարող է հանգեցնել առանձին տարրերի կամ դրանց միացումների ճնշման: Պոմպի անկայուն աշխատանքի կամ հովացման հեղուկի ջերմաստիճանի փոփոխության պատճառով ճնշման տարբերությունները հարթելու համար փակ ջեռուցման համակարգում տեղադրվում է ընդարձակման բաք: Ի տարբերություն բաց տիպի համակարգի նմանատիպ սարքի, այն կապ չունի մթնոլորտի հետ: Դրա մեկ կամ մի քանի պատերը պատրաստված են առաձգական նյութից, որի պատճառով բաքը գործում է որպես ճնշիչ ճնշման կամ ջրի ցնցումների դեպքում:

Ընդարձակման բաքի առկայությունը միշտ չէ, որ երաշխավորում է, որ ճնշումը պահպանվում է օպտիմալ սահմաններում: Որոշ դեպքերում այն ​​կարող է գերազանցել առավելագույն թույլատրելի արժեքները.

  • ընդարձակման բաքի հզորության սխալ ընտրությամբ.
  • շրջանառության պոմպի անսարքության դեպքում.
  • երբ սառեցուցիչը գերտաքանում է, ինչը կաթսայի ավտոմատացման շահագործման ընթացքում խախտումների արդյունք է.
  • վերանորոգումից կամ տեխնիկական սպասարկումից հետո փականների թերի բացման պատճառով;
  • արտաքինի շնորհիվ օդային արգելափակում(այս երեւույթը կարող է առաջացնել ինչպես ճնշման աճ, այնպես էլ անկում);
  • կեղտոտ ֆիլտրի թողունակության նվազումով `դրա չափազանց խցանման պատճառով:

Ուստի փակ տիպի ջեռուցման համակարգեր տեղադրելիս արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու համար պարտադիր է տեղադրել անվտանգության փական, որը թույլ կտա թափել ավելցուկային հովացուցիչ նյութը թույլատրելի ճնշումը գերազանցելու դեպքում:

Ինչ անել, եթե ջեռուցման համակարգում ճնշումը իջնի

Ինքնավար ջեռուցման համակարգեր շահագործելիս ամենատարածվածներն են արտակարգ իրավիճակներ, որի վրա ճնշումը սահուն կամ կտրուկ նվազում է: Դրանք կարող են առաջանալ երկու պատճառով.

  • համակարգի տարրերի կամ դրանց միացումների ճնշում;
  • կաթսայում անսարքություններ:

Առաջին դեպքում դուք պետք է գտնեք արտահոսքի տեղը և վերականգնեք դրա խստությունը: Դա կարելի է անել երկու եղանակով.

  1. Տեսողական զննում. Այս մեթոդը օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ տեղադրվում է ջեռուցման շրջանը բաց ճանապարհ(չպետք է շփոթել բաց տիպի համակարգի հետ), այսինքն ՝ նրա բոլոր խողովակաշարերը, կցամասերը և սարքերը պարզ տեսադաշտում են: Առաջին հերթին նրանք մանրակրկիտ ուսումնասիրում են խողովակների և ռադիատորների տակ գտնվող հատակը ՝ փորձելով գտնել ջրի ջրամբարներ կամ դրանց հետքեր: Բացի այդ, արտահոսքի տեղը կարող է ամրագրվել կորոզիայի հետքերով. Ճկուն ժապավենները բնութագրվում են ռադիատորների վրա կամ համակարգի տարրերի հոդերի վրա, եթե խստությունը կոտրված է:
  2. Հատուկ սարքավորումների օգնությամբ: Եթե ​​ռադիատորների տեսողական ստուգումը ոչինչ չի տվել, և խողովակները դրված են թաքնված եղանակովև հնարավոր չէ ստուգել, ​​պետք է դիմել մասնագետների օգնությանը:
    և ունեն հատուկ սարքավորումներ, որոնք կօգնեն հայտնաբերել և վերականգնել արտահոսքերը, եթե տանտերը չի կարող դա անել ինքնուրույն: Սեղմման կետի տեղայնացումը բավականին պարզ է. Ջեռուցման շրջանից ջուրը ջրահեռացվում է (նման դեպքերում տեղադրման փուլում ջրահեռացման փականը կտրվում է շրջանի ներքևի կետում), այնուհետև օդը մղվում է դրա մեջ կոմպրեսոր Արտահոսքի տեղը որոշվում է արտահոսող օդի բնորոշ ձայնով: Կաթսանն ու ռադիատորները մեկուսացրեք նախքան կոմպրեսորը անջատիչ փականներով գործարկելը:

Եթե ​​խնդրահարույց տարածքը հոդերից մեկն է, այն լրացուցիչ կնքվում է քարշակով կամ FUM ժապավենով, այնուհետև խստացվում է: Պայթյունի խողովակաշարը կտրված է, և դրա փոխարեն նորը եռակցվում է: Այն միավորները, որոնք չեն կարող նորոգվել, պարզապես փոխարինվում են:

Եթե ​​խողովակաշարերի և այլ տարրերի խստությունը կասկած չի հարուցում, և փակ ջեռուցման համակարգում ճնշումը դեռ իջնում ​​է, ապա այս երեւույթի պատճառները պետք է փնտրել կաթսայում: Դուք ինքներդ չպետք է ախտորոշում իրականացնեք, սա համապատասխան կրթություն ունեցող մասնագետի աշխատանքն է: Ամենից հաճախ կաթսայում հայտնաբերվում են հետևյալ թերությունները.

  • ջրի մուրճի պատճառով ջերմափոխանակիչում միկրոճեղքերի տեսք;
  • արտադրության արատներ;
  • դիմահարդարման ծորակի ձախողում:

Համակարգում ճնշման անկման շատ տարածված պատճառը ընդարձակման բաքի հզորության սխալ ընտրությունն է:


Թեև նախորդ բաժնում նշվում էր, որ դա կարող է ուժեղ ճնշում առաջացնել, այստեղ հակասություն չկա: Երբ ջեռուցման համակարգում ճնշումը բարձրանում է, անվտանգության փականը գործարկվում է: Այս դեպքում սառեցնող հեղուկը լիցքաթափվում է, և դրա ծավալը շղթայում նվազում է: Արդյունքում, ճնշումը ժամանակի ընթացքում կնվազի:

Ureնշման հսկողություն

Theեռուցման ցանցում ճնշման տեսողական վերահսկման համար առավել հաճախ օգտագործվում են Bredan խողովակով հավաքման չափիչները: Ի տարբերություն թվային գործիքների, նման ճնշման չափիչները էլեկտրական միացում չեն պահանջում: Էլեկտրակապի տվիչները օգտագործվում են ավտոմատացված համակարգերում: Հսկիչ սարքի ելքի մոտ անհրաժեշտ է տեղադրել եռակողմ փական: Այն թույլ է տալիս պահպանել կամ նորոգելիս ջրաչափը ցանցից, ինչպես նաև օգտագործվում է օդային կողպեքը հանելու կամ սարքը զրոյացնելու համար:

Heatingեռուցման համակարգերի, ինչպես ինքնավար, այնպես էլ կենտրոնացված աշխատանքը կարգավորող հրահանգներն ու կանոնները խորհուրդ են տալիս տեղադրել ճնշման չափիչներ հետևյալ կետերում.

  1. Կաթսայատան գործարանի (կամ կաթսայի) դիմաց և դրա ելքի մոտ: Այս պահին որոշվում է կաթսայի ճնշումը:
  2. Նախքան շրջանառության պոմպև դրանից հետո
  3. Buildingեռուցման մայրուղի շենքի կամ շինության մուտքի մոտ:
  4. Pressureնշման կարգավորիչից առաջ և հետո:
  5. Filտեք մուտքի և ելքի ելքը կոպիտ մաքրում(ցեխի պոմպ) ՝ դրա աղտոտման մակարդակը վերահսկելու համար:

Բոլոր գործիքները պետք է պարբերաբար ստուգվեն, որպեսզի ապահովեն դրանց կատարած չափումների ճշգրտությունը:

ultra-term.ru

Ո՞ր ճնշման արժեքն է համարվում նորմ:

Անհատական ​​տան ինքնավար գործող ջեռուցման համակարգում ճնշումը պետք է լինի 1,5-2 մթնոլորտ: Կենտրոնացված ջեռուցման ցանցին միացված տներում այս արժեքը կախված է օբյեկտի հարկերի քանակից: Lowածրահարկ շենքերում ջեռուցման համակարգում ճնշումը 2-4 մթնոլորտի սահմաններում է: Ինը հարկանի շենքերում այս ցուցանիշը 5-7 մթնոլորտ է: Բարձրահարկ շենքերի ջեռուցման համակարգերի համար ճնշման օպտիմալ արժեքը 7-10 մթնոլորտ է: Heatingեռուցման մայրուղում, որը ստորգետնյա տարածքով անցնում է ԱԷԿ-ից մինչև ջերմության սպառման կետերը, հովացուցիչ նյութը մատակարարվում է 12 ատմ ճնշման ներքո:

Reduceնշումը նվազեցնելու համար տաք ջուրճնշման կարգավորիչները օգտագործվում են բազմաբնակարան շենքերի ստորին հարկերում: Բարձրացրեք հովացման հեղուկի գլուխը ըստ վերին հարկերըթույլ է տալիս պոմպային սարքավորումներ:

Սառեցնող հեղուկի ջերմաստիճանի ազդեցությունը

Տեղադրումն ավարտելուց հետո ջեռուցման սարքավորումներմասնավոր տանը նրանք սկսում են հեղուկի հեղուկը մղել համակարգ: Միևնույն ժամանակ, ցանցում ստեղծվում է հնարավոր նվազագույն ճնշումը, որը հավասար է 1,5 ատմ: Այս արժեքը կբարձրանա սառեցնող հեղուկը տաքացնելու գործընթացում, քանի որ, ֆիզիկայի օրենքներին համապատասխան, այն ընդլայնվում է: Փոխելով հովացման հեղուկի ջերմաստիճանը, կարող եք հարմարեցնել ճնշումը ջեռուցման ցանցում:


Heatingեռուցման համակարգում հնարավոր է ավտոմատացնել գործող ճնշման վերահսկումը `տեղադրելով ընդարձակման բաքեր, որոնք կանխում են ճնշման չափազանց բարձրացումը: Այս սարքերը միացված են, երբ ճնշման մակարդակը 2 ատմ է: Ընդարձակման բաքերի միջոցով առկա է ջեռուցվող հովացուցիչ նյութի ավելցուկի ընտրություն, որի պատճառով ճնշումը պահվում է պահանջվող մակարդակում: Կարող է պատահել, որ տարաները ընդարձակման բաքնմուշառման համար բավարար քանակությամբ ավելորդ ջուր չկա: Այս դեպքում համակարգում ճնշումը մոտենում է կրիտիկական բարին, որը գտնվում է 3 ատմ մակարդակի վրա: Իրավիճակը փրկում է անվտանգության փականը, որը թույլ է տալիս անձեռնմխելի պահել ջեռուցման համակարգը `ազատելով այն սառեցնող հեղուկի ավելցուկային ծավալից:

Հովացման հեղուկի բնական շրջանառության շնորհիվ ջեռուցման համակարգում ստեղծվում է ստատիկ ճնշում, որը չափվում է 1 մթնոլորտով `ջրի սյունի բարձրության յուրաքանչյուր 10 մետրի համար: Շրջանառվող պոմպեր տեղադրելու ժամանակ ստատիկ ցուցիչին ավելացվում է դինամիկ ճնշման արժեք `ցույց տալով այն ուժը, որով հարկադրաբար շարժվող ջերմափոխանակիչը ճնշում է խողովակաշարի պատերին: Ինքնավար ջեռուցման համակարգում առավելագույն ճնշումը սահմանվում է `հաշվի առնելով տեղադրման ընթացքում օգտագործվող ջեռուցման սարքավորումների բնութագրերը: Օրինակ ՝ ընտրելիս չուգուն մարտկոցներպետք է հիշել, որ դրանք նախատեսված են 0,6 ՄՊա-ից ոչ ավելի ճնշման տակ աշխատելու համար:

aqua-rmnt.com

Pressureնշման տեսակները

Հասկանալու համար, թե ինչու է ճնշումը ջեռուցման համակարգում, եկեք հիշենք ֆիզիկայի դասընթացը և որոշենք, թե ինչ ճնշում է ջեռուցման համակարգում: Փաստորեն, սա հեղուկի ազդեցությունն է համակարգի տարրերի ներքին պատերին:

Որում աշխատանքային ճնշումջեռուցման համակարգում - ճնշումն է, որը թույլ է տալիս համակարգը գործել, երբ ջեռուցման սարքը և պոմպը միացված են: Հարկ է նշել, որ այս արժեքը գումարն է. Ջեռուցման համակարգում ստատիկ ճնշումը, որն իրականացվում է հովացման հեղուկի սյունակից և դինամիկ ճնշումը, որն առաջանում է շրջանառության պոմպի շահագործման ընթացքում:

Այս դեպքում աշխատանքային ճնշումը մի արժեք է, որն ապահովում է համակարգի բոլոր բաղադրիչների բնականոն աշխատանքը (պոմպ, ջեռուցման սարք, ընդարձակման բաք), այսինքն ՝ ջեռուցման համակարգում օպտիմալ ճնշում: Պետք է նշել, որ ոչ բոլոր տեսակի ռադիատորներն ունակ են դիմակայել ջեռուցման համակարգում առավելագույն ճնշմանը: Առավել «դիմացկուն» են բիմետալային ռադիատորները (այսինքն ՝ բաղկացած է երկու բաղադրիչներից, օրինակ ՝ պղինձից և պողպատից):


Բայց մոնոմետալ ռադիատորները լիովին աշխատում են միայն այն ժամանակ, երբ օպտիմալ կատարումճնշումը, որի գերազանցումը կարող է ծայրաստիճան բացասական ազդեցություն ունենալ, և ջեռուցման համակարգի առավելագույն աշխատանքային ճնշումը դժվարություններ կառաջացնի: Բացի այդ, այս տեսակի ռադիատորները չափազանց թույլ են հանդուրժում հիդրավլիկ ցնցումներին, որոնք երբեմն տեղի են ունենում համակարգում (ճնշման կտրուկ աճ): Նման ազդեցությունները կարող են զգալիորեն վնասել ոչ միայն ռադիատորները, այլ նաև ջեռուցման համակարգի այլ տարրերը: Շատ դեպքերում առաջացման պատճառը հիդրավլիկ ցնցումներանձնակազմի բանալի անփութություն է, անփութություն: Նույնիսկ եթե համակարգը ինքներդ եք տեղադրել, դա չի բացառում նման արատների ի հայտ գալը:

Theեռուցման համակարգը փորձարկելիս փորձարկումը պետք է իրականացվի այնպես, ինչպես ջեռուցման համակարգում ջրի ճնշումը: Այսինքն ՝ համակարգը սկսում է ճնշմամբ, որը գերազանցում է նորմալ աշխատանքային ճնշումը մոտ 1.5 անգամ:

Սա թույլ է տալիս ոչ միայն ստուգել մարտկոցների որակը, այլ նաև հայտնաբերել աննշան արտահոսքեր և համակարգի թերություններ (առկայության դեպքում): Այս պարզ մեթոդը թույլ է տալիս շտկել որոշ խնդիրներ, նախքան սկսելը: ջեռուցման սեզոնորոշելով ջեռուցման համակարգում նվազագույն ճնշումը:

Մեծ մասը բազմահարկ շենքերճնշման մակարդակը բավականին բարձր է: Եվ այդպիսի ստուգումների իրականացումը կարևոր անհրաժեշտություն է, որը թույլ է տալիս վերահսկել համակարգի ֆունկցիոնալությունը: Հատկանշական է, որ դրանում ճնշման իջեցումը աշխատանքային մակարդակից մի փոքր ցածր մակարդակի վրա կարող է հանգեցնել լուրջ վնասների: Քչերը գիտեն, բայց բազմահարկ շենքերում ջեռուցման համակարգում հովացման հեղուկի ճնշումը կարող է հասնել 16 մթնոլորտի և ավելի:

Ազդեցություն համակարգի վրա ճնշման միջոցով

Heatingեռուցման համակարգի գործունակությունը ստուգելու համար հնարավոր է երկու տարբերակ `ճնշման միջոցով: Առաջին դեպքում ստուգումը տեղի է ունենում առանձին բաժիններով: Իհարկե, սա ավելի քրտնաջան և ժամանակատար գործընթաց է, բայց միևնույն ժամանակ, այն թույլ է տալիս ավելի ուշադիր ուսումնասիրել համակարգի հատվածի ամբողջականությունը և ջեռուցման խողովակների ճնշումը: Բացի այդ, անսարքության դեպքում այն ​​շտկելը շատ ավելի հեշտ է. Չէ՞ որ կայքը արդեն արգելափակված է: Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ չէ ժամանակ վատնել ամբողջ համակարգում անսարքություն գտնելու համար, ինչը ջեռուցման համակարգում ճնշման սենսորը ձեզ ցույց չի տա:


Երկրորդ մեթոդը բաղկացած է ճշգրիտ միաժամանակ ամբողջ համակարգը ստուգելուց: Այս մեթոդի թերեւս միակ առավելությունը քննության ավելի կարճ ժամանակն է:

Անկախ նրանից, թե թեստի որ սկզբունքն է ընտրված, այն տեղի է ունենում ըստ մեկ սխեմայի:

  • օդը հեռացվում է համակարգից (կամ դրա առանձին հատվածից):
  • ծառայել թույլատրելի ճնշումջեռուցման համակարգում, որը 1.5 անգամ ավելի բարձր է, քան աշխատանքայինը:

Pressureնշման փորձարկումն ավարտելուց հետո համակարգը անցնում է ևս մեկ փորձություն `խստության համար: Այն կատարվում է երկու փուլով: Առաջին հերթին համակարգը լցված է սառը հովացնող հեղուկով: Հաջորդը, ջեռուցման տարրը միացված է, եւ համակարգը լցվում է տաք հովացնող հեղուկով: Իհարկե, թեստերը հաջող են համարվում, եթե արտահոսք չկա: Եթե ​​անսարքություն կա, վերանորոգումը կատարվում է: Միայն այդ դեպքում կարող ենք վստահորեն ասել, որ համակարգը ամբողջովին պատրաստ է ջեռուցման սեզոնին, և որ ջեռուցման խողովակների ճնշումը կատարվել է:

otoplenie-doma.org

Կարդացեք թեմայի շուրջ

Առաջին հերթին մենք առաջարկում ենք քննարկել, թե ինչու է խողովակաշարերում ստեղծվում գերճնշում (մթնոլորտից բարձր) և ինչպես է այն չափվում: Եկեք սկսենք վերջից. Փակ ջեռուցման համակարգում ջրի ճնշման քանակը սովորաբար ցուցադրվում է հետևյալ ստորաբաժանումներում.

  • 1 բար = 10 մ ջրի սյուն;
  • 1 ՄՊա-ն հավասար է 10 բար կամ 100 մ ջրի: Արվեստ.
  • 1 կգֆ / սմ² - նույնն է, ինչ 1 տեխնիկական մթնոլորտ (ատոմակայան) = 0,98 բար:

Հղման համար. Կիլոգրամ ուժը մեկ սմ²-ի վրա այն չափսն է, որը հաճախ օգտագործվում էր խորհրդային տարիներին: Վրա այս պահինճնշումը սովորաբար չափվում է ավելի հարմար մետրային միավորներում ՝ MPa կամ Bar:


3 հարկանի առանձնատան ջեռուցման պարզեցված սխեմա

Հաջորդը, պատկերացրեք եռահարկ քոթեջ, որի առաստաղի բարձրությունը 3 մ է, որն անհրաժեշտ է տաքացնել ձմեռային ժամանակաշրջան... Դա անելու համար երկու հարկերում տեղադրվում են մարտկոցներ, որոնք միացված են կաթսայից եկող ընդհանուր բարձրացմանը, որը ցույց է տրված գծապատկերում: Արդյունքում փակ ջեռուցման արդյունքում իրական ճնշումը բաղկացած կլինի երեք բաղադրիչներից.

  1. Խողովակաշարում ջրի սյունը սեղմում է իր բարձրությանը հավասար ուժով: Մեր օրինակում սա 6 մ կամ 0,6 բար է (0,06 ՄՊա):
  2. Շրջանառության պոմպի կողմից առաջացած ճնշումը: Այն ստիպում է սառեցնող հեղուկը շարժվել պահանջվող արագությամբ և հաղթահարել երեք ուժերի դիմադրություն. Ձգողություն, հեղուկի շփում խողովակի պատերին և խցանումներ ՝ կցամասերի և կցամասերի տեսքով (նեղացումներ, պտույտներ, շրջադարձեր և այլն):
  3. Հեղուկի ջերմային ընդլայնումից բխող լրացուցիչ գլուխ: Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ 10 ° C ջերմաստիճանի սառը ջուրը 100 ° C տաքացնելուց հետո ավելացնում է սկզբնական ծավալի մոտ 5% -ը:

Նշում. Հեղուկ սյունակի ստատիկ ճնշումը փոխվում է ՝ կախված չափման վայրից: Պոմպը անջատվածով ցույց կտա ճնշման չափիչը համակարգի ամենացածր կետում առավելագույն արժեք- 0.6 բար, իսկ վերին մասում `զրո:


Երմային ընդլայնումհեղուկներ

Շատ կարեւոր կետ:Պահանջվող ջերմությունը տարածքներ մատակարարելու համար անհրաժեշտ է ապահովել ցանկալի ջերմաստիճանըջուրը և դրա սպառումը տաք ջրի ջեռուցման շահագործման երկու հիմնական պարամետր են: Արդյունքում առաջացած ճնշումը միայն համակարգի շահագործման հետևանքն է, և ոչ թե պատճառը: Տեսականորեն դա կարող է լինել ամեն ինչ, քանի դեռ մարտկոցներն ու կաթսայատունը կարող են դիմակայել:

Այստեղից էլ գալիս է հայեցակարգը, թե որն է աշխատանքային ճնշումը ջեռուցման համակարգում. Սա առավելագույնն է թույլատրելի արժեքգրված է տեխնիկական փաստաթղթերսարքավորումներ `կաթսա կամ մարտկոցներ: Կանոնակարգերպահանջում են, որ մասնավոր տներում այն ​​չգերազանցի 0,3 ՄՊա-ն, չնայած որոշ էժանագին միավորներ ի վիճակի չեն դիմակայել նույնիսկ 0,2 ՄՊա-ին:

Ինչու բարձրացնել ճնշումը

Մատակարարման գծում ղեկավարն ավելի բարձր է, քան վերադարձի գծում: Այս տարբերությունը բնութագրում է ջեռուցման շահագործման արդյունավետությունը հետեւյալ կերպ.

  1. Մատակարարման և վերադարձի միջև մի փոքր տարբերություն պարզ է դառնում, որ հովացնող հեղուկը հաջողությամբ հաղթահարում է բոլոր դիմադրությունները և էներգիայի հաշվարկված քանակը տալիս տարածքին:
  2. Pressureնշման մեծ անկումը ցույց է տալիս հատվածի դիմադրության բարձրացում, հոսքի արագության նվազում և չափազանց հովացում: Այսինքն ՝ ջրի անբավարար սպառում և սենյակների ջերմության փոխանցում կա:

Հղման համար. Ըստ ստանդարտների, մատակարարման մեջ ճնշման օպտիմալ տարբերությունը և վերադարձի խողովակաշարպետք է լինի 0,05-0,1 բարի սահմաններում, առավելագույնը ՝ 0,2 բար: Եթե ​​գծի վրա տեղադրված 2 ճնշման ցուցիչի ընթերցումները ավելի շատ են տարբերվում, ապա համակարգը սխալ է նախագծված կամ անհրաժեշտ է նորոգել (լվանալ):

Տերմոստատիկ փականներով հագեցած մեծ քանակությամբ մարտկոցներով երկար ջեռուցման ճյուղերում բարձր դիֆերենցիալից խուսափելու համար, ա ավտոմատ կարգավորիչհոսքի արագությունը, ինչպես ցույց է տրված գծապատկերում:

Այսպիսով, փակ ջեռուցման ցանցում գերճնշումը ստեղծվում է հետևյալ պատճառներով.

  • ապահովել հովացման հեղուկի հարկադիր շարժումը պահանջվող արագությամբ և հոսքի արագությամբ.
  • վերահսկել համակարգի վիճակը ճնշման չափիչի միջոցով և ժամանակին վերալիցքավորել կամ նորոգել այն.
  • pressureնշման տակ գտնվող հովացուցիչ նյութը ավելի արագ է տաքանում, իսկ արտակարգ իրավիճակների գերտաքացման դեպքում այն ​​եռում է ավելի բարձր ջերմաստիճանում:

Մեզ հետաքրքրում է երկրորդ ցուցակի կետը `մանոմետրի ընթերցումները` որպես ջեռուցման համակարգի առողջության և արդյունավետության բնութագիր: Հենց նրանք են, ովքեր հետաքրքրված են տների տերերով և բնակարանների տերերով, ովքեր զբաղվում են ինքնասպասարկման տան հաղորդակցմամբ և սարքավորումներով:

Apartmentնշում բազմաբնակարան շենքերի խողովակներում

Նախորդ բաժինների բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ կենտրոնացված ջեռուցման խողովակաշարերում սահմանված քանակը բարձրահարկ շենքերկախված է հատակից, որի վրա գտնվում է բնակարանը: Իրավիճակը հետևյալն է. Եթե առաջին երկու հարկերի բնակիչները կարող են մոտավորապես կողմնորոշվել նկուղային ջեռուցման կայանում տեղադրված ճնշման չափիչի միջոցով, ապա մնացած բնակավայրերում իրական ճնշումը մնում է անհայտ, քանի որ այն իջնում ​​է ջրի յուրաքանչյուր մետր բարձրացման հետ մեկտեղ:

Նշում. Բնակարանների վրա հիմնված ջեռուցման էլեկտրալարերով նոր շենքերում `ընդհանուր բարձրացմամբ, որտեղ հատակը հատակով է ջերմային կետեր, դուք կարող եք վերահսկել հովացման հեղուկի ճնշումը յուրաքանչյուր բնակարանի մուտքի մոտ:

Ավելին, կենտրոնացված ցանցում ճնշման մեծությունը իմանալը գործնական օգուտ չունի, քանի որ սեփականատերը չի կարող ազդել դրա վրա: Չնայած ինչ-ինչ պատճառաբանվում է այսպես. Եթե գծում ճնշումը իջել է, դա նշանակում է, որ ավելի քիչ ջերմություն է մատակարարվում, ինչը սխալ է: Պարզ օրինակ. Անջատեք նկուղում վերադարձի գծի փականը և կտեսնեք ճնշման չափիչի ասեղի ցատկ, բայց ջրի շարժումը կդադարի և ջերմային էներգիայի մատակարարումը կդադարի:


Կարծես մուտքի մոտ տեղադրված է ջեռուցման կետ

Հիմա, մասնավորապես, թվերի մասին: Supplyերմամատակարարման ցանցերի տրամագիծը և կաթսայատնից մատակարարվող պոմպերի հզորությունը հաշվարկվում են այնպես, որ ապահովվի բարձրացումը: ճիշտ գումարը coolant մինչեւ վերջին հարկ: Սա նշանակում է, որ բազմահարկ շենքի մուտքի մոտ ջեռուցման համակարգում գործող ճնշումը կլինի.

  • հին հինգ հարկանի շենքերում, որտեղ դեռ հայտնաբերված են չուգուն ռադիատորներ. 7 բարից ոչ ավելի;
  • ինը հարկանի շենքերում Սովետական ​​կառուցված նվազագույն դրույքաչափ 5 բար է, և առավելագույնը կախված է պոմպերով կաթսայատան հարևանությունից, բայց ոչ ավելի, քան 10 բարով;
  • բարձրահարկ շենքերում `15 բարից ոչ ավելի:

Հղման համար. Առնվազն տարին մեկ անգամ խողովակաշարեր և ջեռուցման սարքերպետք է փորձարկվի ճնշման տակ 25% -ով ավելի, քան աշխատողը: Բայց ներսում իրական կյանքԿոմունալ ծառայությունները չեն վտանգում տան համակարգերի ստուգումը և սահմանափակվում են միայն ջերմամատակարարման արտաքին ցանցերի փորձարկմամբ:

Ներկայացված տեղեկատվությունը օգտակար է միայն նոր ռադիատորների ընտրության առումով և պոլիմերային խողովակներ... Հասկանալի է, որ առավելագույնը 1 ՄՊա-ի համար նախատեսված չուգուն և պողպատե վահանակի մարտկոցները չպետք է տեղադրվեն բարձրահարկ շենքերում, ինչը մանրամասն նկարագրված է մեր ընտրության ուղեցույցում և փորձագետի տեսանյութում.

Privateնշման ցուցանիշները մասնավոր տանը և դրա անկման պատճառները

Closedեռուցման փակ համակարգերում գյուղական տներև տնակներում ընդունված է դիմակայել ճնշման հետևյալ արժեքներին.

Կարևոր կետ: Իզուր չէինք նշում, թե երբ ինչ ճնշում պետք է իրականացվի սառը համակարգտաքացում Փաստն այն է, որ ներմուծված գազի կաթսաների ճնշող մեծամասնությունը հագեցած է ժամանակակից ավտոմատացում, նախատեսված է 0.8-1 բար նվազագույն ճնշման տակ սկսելու համար, իսկ եթե այն բացակայում է, այն պարզապես չի միանա:

Ինչպես ճիշտ հանել օդը ջեռուցման գծերից և ստեղծել անհրաժեշտ ճնշման արժեքը, նկարագրված է առանձին հրահանգում: Այստեղ մենք կթվարկենք այն պատճառները, թե ինչու, անվտանգ գործարկումից հետո, ճնշման ցուցանիշները կարող են նվազել, մինչև ավտոմատ անջատումպատի վրա տեղադրված կաթսա:

  1. Մնացորդային օդը դուրս է գալիս գազատարի ցանցից, հատակի տաքացման և ջեռուցման սարքավորումների ալիքներից: Դրա տեղը զբաղեցնում է ջուրը, որը ամրագրվում է ճնշման չափիչի կողմից ընկնելով 1-1,3 բար:
  2. Կոճակի արտահոսքի պատճառով ընդարձակման բաքի օդային պալատը դատարկվել է: Մեմբրանը դուրս է բերվում ներս հակառակ կողմըև տարան ջրով է լցվում: Heatingեռուցումից հետո համակարգում ճնշումը ցատկում է կրիտիկական ճնշման, այդ իսկ պատճառով հովացուցիչ նյութը լիցքաթափվում է անվտանգության փականի միջոցով, և ճնշումը կրկին իջնում ​​է նվազագույնի:
  3. Նույնը, միայն ընդարձակման բաք մեմբրանի ճեղքումից հետո:
  4. Խողովակաշարի կցամասերի, կցամասերի կամ հենց խողովակների հոդերի փոքր արտահոսք `վնասի արդյունքում: Որպես օրինակ `հատակի ջեռուցման ջեռուցման շղթաներն են, որտեղ արտահոսքը կարող է երկար ժամանակ անտեսանելի մնալ:
  5. Կաթսայի կծիկը արտահոսող է անուղղակի ջեռուցումկամ բուֆերային բաք... Հետո կան ճնշման ալիքներ ՝ կախված ջրամատակարարման աշխատանքից. Ծորակները բաց են. Ճնշաչափի ցուցմունքները ընկնում, փակվում են, դրանք բարձրանում են (ջրամատակարարումը սեղմում է ջերմափոխանակիչի ճեղքով):

Վարպետը ձեզ ավելի շատ կպատմի ճնշման անկման պատճառների մասին և ինչպես վերացնել դրանք իր տեսանյութում.

Եզրակացություն

Ինչպես տեսնում եք, թաղամասի ջեռուցման ցանցերում ճնշման կարևորությունը որոշ չափով չափազանցված է: Նույնիսկ եթե բնակարանի սեփականատերը տեղյակ է, որ խողովակների մեջ պետք է ունենա 0,7 ՄՊա, դա նրան շատ բան չի տալիս: Բացի այդ ճիշտ ընտրությունգծերը փոխարինելու համար ռադիատորներ և խողովակներ:


Ձեռքի պոմպի դիմահարդարում

Առանձնատանը պատկերն այլ է. Մանոմետրի ընթերցումները և նույնիսկ անվտանգության փականի մոտ գտնվող լճակը ծառայում են որպես աննշան կամ էական անսարքությունների ցուցիչ: Այս բաները պետք է ժամանակին վերահսկվեն և պատասխանվեն համակարգով կերակրելով ՝ ճնշումը նորմալացնելու համար: Մի մոռացեք դրա մասին ընդարձակման բաք- ժամանակին բարձրացնել օդային պալատը և վերահսկել թաղանթի ամբողջականությունը:

otivent.com

Ինչու է ճնշումը համակարգում

Շատ սպառողներ հետաքրքրված են, թե ինչու է ճնշումը ջեռուցման համակարգում և ինչ է կախված դրանից: Փաստն այն է, որ դա ուղղակիորեն ազդում է տան տարածքների ջեռուցման արդյունավետության և որակի վրա: Աշխատանքային ղեկավարի շնորհիվ հասնում է ամենաբարձր արտադրողականության ջերմամատակարարման համակարգբազմահարկ շենքի յուրաքանչյուր բնակարանում խողովակաշարեր և ռադիատորներ հովացման հեղուկի երաշխավորված հոսքի պատճառով:

Քաղաքային ջեռուցման համակարգում կայուն և կայուն ճնշումը թույլ է տալիս նվազեցնել ջերմության կորուստները և հովացուցիչ նյութը սպառողներին հասցնել գրեթե նույն ջերմաստիճանում, ինչպես կաթսայատան ջերմային միավորում ջուրը տաքացնելիս (կարդացեք նաև. «Heatingեռուցման համակարգի հովացման ջերմաստիճանը. Նորմեր "):

Pressureեռուցման կառուցվածքում աշխատանքային ճնշման տեսակները

Բազմահարկ շենքի ջեռուցման կառուցվածքում ճնշումը մի քանի տեսակի է.

  1. Heatingեռուցման համակարգի ստատիկ ճնշումը ցուցիչ է այն բանի, թե որքանով է հեղուկի ծավալը կախված բարձրությունից ՝ գործում խողովակաշարերի և ռադիատորների վրա: Այս դեպքում հաշվարկներ իրականացնելիս հեղուկի մակերեսի վրա ճնշման մակարդակը զրո է:
  2. Դինամիկ ճնշումը ծագում է խողովակների միջոցով ջերմության փոխանցման հեղուկի շարժման ընթացքում: Այն ներսից գործում է խողովակաշարերի և ռադիատորների վրա:
  3. Heatingեռուցման համակարգում թույլատրելի (առավելագույն) աշխատանքային ճնշումը ջերմամատակարարման կառուցվածքի բնականոն և անխափան աշխատանքի պարամետր է:

Նորմալ ճնշման ցուցիչներ

Բոլոր կենցաղային բազմահարկ շենքերում, որոնք կառուցվել են ինչպես մի քանի տասնամյակ առաջ, այնպես էլ նոր շենքերում, ջեռուցման համակարգը գործում է ըստ այդմ փակ շղթաներսառեցնող հեղուկի հարկադիր շարժման միջոցով: Գործառնական պայմանները համարվում են իդեալական, երբ ջեռուցման համակարգը գործում է 8-9,5 մթնոլորտի ճնշման տակ: Բայց ջերմամատակարարման կառուցվածքում գտնվող հին տներում կարելի է նկատել ճնշման կորուստ, և, համապատասխանաբար, ճնշման ցուցանիշները նվազում են մինչև 5 -5,5 մթնոլորտի մակարդակ: Տեսեք նաև. «Ո՞րն է ջեռուցման համակարգի ճնշման անկումը»:

Խողովակներ և ռադիատորներ ընտրելը դրանք փոխարինելու համար գտնվող բնակարանում բազմահարկ շենք, պետք է հաշվի առնել նախնական ցուցանիշները: Հակառակ դեպքում, ջեռուցման սարքավորումները կաշխատեն անկայուն և նույնիսկ հնարավոր ամբողջական ոչնչացումջերմամատակարարման սխեմա, որը մեծ գումարներ է պահանջում:

Բազմահարկ շենքի ջեռուցման համակարգում ճնշումը պետք է թելադրվի ստանդարտներով և կարգավորող այլ փաստաթղթերով:

Որպես կանոն, անհնար է հասնել անհրաժեշտ պարամետրերի `համաձայն ԳՕՍՏ-ի, քանի որ կատարողական ցուցանիշների վրա ազդում են տարբեր գործոններ.

  1. Սարքավորման հզորությունպահանջվում է ապահովել սառեցուցիչը: Բարձրահարկ շենքի ջեռուցման համակարգում ճնշման պարամետրերը որոշվում են ջեռուցման կայաններում, որտեղ ջեռուցվում է ջեռուցման միջավայրը խողովակների միջոցով ռադիատորներին մատակարարելու համար:
  2. Սարքավորման վիճակը... Bothերմամատակարարման կառուցվածքում և՛ դինամիկ, և՛ ստատիկ ճնշումն ուղղակիորեն ազդում են կաթսայատան տարրերի ՝ ջերմային գեներատորների և պոմպերի մաշվածության մակարդակից: Հավասարապես կարևոր է տանից հեռավորությունը ջեռուցման կետին:
  3. Խողովակաշարերի տրամագիծը բնակարանում... Եթե ​​սեփական ձեռքերով վերանորոգում իրականացնելիս բնակարանի սեփականատերերը տեղադրեցին ավելի մեծ տրամագիծ ունեցող խողովակներ, քան մուտքային խողովակաշարի վրա, ապա ճնշման պարամետրերը կնվազեն:
  4. Առանձնատան գտնվելու վայրը բարձրահարկ շենքում... Իհարկե, պահանջվող ճնշման արժեքը որոշվում է ըստ նորմերի և պահանջների, բայց գործնականում շատ բան կախված է հատակից, որի վրա գտնվում է բնակարանը, և ընդհանուր հեռավորությունից նրա հեռավորության վրա: Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բնակելի սենյակները գտնվում են բարձրացնողի մոտ, հովացման հեղուկի ներխուժումը անկյունային սենյակներում միշտ ավելի ցածր է, քանի որ հաճախ խողովակաշարերի ծայրահեղ կետ կա:
  5. Խողովակների և մարտկոցների մաշվածությունը... Երբ բնակարանում տեղակայված ջեռուցման համակարգի տարրերը ծառայել են ավելի քան մեկ տասնյակ տարի, ապա սարքավորումների և կատարողականի պարամետրերի որոշակի նվազումից հնարավոր չէ խուսափել: Երբ այդպիսի խնդիրներ են առաջանում, ցանկալի է նախապես փոխարինել մաշված խողովակները և ռադիատորները, ապա հնարավոր կլինի խուսափել դժբախտ պատահարներից:

Փորձարկման ճնշում

Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները գիտեն, թե ինչպես են կոմունալ ծառայությունները էներգետիկ ընկերությունների մասնագետների հետ միասին ստուգում ջեռուցման համակարգում հովացման հեղուկի ճնշումը: Սովորաբար, մինչև ջեռուցման շրջանի սկիզբը, դրանք ճնշման տակ գտնվող հովացուցիչ նյութերը մատակարարում են խողովակներին և մարտկոցներին, որի արժեքը մոտենում է կրիտիկական մակարդակներին:

Pressureեռուցման համակարգը փորձարկելիս նրանք ճնշում են գործադրում `ծայրահեղ պայմաններում ջերմամատակարարման կառուցվածքի բոլոր տարրերի կատարողականը ստուգելու և պարզելու համար, թե որքան արդյունավետ է ջերմությունը կաթսայատնից տեղափոխվում բազմահարկ շենք:

Երբ կիրառվում է ջեռուցման համակարգի փորձարկման ճնշումը, դրա տարրերը հաճախ գալիս են արտակարգ իրավիճակև պահանջում են նորոգում, քանի որ մաշված խողովակները սկսում են արտահոսել և ռադիատորներում անցքեր են առաջանում: Բնակարանում հնացած ջեռուցման սարքավորումների ժամանակին փոխարինումը կօգնի խուսափել նման խնդիրներից:

Թեստերի ընթացքում պարամետրերը վերահսկվում են բարձրահարկ շենքի ամենացածր (սովորաբար նկուղային) և ամենաբարձր (ձեղնահարկ) կետերում տեղադրված հատուկ սարքերով: Բոլոր չափումները հետագայում վերլուծվում են մասնագետների կողմից: Եթե ​​կան շեղումներ, անհրաժեշտ է գտնել խնդիրները և շտկել դրանք անմիջապես:

Heatingեռուցման համակարգի խստության ստուգում

Ապահովել արդյունավետ և հուսալի աշխատանքջեռուցման համակարգերը, ոչ միայն ստուգում են հովացման հեղուկի ճնշումը, այլ նաև ստուգում են սարքավորումները արտահոսքի համար: Թե ինչպես է դա տեղի ունենում, երեւում է լուսանկարում: Արդյունքում հնարավոր է վերահսկել արտահոսքի առկայությունը և կանխել սարքավորումների անսարքությունը ամենակարևոր պահին:

Խստության ստուգումն իրականացվում է երկու փուլով.

  • թեստ օգտագործելը սառը ջուր... Խողովակաշարերն ու մարտկոցները բազմահարկ շենքում լցվում են հովացուցիչ նյութով ՝ առանց այն տաքացնելու, և չափվում են ճնշման ցուցմունքները: Ավելին, դրա արժեքը առաջին 30 րոպեի ընթացքում չի կարող պակաս լինել, քան ստանդարտ 0,06 ՄՊա-ն: 2 ժամ անց կորուստները չեն կարող լինել ավելի քան 0,02 ՄՊա: Պոռթկումների բացակայության դեպքում բարձրահարկ շենքի ջեռուցման համակարգը կշարունակի գործել առանց խնդիրների.
  • փորձարկում `օգտագործելով տաք հովացուցիչ նյութ: Heatingեռուցման համակարգը նախկինում փորձարկվել է ջեռուցման սեզոն... Waterուրը մատակարարվում է որոշակի ճնշման ներքո, դրա արժեքը պետք է լինի ամենաբարձրը սարքավորումների համար:

Հասնել օպտիմալ արժեքջեռուցման համակարգում ճնշումը, լավագույնը դրա պայմանավորվածության սխեմայի հաշվարկը վստահել ջեռուցման մասնագետներին: Նման ֆիրմաների աշխատակիցները կարող են ոչ միայն կատարել համապատասխան թեստեր, այլ նաև լվանալ դրա բոլոր տարրերը:

Փորձարկումն իրականացվում է նախքան ջեռուցման սարքավորումները գործարկելը, հակառակ դեպքում սխալի գինը կարող է լինել շատ թանկ, և, ինչպես գիտեք, բավականին դժվար է վերացնել դժբախտ պատահար ենթածրագրային ջերմաստիճանում:

Որքանով կարող եք հարմարավետ ապրել յուրաքանչյուր սենյակում, կախված է բազմահարկ շենքի ջերմամատակարարման շրջանի ճնշման պարամետրերից: Ի տարբերություն բարձրահարկ շենքում ինքնավար ջեռուցման համակարգի սեփական տների սեփականության իրավունքի, բնակարանների սեփականատերերը հնարավորություն չունեն ինքնուրույն կարգավորել պարամետրերը ջեռուցման կառուցվածք, ներառյալ ջերմաստիճանի և ջեռուցման գործակալի մատակարարումը:

Բայց բազմահարկ շենքերի բնակիչները, ցանկության դեպքում, կարող են նկուղում տեղադրել այնպիսի չափիչ սարքեր, ինչպիսիք են ճնշման չափիչները, և նորմայից ճնշման աննշան շեղումների դեպքում այդ մասին հաղորդել համապատասխան կոմունալ ծառայությունների: Եթե ​​ձեռնարկված բոլոր գործողություններից հետո սպառողները դեռ դժգոհ են բնակարանի ջերմաստիճանից, գուցե նրանք պետք է մտածեն այլընտրանքային ջեռուցման կազմակերպման մասին:

Որպես կանոն, ճնշումը խողովակաշարերում կենցաղային բազմահարկ շենքերչի գերազանցում սահմանային նորմերը, բայց, այնուամենայնիվ, անհատական ​​ճնշաչափի տեղադրումը ավելորդ չի լինի:

Դասախոսություն 2. airնշման կորուստ օդային խողովակներում

Դասախոսությունների պլան: Massանգվածային և ծավալային օդը հոսում է: Բեռնուլիի օրենքը: Horizontalնշման կորուստ հորիզոնական և ուղղահայաց խողովակներում. Հիդրավլիկ դիմադրության գործակից, դինամիկ գործակից, Ռեյնոլդսի համարը: Theնշման կորուստները ելքներում, տեղական դիմադրություններ `փոշի-օդի խառնուրդի արագացման համար: -Նշման կորուստ բարձր ճնշման ցանցում: Օդաճնշական փոխանցող համակարգի հզորությունը:

2. Օդաճնշական օդի հոսքի պարամետրեր
2.1. Պարամետրեր օդի հոսքը

Երկրպագուն խողովակաշարում ստեղծում է օդի հոսք: Կարևոր պարամետրերօդի հոսքը դրա արագության, ճնշման, խտության, զանգվածի և ծավալային օդի հոսքի տեմպերն են: Volավալային օդի հոսք Հ, մ 3 / վրկ, և զանգվածը Մկգ / վ, միմյանց հետ կապված են հետևյալ կերպ.

;
, (3)

Որտեղ Ֆ- խողովակի խաչմերուկի մակերեսը, մ 2;

գ- տրված հատվածում օդի հոսքի արագությունը, մ / վրկ.

ρ - օդի խտությունը, կգ / մ 3:

Օդի հոսքի ճնշումը տարբերվում է ստատիկ, դինամիկ և ընդհանուր ճնշումից:

Ստատիկ ճնշում Ռ սբընդունված է զանգահարել շարժվող օդի մասնիկների ճնշումը միմյանց և խողովակաշարի պատերի վրա: Ստատիկ ճնշումը արտացոլում է օդի հոսքի պոտենցիալ էներգիան խողովակի հատվածում, որում չափվում է:

Դինամիկ ճնշում օդի հոսքը Ռ դեկան, Pa, բնութագրում է իր կինետիկ էներգիան խողովակի հատվածում, որտեղ չափվում է.

.

Ընդհանուր ճնշում օդի հոսքը որոշում է դրա ամբողջ էներգիան և հավասար է խողովակի նույն հատվածում չափված ստատիկ և դինամիկ ճնշումների հանրագումարին ՝ Pa:

Ռ = Ռ սբ + Ռ դ .

Pressնշումների ընթերցումը կարող է իրականացվել կամ բացարձակ վակուումից կամ մթնոլորտային ճնշման համեմատ: Եթե ​​ճնշումը չափվում է զրոյից (բացարձակ վակուում), ապա այն կոչվում է բացարձակ Ռ... Եթե ​​ճնշումը չափվում է մթնոլորտի ճնշման համեմատ, ապա դա կլինի հարաբերական ճնշումը Հ.

Հ = Հ սբ + Ռ դ .

Մթնոլորտային ճնշումը հավասար է տարբերությանը լրիվ ճնշումներբացարձակ ու հարաբերական

Ռ մթնոլորտ = ՌՀ.

Օդի ճնշումը չափվում է Pa (N / m 2), մմ ջրի սյունով կամ մմ սնդիկով.

1 մմ ջուր Արվեստ = 9,81 Պա; 1 մմ ս.ս. Արվեստ = 133.322 Պա. Մթնոլորտային օդի նորմալ վիճակը համապատասխանում է հետևյալ պայմաններին. Ճնշում 101325 Պա (760 մմ ս.ս.) և 273 Կ ջերմաստիճան:

Օդի խտությունը օդը զանգվածի մեկ միավորի ծավալն է: Ըստ Քլիփերոնի հավասարման ՝ մաքուր օդի խտությունը 20 ° C ջերմաստիճանում

կգ / մ 3:

Որտեղ Ռ- գազի հաստատունը հավասար է 286.7 J / (կգ  K) օդի համար; Տ- ջերմաստիճանը Կելվինի սանդղակով:

Բեռնուլիի հավասարումը: Օդի հոսքի շարունակականության պայմանի համաձայն, օդի հոսքի մակարդակը կայուն է խողովակի ցանկացած հատվածի համար: 1, 2 և 3 բաժինների համար (նկ. 6) այս պայմանը կարող է գրվել հետևյալ կերպ.

;

Երբ օդի ճնշումը փոխվում է մինչև 5000 Pa, դրա խտությունը գործնականում մնում է հաստատուն: Ինչ վերաբերում է

;

Q 1 = Q 2 = Q 3:

Խողովակի երկարությամբ օդի հոսքի ճնշման փոփոխությունը ենթարկվում է Բեռնուլիի օրենքին: 1, 2 բաժինների համար կարող եք գրել

որտեղ Ռ 1.2 - ճնշման կորուստները, որոնք առաջացել են խողովակի պատերին հոսքի դիմադրության պատճառով `1-ին և 2-րդ հատվածների միջև հատվածում, Պա:

Խողովակի խաչմերուկային հատվածի 2-ի անկմամբ, այս հատվածում օդի արագությունը կաճի, որպեսզի ծավալային հոսքի արագությունը մնա անփոփոխ: Բայց աճով գ 2, հոսքի դինամիկ ճնշումը կմեծանա: Որպեսզի հավասարությունը (5) կատարվի, ստատիկ ճնշումը պետք է իջնի ճիշտ այնքան, որքան մեծանում է դինամիկ ճնշումը:

Խաչմերուկի տարածքի մեծացման դեպքում խաչմերուկում դինամիկ ճնշումը կընկնի, և ստատիկ ճնշումը կբարձրանա ճիշտ նույն չափով: Բաժնում ընդհանուր ճնշումը կմնա անփոփոխ:

2.2. Aնշման կորուստը հորիզոնական ծորանում

Շփման ճնշման կորուստ փոշու-օդի հոսքը ուղիղ օդատարում, հաշվի առնելով խառնուրդի կոնցենտրացիան, որոշվում է Darcy-Weisbach բանաձևով, Pa

, (6)

Որտեղ լ- խողովակաշարի ուղիղ հատվածի երկարությունը, մ;

 - հիդրավլիկ դիմադրության գործակից (շփում);

դ

Ռ դեկան- դինամիկ ճնշում, որը հաշվարկվում է միջին օդի արագությամբ և դրա խտությամբ, Pa;

Դեպի- բարդ գործակից; հաճախակի ոլորաններով արահետների համար Դեպի= 1.4; մի քանի շրջադարձով ուղիղ գծերի համար
որտեղ դ- խողովակաշարի տրամագիծը, մ;

Դեպի տմ- գործակիցը `հաշվի առնելով տեղափոխված նյութի տեսակը, որի արժեքները տրված են ստորև.

Հիդրավլիկ դիմադրության գործակից Engineering ինժեներական հաշվարկներում որոշվում է Ա.Դ.-ի բանաձևով: Ալթշուլյա


, (7)

Որտեղ Դեպի հա՛- բացարձակ համարժեք մակերեսային կոպտություն, K e = (0.0001 ... 0.00015) մ;

դ- խողովակի ներքին տրամագիծը, մ;

ՌեՌեյնոլդսի համարն է?

Ռեյնոլդսի համարը օդի համար

, (8)

Որտեղ գ- խողովակի միջին օդային արագությունը, մ / վրկ.

դ- խողովակի տրամագիծը, մ;

- օդի խտություն, կգ / մ 3;

1 - դինամիկ մածուցիկության գործակից, Ns / m 2;

Դինամիկ գործակիցի արժեք Օդի համար մածուցիկությունը հայտնաբերվում է Millikan բանաձևով, Ns / m2

 1 = 17,11845  10 -6 + 49,3443  10 -9 տ, (9)

Որտեղ տ- օդի ջերմաստիճանը, С.

Երբ տ= 16 С  1 = 17.11845  10 -6 + 49.3443 10 -9 16 = 17.910 -6:

2.3. Ուղղահայաց ծորանում ճնշման կորուստ

Ուղղահայաց խողովակաշարի մեջ օդային խառնուրդը տեղափոխելիս ճնշման կորուստ, Pa:

, (10)

Որտեղ - օդի խտությունը, = 1,2 կգ / մ 3;

g = 9,81 մ / վրկ 2;

ժ- տեղափոխված նյութի բարձրացման բարձրությունը, մ.

Ձգտման համակարգերը հաշվարկելիս, որոնցում օդային խառնուրդի կոնցենտրացիան  0.2 կգ / կգ արժեք Ռ տակհաշվի է առնվում միայն այն ժամանակ, երբ ժ 10 մ թեքված խողովակաշարերի համար ժ = լ sin, որտեղ լ- թեք հատվածի երկարությունը, մ;  խողովակաշարի թեքության անկյունն է:

2.4. Tapորակների ճնշման կորուստ

Կախված ճյուղի կողմնորոշումից (ծորանը որոշակի անկյան տակ դարձնելով) տարածության մեջ առանձնանում են ճյուղերի երկու տեսակ ՝ ուղղահայաց և հորիզոնական:

Ուղղահայաց թեքումներ Նշեք ըստ սխեմայի հարցերին պատասխանող բառերի նախնական տառերով. որ խողովակաշարից, որտեղից և որ խողովակաշարով է ուղարկվում աէրոզոլը: Առանձնացվում են հետևյալ ծորակները.

- Г-ВВ - տեղափոխված նյութը հորիզոնական հատվածից վեր է շարժվում դեպի խողովակաշարի ուղղահայաց հատված:

- Г-НВ - նույնը հորիզոնականից ներքև դեպի ուղղահայաց հատված;

- BB-G - նույնը ուղղահայացից հորիզոնական;

- VN-G - նույնը ուղղահայացից ներքև հորիզոնական:

Հորիզոնական ծալումներ կան միայն մեկ տիպի G-G:

Ինժեներական հաշվարկների պրակտիկայում ցանցի ելքի ճնշման կորուստը հայտնաբերվում է հետևյալ բանաձևերով:

Սպառման համակենտրոնացման արժեքներով  0.2 կգ / կգ

Որտեղ
- մասնաճյուղերի ճյուղերի տեղական դիմադրության գործակիցների հանրագումարը (աղյուսակ 3) -ում Ռ/ դ= 2, որտեղ Ռ- ոլորանի կենտրոնական գծի ռոտացիայի շառավիղը; դ- խողովակաշարի տրամագիծը; դինամիկ օդի հոսքի ճնշում:

Values ​​0,2 կգ / կգ արժեքների համար

Որտեղ
- գումարը պայմանական գործակիցներ, հաշվի առնելով շրջադարձի ընթացքում ճնշման կորուստը և ոլորման ետևում գտնվող նյութի արագացումը:

Արժեքները կոնվհայտնաբերվում են աղյուսակի չափերով տ(Աղյուսակ 4) `հաշվի առնելով ռոտացիայի անկյան գործակիցը Դեպի Պ

կոնվ = տ Դեպի Պ . (13)

Ուղղման գործոններ Դեպի Պվերցնել ՝ կախված ոլորանների պտտման անկյունից .

Դեպի Պ

Աղյուսակ 3

Bendկումների տեղական դիմադրության գործակիցները մասինժամը Ռ/ դ = 2

Թեքում դիզայն

Պտտման անկյուն,

Թեքերը թեքում, դրոշմվում են, զոդվում են 5 հղումից և 2 բաժակից

Ձեզ լավագույն առցանց փորձառություն տրամադրելու համար այս կայքը օգտագործում է բլիթներ: Deleteնջել թխուկները

Ձեզ լավագույն առցանց փորձառություն տրամադրելու համար այս կայքը օգտագործում է բլիթներ:

Օգտագործելով մեր կայքը ՝ դուք համաձայն եք մեր բլիթների օգտագործմանը:

Տեղեկատվական թխուկներ

Տեղեկանիշները կարճ հաղորդումներ են, որոնք ուղարկվում և պահվում են օգտագործողի համակարգչի կոշտ սկավառակի վրա ձեր զննարկչի միջոցով, երբ այն միանում է ցանցին: Թխուկները կարող են օգտագործվել օգտագործողի տվյալները հավաքելու և պահելու համար, մինչդեռ միացված են ձեզ ՝ պահանջվող ծառայություններն ապահովելու համար, և երբեմն էլ հակված են Թխվածքաբլիթները կարող են լինել իրենք կամ ուրիշները:

Թխուկների մի քանի տեսակներ կան.

  • Տեխնիկական բլիթներորոնք հեշտացնում են օգտագործողների նավիգացիան և համացանցի կողմից առաջարկվող տարբեր ընտրանքների կամ ծառայությունների օգտագործումը ՝ որոշելով նիստը, թույլ են տալիս մուտք գործել որոշակի տարածքներ, դյուրացնել պատվերները, գնումները, լրացնելով ձևերը, գրանցումը, անվտանգությունը, դյուրացնելով գործառույթները (տեսանյութեր, սոցիալական ցանցեր և այլն): .)
  • Անհատականացման բլիթներորոնք թույլ են տալիս օգտվողներին մուտք գործել ծառայություններ ՝ ըստ իրենց նախընտրությունների (լեզու, զննարկիչ, կազմաձևում և այլն):
  • Վերլուծական թխուկներորոնք թույլ են տալիս անանուն վերլուծել վեբ օգտագործողների վարքագիծը և թույլ են տալիս չափել օգտագործողների գործունեությունը և զարգացնել նավիգացիոն պրոֆիլներ ՝ կայքերը բարելավելու համար:

Այսպիսով, երբ դուք մուտք եք գործում մեր կայք, Տեղեկատվական հասարակության ծառայությունների 34/2002 օրենքի 22-րդ հոդվածի համաձայն, բլիթների վերլուծական մշակման ընթացքում մենք հայցել ենք ձեր համաձայնությունը դրանց օգտագործման վերաբերյալ: Այս ամենը մեր ծառայությունները բարելավելու համար է: Մենք օգտագործում ենք Google Analytics- ը անանուն վիճակագրական տեղեկատվություն հավաքելու համար, ինչպիսին է, օրինակ, մեր կայքի այցելուների քանակը: Google Analytics- ի կողմից ավելացված քուքիները ղեկավարվում են Google Analytics- ի գաղտնիության քաղաքականությամբ: Եթե ​​ցանկանում եք, կարող եք անջատել Google Analytics- ի բլիթները:

Այնուամենայնիվ, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ բլիթները կարող եք միացնել կամ անջատել ՝ հետևելով ձեր զննարկչի հրահանգներին:

Հարց 21. pressureնշման չափման գործիքների դասակարգում: Էլեկտրական շփման ճնշաչափի սարքը, դրա ստուգման մեթոդները:

Բազմաթիվ տեխնոլոգիական գործընթացներում ճնշումը դրանց ընթացքը որոշող հիմնական պարամետրերից մեկն է: Դրանք ներառում են. Ճնշում ավտոկլավներում և շոգեխաշման խցիկներում, օդային ճնշում պրոցեսային խողովակաշարերում և այլն:

Pressureնշման արժեքի որոշում

ՆշումՄի մեծություն է, որը բնութագրում է ուժի գործողությունը միավորի մակերեսի վրա:

Pressureնշման մեծությունը որոշելիս ընդունված է տարբերակել բացարձակ, մթնոլորտային, չափիչ և վակուումային ճնշումը:

Բացարձակ ճնշում (էջ բայց ) - Սա ճնշում է ցանկացած համակարգի ներսում, որի տակ կա գազ, գոլորշի կամ հեղուկ, որը չափվում է բացարձակ զրոյից:

Մթնոլորտային ճնշում (p մեջ ) ստեղծվել է երկրի մթնոլորտի օդային սյունի զանգվածով: Այն ունի փոփոխական արժեք ՝ կախված ծովի մակարդակից բարձրության տարածքի, լայնության և օդերևութաբանական պայմանների վրա:

Գերճնշումորոշվում է բացարձակ ճնշման (p a) և մթնոլորտային ճնշման (p in) տարբերության միջոցով.

p f = p և - p ներսում:

Վակուում (հազվադեպություն)- սա գազի այն վիճակն է, որի ճնշումը պակաս է մթնոլորտայինից: Քանակապես, վակուումային ճնշումը որոշվում է վակուումային համակարգի ներսում մթնոլորտային ճնշման և բացարձակ ճնշման տարբերությամբ.

p vac = p ներ - p a

Շարժվող միջավայրում ճնշումը չափելիս ճնշման հասկացությունը հասկացվում է որպես ստատիկ և դինամիկ ճնշում:

Ստատիկ ճնշում (p սբ ) - սա ճնշում է, կախված գազային կամ հեղուկ միջավայրի պոտենցիալ էներգիայի մատակարարումից. որոշվում է ստատիկ գլխիկով: Դա կարող է լինել ավելցուկային կամ վակուումային չափիչ, որոշակի դեպքում կարող է հավասար լինել մթնոլորտայինին:

Դինամիկ ճնշում (էջ դ ) - Սա ճնշում է, որը պայմանավորված է գազի կամ հեղուկի հոսքի շարժման արագությամբ:

Ընդհանուր ճնշում (p Պ ) շարժվող միջավայրը կազմված է ստատիկ (p st) և դինամիկ (p d) ճնշումներից.

p p = p st + p d.

Ureնշման միավորներ

Միավորների SI համակարգում ճնշման միավոր է համարվում 1 N² (Newton) ուժի գործողությունը 1 մ 2 տարածքի վրա, այսինքն ՝ 1 Pa (Pascal): Քանի որ այս միավորը շատ փոքր է, գործնական չափումների համար օգտագործվում են կիլոպասկալները (kPa = 10 3 Pa) կամ մեգապասկալները (MPa = 10 6 Pa):

Բացի այդ, գործնականում օգտագործվում են ճնշման հետևյալ միավորները.

    միլիմետր ջրի սյուն (մմ wc);

    միլիմետր սնդիկ (mmHg);

    մթնոլորտ;

    կիլոգրամ ուժ մեկ քառակուսի սանտիմետրի համար (կգ · վ / սմ 2);

Ավելին, այդ արժեքների միջև կապը հետևյալն է.

1 Pa = 1 N / մ 2

1 կգ վ / սմ² = 0,0981 ՄՊա = 1 մթն

1 մմ ջուր Արվեստ = 9,81 Պա = 10 -4 կգ վ / սմ² = 10 -4 մթնոլորտ

1 մմ ս.ս. Արվեստ = 133.332 Պա

1 բար = 100,000 Պա = 750 մմ ս.ս .: Արվեստ

Չափման որոշ միավորների ֆիզիկական բացատրություն.

    1 կգ · վ / սմ² 10 մ բարձրությամբ ջրի սյունի ճնշումն է.

    1 մմ ս.ս. Արվեստ - սա բարձրության ընթացքում ճնշման նվազման մեծությունն է յուրաքանչյուր 10 մ բարձրության համար:

Pressնշման չափման մեթոդներ

Technologicalնշման, դրա դիֆերենցիալ և վակուումի տարածված օգտագործումը տեխնոլոգիական գործընթացներում անհրաժեշտ է դարձնում ճնշման չափման և վերահսկման մի շարք մեթոդներ և միջոցներ:

Pressնշման չափման մեթոդները հիմնված են չափված ճնշման ուժերը ուժերի հետ համեմատելու վրա.

    համապատասխան բարձրության հեղուկի (սնդիկ, ջուր) սյունի ճնշում;

    զարգացած առաձգական տարրերի (աղբյուրներ, թաղանթներ, չափիչ տուփեր, փչակներ և չափիչ խողովակներ) դեֆորմացիայի ժամանակ:

    ապրանքների խստությունը;

    առաձգական ուժեր, որոնք առաջանում են որոշ նյութերի դեֆորմացիայից և առաջացնում էլեկտրական էֆեկտներ:

Pressureնշման չափման գործիքների դասակարգում

Գործողության սկզբունքի համաձայն դասակարգում

Նշված մեթոդներին համապատասխան, ճնշման չափման գործիքները, ըստ գործողության սկզբունքի, կարելի է բաժանել ՝

    հեղուկ;

    դեֆորմացիա;

    մահացած քաշ;

    էլեկտրական

Դեֆորմացիայի չափման գործիքներն առավել լայնորեն օգտագործվում են արդյունաբերության մեջ: Մնացածները, հիմնականում, գտել են լաբորատոր պայմաններում կիրառություն ՝ որպես օրինակելի կամ հետազոտական:

Չափված արժեքի դասակարգում

Կախված չափված արժեքից ՝ ճնշման չափման գործիքները բաժանվում են.

    մանոմետրեր - ավելցուկային ճնշումը չափելու համար (ճնշումը մթնոլորտից բարձր);

    միկրոմետր (ճնշման չափիչ) - ցածր ավելցուկային ճնշումները չափելու համար (մինչև 40 կՊա);

    բարոմետրեր - մթնոլորտային ճնշումը չափելու համար;

    միկրովակուումային մետր (ձգող մետր) - փոքր արտանետումների չափման համար (մինչև -40 կՊա);

    վակուումային չափիչներ - վակուումային ճնշումը չափելու համար;

    manovacuum մետր - ավելցուկային և վակուումային ճնշումը չափելու համար;

    ճնշման չափիչներ - ավելցուկի (մինչև 40 կՊա) և վակուումային ճնշման (մինչև -40 կՊա) չափման համար;

    բացարձակ ճնշման չափիչներ - ճնշումը չափելու համար, որը չափվում է բացարձակ զրոյից;

    դիֆերենցիալ ճնշման չափիչներ - տարբերության (դիֆերենցիալ) ճնշումը չափելու համար:

Հեղուկ ճնշման չափման գործիքներ

Հեղուկի չափիչ գործիքների աշխատանքը հիմնված է հիդրոստատիկ սկզբունքի վրա, որի դեպքում չափված ճնշումը հավասարակշռվում է արգելապատնեշի (աշխատանքային) հեղուկ սյունակի ճնշմամբ: Հեղուկի խտությունից կախված մակարդակների տարբերությունը ճնշման չափիչ է:

Ու-ձևավորված մանոմետր Pressureնշումը կամ դիֆերենցիալ ճնշումը չափելու ամենապարզ գործիքը: Դա ճկված ապակյա խողովակ է, որը լցված է աշխատանքային հեղուկով (սնդիկ կամ ջուր) և կցված է սանդղակով վահանակի վրա: Խողովակի մի ծայրը միանում է մթնոլորտին, իսկ մյուսը միանում է այն օբյեկտին, որտեղ չափվում է ճնշումը:

Երկու խողովակային մանոմետրերի չափման վերին սահմանը 1 ... 10 կՊա է `0.2 ... 2% չափման նվազեցված սխալով: Այս միջոցով ճնշման չափման ճշգրտությունը որոշվելու է h- ի արժեքը (հեղուկի մակարդակի տարբերության արժեքը), աշխատանքային հեղուկի խտությունը որոշելու ճշգրտությունը `ρ և կախված չէ խողովակի հատվածը:

Հեղուկ ճնշման չափման գործիքները բնութագրվում են ցուցումների հեռարձակման, փոքր չափման տիրույթների և ցածր ուժի բացակայությամբ: Միևնույն ժամանակ, իրենց պարզության, ցածր գնի և չափման համեմատաբար բարձր ճշգրտության շնորհիվ դրանք լայնորեն օգտագործվում են լաբորատորիաներում և, ավելի հազվադեպ, արդյունաբերության մեջ:

Դեֆորմացիայի ճնշման չափման գործիքներ

Դրանք հիմնված են զգայուն տարրի վրա վերահսկվող միջավայրի ճնշման կամ վակուումի միջոցով ստեղծված ուժը հավասարակշռելու վրա, տարբեր տեսակի առաձգական տարրերի առաձգական դեֆորմացիաների ուժերի կողմից: Գծային կամ անկյունային տեղաշարժերի տեսքով այս դեֆորմացիան փոխանցվում է ձայնագրող սարքի (ցուցիչ կամ ձայնագրիչ) կամ վերափոխվում է էլեկտրական (օդաճնշական) ազդանշանի ՝ հեռավոր փոխանցման համար:

Որպես զգայուն տարրեր օգտագործվում են մեկ պտույտով գլանային աղբյուրներ, բազմաշերտ գլանային աղբյուրներ, առաձգական թաղանթներ, փչակներ և զսպանակավոր փչակներ:

Մեմբրանների, փչակների և գլանային աղբյուրների արտադրության համար օգտագործվում են բրոնզե, փողային, քրոմ-նիկելի համաձուլվածքներ, որոնք առանձնանում են բավականաչափ բարձր առաձգականությամբ, հակակոռոզիայից և ջերմաստիճանի փոփոխությունից պարամետրերի փոքր կախվածությունից:

Մեմբրանի սարքերօգտագործվում են չեզոք գազի միջավայրի ցածր ճնշման (մինչև 40 կՊա) չափման համար:

Bellows սարքերնախատեսված են չափելու համար ոչ ագրեսիվ գազերի ավելցուկային և վակուումային ճնշումը մինչև 40kPa, մինչև 400kPa (որպես ճնշման չափիչներ), մինչև 100kPa (որպես վակուումաչափեր), -100 ... + 300kPa ճնշման չափիչներ):

Խողովակային գարնանային սարքերամենատարածված ճնշման չափիչներից են, վակուումային չափիչները և մանովակուումային չափիչները:

Խողովակային աղբյուրը բարակ պատերով է, որը ծալված է շրջանի աղեղի երկայնքով, կնքված մեկ ծայրով խողովակ (մեկ կամ բազմաշերտ), որը պատրաստված է պղնձի համաձուլվածքներից կամ չժանգոտվող պողպատից: Երբ խողովակի ներսում ճնշումը մեծանում կամ նվազում է, զսպանակը լարում կամ պտտվում է որոշակի անկյան տակ:

Դիտարկվող տեսակի մանոմետրերը արտադրվում են 60 ... 160 կՊա չափման վերին սահմանների համար: Վակուումային չափիչները արտադրվում են 0 ... 100 կՊա սանդղակով: Manovacuum հաշվիչներն ունեն չափման սահմաններ. -100kPa- ից մինչև + (60kPa… 2.4MPa): Manշգրտության դաս ՝ աշխատանքային մանոմետրերի համար 0,6 ... 4, օրինակելիի համար ՝ 0,16; 0.25; 0.4

Մահացած քաշի չափիչներօգտագործվում է որպես միջին և բարձր ճնշման մեխանիկական կառավարման և օրինակելի մանոմետրերի ստուգման սարք: Դրանց մեջ ճնշումը որոշվում է մխոցի վրա դրված տրամաչափված կշիռներով: Որպես աշխատանքային հեղուկ օգտագործվում են կերոսին, տրանսֆորմատոր կամ գերչակի յուղ: Մահացած քաշի փորձարկողների ճշտության դասը 0,05 և 0,02%:

Էլեկտրական մանոմետրեր և վակուումային չափիչներ

Այս խմբի սարքերի գործողությունը հիմնված է որոշ նյութերի հատկության վրա ՝ ճնշման ազդեցության տակ փոխելով դրանց էլեկտրական պարամետրերը:

Պիեզոէլեկտրական մանոմետրերօգտագործվում է բարձր հաճախականությամբ ճնշման ճնշումը չափելիս `մեխանիզմների հետ թույլատրելի բեռմեկ զգայուն տարրի համար մինչև 8 · 10 3 ԳՊա: Պիեզոէլեկտրական մանոմետրերում զգայուն տարրը, որը մեխանիկական լարումները վերափոխում է էլեկտրական հոսանքի տատանումների, գլանաձեւ են կամ ուղղանկյունմի քանի միլիմետր հաստություն ՝ պատրաստված որձաքարից, բարիումի տիտանատից կամ PZT տիպի կերամիկայից (կապարի ցիրկոնատի տիտոնատ):

Լարում չափիչներունեն փոքր չափերը, պարզ սարք, շահագործման մեջ բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն: Ընթերցումների վերին սահմանը 0,1 ... 40 ՄՊա է, ճշգրտության դասը ՝ 0,6; 1-ին և 1.5-ին: Դրանք օգտագործվում են արդյունաբերական դժվար պայմաններում:

Որպես լարվածության չափիչների զգայուն տարր, օգտագործվում են լարվածաչափեր, որոնց սկզբունքը հիմնված է դեֆորմացիայի ազդեցության տակ դիմադրության փոփոխության վրա:

Gրաչափի ճնշումը չափվում է անհավասարակշիռ կամրջի շղթայով:

Որպեսզի շափյուղա ափսեով և լարումով մեմբրանը դեֆորմացվում է, կամրջում անհավասարակշռություն է առաջանում լարման տեսքով, որը ուժեղացուցիչի միջոցով վերափոխվում է չափված ճնշմանը համամասնական ելքային ազդանշանի:

Դիֆերենցիալ ճնշման չափիչներ

Դրանք օգտագործվում են հեղուկների և գազերի տարբերության (դիֆերենցիալ) ճնշման չափման համար: Դրանք կարող են օգտագործվել գազերի և հեղուկների հոսքի արագությունը չափելու, հեղուկի մակարդակը, ինչպես նաև փոքր չափիչ և վակուումային ճնշումները չափելու համար:

Դիֆրագմայի դիֆերենցիալ ճնշման չափիչներըանխափան առաջնային չափիչ սարքեր են, որոնք նախատեսված են ոչ ագրեսիվ միջավայրի ճնշումը չափելու համար ՝ չափված արժեքը վերափոխելով 0 ... 5 մԱ ուղղակի հոսանքի միասնական անալոգային ազդանշանի:

DM տիպի դիֆերենցիալ ճնշման չափիչները արտադրվում են 1.6 ... 630 կՊա առավելագույն ճնշման անկման համար:

Փչակների դիֆերենցիալ ճնշման չափիչներարտադրվում են 1 ... 4 կՊա առավելագույն ճնշման անկման համար, դրանք նախատեսված են 25 կՊա առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային ճնշման համար:

Էլեկտրական շփման ճնշաչափի սարքը, դրա ստուգման մեթոդները

Էլեկտրական կոնտակտային ճնշման չափիչ սարք

Նկար - Էլեկտրական շփման ճնշման չափիչների հիմնական էլեկտրական դիագրամներ. բայց- փակման համար մեկ կոնտակտ; բ- բացման համար մեկ կոնտակտ; գ - բացման համար երկու կոնտակտ - բացում; ռ- երկու-կոնտակտ փակման-փակման համար; դ- երկու-կոնտակտ բացման-փակման համար; ե- երկու կոնտակտ փակման-բացման համար; 1 - ուղղորդված սլաք; 2 և 3 - էլեկտրական բազայի շփումներ; 4 և 5 - համապատասխանաբար փակ և բաց շփումների գոտիներ. 6 և 7 - ազդեցության օբյեկտներ

Էլեկտրական կոնտակտային ճնշման չափիչի գործունեության տիպային շրջանը կարելի է պատկերել նկարում ( բայց). Երբ ճնշումը բարձրանում է և հասնում որոշակի արժեքի, սլաքի սլաքը 1 սկսած էլեկտրական շփումմտնում է գոտի 4 և փակվում է բազային կոնտակտով 2 սարքի էլեկտրական միացում: Շղթայի փակումը, իր հերթին, հանգեցնում է ազդեցության օբյեկտի գործարկման 6:

Բացման շղթայում (նկ . բ) ճնշման բացակայության դեպքում, ցուցիչի սլաքի էլեկտրական շփումները 1 և բազային շփում 2 փակվել է Էներգիայով լի Ումեջ է էլեկտրական միացումսարքը և ազդեցության օբյեկտը: Երբ ճնշումը բարձրանում է, և սլաքն անցնում է փակ շփումների գոտին, սարքի էլեկտրական շղթան կոտրվում է և, համապատասխանաբար, ընդհատվում է թիրախին ուղղված էլեկտրական ազդանշանը:

Ամենից հաճախ արդյունաբերական պայմաններում օգտագործվում են ճնշման չափիչներ երկկողմանի էլեկտրական շղթաներով. Մեկն օգտագործվում է ձայնային կամ լուսային ցուցանակի համար, իսկ երկրորդը ՝ տարբեր տեսակի կառավարման համակարգերի գործարկման համար: Այսպիսով, բացման-փակման շրջանը (նկ. դ) թույլ է տալիս մեկ ալիքին, որոշակի ճնշման հասնելուն պես, բացել մեկ էլեկտրական շրջան և ազդանշան ստանալ օբյեկտի վրա ազդելու համար 7 , իսկ երկրորդի վրա `օգտագործելով բազային շփումը 3 փակեք երկրորդ էլեկտրական շղթան, որը գտնվում է բաց վիճակում:

Փակման-բացման միացում (նկ. . ե) ավելացող ճնշմամբ թույլ է տալիս մի շղթան փակվել, իսկ մյուսը ՝ բացվել:

Երկու-կոնտակտային շղթաներ փակման-փակման համար (նկ. ռ) և բացում-բացում (նկ. մեջ) ապահովել, երբ ճնշումը բարձրանում է և հասնում են նույն կամ տարբեր արժեքների, երկու էլեկտրական շղթաների փակումը կամ, համապատասխանաբար, դրանց բացումը:

Մանոմետրի էլեկտրական կոնտակտային մասը կարող է լինել կամ ինտեգրալ, ուղղակիորեն զուգորդված հաշվիչի մեխանիզմի հետ, կամ միացված սարքի դիմային մասում տեղադրված էլեկտրական կոնտակտային խմբի տեսքով: Արտադրողները ավանդաբար օգտագործում են նմուշներ, որոնցում էլեկտրական շփման խմբի ձողերը տեղադրված են խողովակի առանցքի վրա: Որոշ սարքերում, որպես կանոն, տեղադրվում է էլեկտրական շփման խումբ, որը զգայուն տարրին միացված է մանոմետրի ցուցիչի սլաքի միջոցով: Որոշ արտադրողներ յուրացրել են էլեկտրական կոնտակտային ճնշաչափը մանրադիտակների միջոցով, որոնք տեղադրված են հաշվիչի փոխանցման մեխանիզմի վրա:

Էլեկտրական կոնտակտային ճնշման չափիչները արտադրվում են մեխանիկական կոնտակտներով, մագնիսական սեղմիչով շփումներով, ինդուկտիվ զույգով, միկրոսխեմաներով:

Մեխանիկական շփումներով էլեկտրական շփման խումբը կառուցվածքային առումով ամենապարզն է: Բազային կոնտակտը ամրագրված է դիէլեկտրական բազայի վրա, որը լրացուցիչ սլաք է, որի վրա էլեկտրական կոնտակտ կա, որը միացված է էլեկտրական շղթային: Էլեկտրական շրջանի մյուս միակցիչը միացված է կոնտակտին, որը տեղափոխվում է ցուցիչի սլաքով: Այսպիսով, ճնշման մեծացման դեպքում ցուցիչի սլաքը տեղաշարժում է շարժական շփումը, մինչև այն միանա լրացուցիչ սլաքի վրա ամրացված երկրորդ կոնտակտին: Alsաղկաթերթերի կամ փականների տեսքով պատրաստված մեխանիկական շփումները պատրաստված են համաձուլվածքներից ՝ արծաթ-նիկել (Ar80Ni20), արծաթ-պալադիում (Ag70Pd30), ոսկի-արծաթ (Au80Ag20), պլատին-իրիդիում (Pt75Ir25) և այլն:

Մեխանիկական կոնտակտներով սարքերը գնահատվում են մինչև 250 Վ լարման համար և դիմակայում են առավելագույն կոտրման հզորությանը մինչև 10 Վտ DC կամ 20 Վ × Ա AC: Կոնտակտների փոքր խզման կարողությունները ապահովում են շահագործման բավականաչափ բարձր ճշգրտություն (ամբողջ մասշտաբի արժեքի մինչև 0,5%):

Ավելի ուժեղ էլեկտրական միացումն ապահովվում է մագնիսորեն բռնած շփումներով: Նրանց տարբերությունը մեխանիկականներից բաղկացած է շփումների հակառակ կողմում փոքր մագնիսներ ամրացնելով (սոսինձով կամ պտուտակներով), ինչը մեծացնում է մեխանիկական կապի ուժը: Մագնիսական սեղմիչով շփումների առավելագույն ճեղքման ուժը մինչև 30 Վտ DC կամ մինչև 50 Վ × Ա AC և լարում մինչև 380 Վ է: Շփման համակարգում մագնիսների առկայության պատճառով ճշգրտության դասը չի գերազանցում 2,5-ը:

ԷՍԳ ստուգման մեթոդներ

Էլեկտրական շփման ճնշման չափիչները, ինչպես նաև ճնշման տվիչները պետք է պարբերաբար ստուգվեն:

Դաշտային և լաբորատոր էլեկտրական շփման ճնշման չափիչները կարող են փորձարկվել երեք եղանակով.

    զրոյական կետի ստուգում. երբ ճնշումը հանվում է, սլաքը պետք է վերադառնա «0» նշանի, սլաքի ցածր հասանելիությունը չպետք է գերազանցի գործիքի սխալի հանդուրժողականության կեսը.

    Գործող կետի ստուգում. հսկիչ ճնշաչափը միացված է փորձարկված սարքին և համեմատվում են երկու սարքերի ցուցմունքները.

    ստուգում (ստուգաչափում). սարքի ստուգում ըստ ստուգման կարգի (ստուգաչափում) համար այս տեսակիսարքեր

Էլեկտրական կոնտակտային ճնշման չափիչները և ճնշման անջատիչները ստուգվում են ազդանշանային կոնտակտների ճշգրտության համար, պատասխանի սխալը չպետք է բարձր լինի անձնագրի մեկից:

Հաստատման կարգը

    Կատարել սպասարկում ճնշման սարքի վրա.

Ստուգեք կնիքների մակնշումը և անվտանգությունը.

Coverածկույթի ամրացման առկայությունն ու ուժը;

Հողային մետաղալարերի բացթողում;

Խոռոչի վրա չլինի խորշ և տեսանելի վնաս, փոշի և կեղտ:

Սենսորի ամրացման ուժ (դաշտային աշխատանք);

Մալուխի մեկուսացման ամբողջականությունը (աշխատանք տեղում);

Cableրային սարքում մալուխի ամրացման հուսալիություն (աշխատանք տեղում)

Ստուգեք ամրացումների խստությունը (դաշտային աշխատանք);

    Կոնտակտային սարքերի համար ստուգեք բնակարանի դեմ մեկուսացման դիմադրությունը:

    Հավաքեք կոնտակտային ճնշման սարքերի գծապատկեր:

    Սահուն կերպով ավելացնելով մուտքի ճնշումը, վերցրեք տեղեկանքի սարքի ցուցմունքները առաջ և հակառակ (ճնշման նվազում) հարվածի ժամանակ: Կատարել հաշվետվություններ չափման տիրույթի հավասարաչափ հեռավորության վրա գտնվող 5 կետերում:

Ստուգեք կոնտակտների գործողության ճշգրտությունը `ըստ պարամետրերի: