RU2522375C1 - Раздающая камера - Google Patents

Раздающая камера Download PDF

Info

Publication number
RU2522375C1
RU2522375C1 RU2012158073/06A RU2012158073A RU2522375C1 RU 2522375 C1 RU2522375 C1 RU 2522375C1 RU 2012158073/06 A RU2012158073/06 A RU 2012158073/06A RU 2012158073 A RU2012158073 A RU 2012158073A RU 2522375 C1 RU2522375 C1 RU 2522375C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radius
working medium
supply pipe
height
distribution chamber
Prior art date
Application number
RU2012158073/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Дельнов
Борис Николаевич Габрианович
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
Priority to RU2012158073/06A priority Critical patent/RU2522375C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2522375C1 publication Critical patent/RU2522375C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к раздающим коллекторным системам. Раздающая камера (5) ограничена снаружи корпусом (3), днищем (2) и решеткой (6) и соединяет между собой центральную подводящую трубу (8) и боковой отводящий канал (1) через зазор между днищем (2) и торцевой частью центральной подводящей трубы (8). Боковой отводящий канал (1) образован корпусом (3) и центральной подводящей трубой (8). Решетка (6) установлена в боковом отводящем канале (1), а ее коэффициент пористости соответствует диапазону от 0,3 до 0,8. Соотношения размеров раздающей камеры (5) соответствуют условиям, учитывающим взаимосвязи высоты раздающей камеры (5) и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы (8); высоты входа в раздающую камеру (5) и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы (8); высоты раздающей камеры (5), высоты входа в нее и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы (8); высоты раздающей камеры (5) и высоты входа в нее, радиуса нижней части корпуса (3), наружного радиуса центральной подводящей трубы (8); расстояния от днища (2) до ступени (7) на корпусе (3) соответственно с высотой раздающей камеры (5), и с радиусом нижней части корпуса (3) и высотой входа в раздающую камеру (5); радиуса нижней части корпуса (3), внутреннего радиуса центральной подводящей трубы (8) и высоты входа в раздающую камеру (5). Размеры проточной части раздающей камеры (5) связаны с ее гидродинамическими характеристиками соотношением, учитывающим массовый расход рабочей среды через отверстие решетки (4), средний массовый расход рабочей среды через нее, полную потерю давления на решетке (4), плотность рабочей среды, среднюю скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе (8), площадь поперечного сечения падающей на решетку (4) струи рабочей среды, радиус верхней части корпуса (3), наружный радиус центральной подводящей трубы (8), текущий радиус решетки (6) и три эмпирических коэффициента. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей при формировании гидродинамической неравномерности на выходе из раздающей камеры 6 и упрощении ее конструкции. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к раздающим коллекторным системам и может быть использовано в промежуточных теплообменниках.
Известна раздающая камера, содержащая корпус и днище, центральную подводящую трубу, ступень на корпусе, трубную доску и дросселирующую решетку перед ней, установленные в кольцевом канале, образованном подводящей трубой и корпусом [Митенков Ф.М., Головко В.Ф., Ушаков П.А. и др. Проектирование теплообменных аппаратов АЭС. Под общей ред. Ф.М. Митенкова. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - С.55-58].
Недостатком известного устройства является то, что в его проточной части используют дополнительный конструктивный элемент - дросселирующую решетку, которая усложняет конструкцию проточной части устройства и не позволяет в полной мере обеспечить необходимое распределение расхода на выходе из раздающей камеры.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому техническому решению является раздающая камера, содержащая корпус и днище, центральную подводящую трубу, ступень на корпусе, трубную доску и систему направляющих устройств, установленную в раздающей камере [Митенков Ф.М., Головко В.Ф., Ушаков П.А. и др. Проектирование теплообменных аппаратов АЭС. Под общей ред. Ф.М. Митенкова. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - С.55-58].
Недостатком известного устройства является то, что в его проточной части используют дополнительный конструктивный элемент - систему направляющих устройств, которая усложняет конструкцию проточной части устройства и не позволяет в полной мере обеспечить необходимое распределение расхода на выходе из раздающей камеры.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а именно, обеспечение необходимого расхода рабочей среды на выходе из раздающей камеры без использования дополнительных конструктивных элементов.
Для исключения указанного недостатка в раздающей камере, ограниченной снаружи корпусом, днищем и решеткой, соединяющей между собой центральную подводящую трубу и боковой отводящий канал через зазор между днищем и торцевой частью центральной подводящей трубы, причем боковой отводящий канал образован корпусом и центральной подводящей трубой, а решетка установлена в боковом отводящем канале, предлагается:
- коэффициент пористости решетки обеспечить в диапазоне от 0,3 до 0,8,
- соотношения размеров раздающей камеры выполнить в соответствии с условиями, учитывающими взаимосвязи, во-первых, высоты раздающей камеры и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы; во-вторых, высоты входа в раздающую камеру и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы; в-третьих, высоты раздающей камеры, высоты входа в нее и внутреннего диаметра центральной подводящей трубы; в-четвертых, высоты раздающей камеры и высоты входа в нее, радиуса нижней части корпуса, наружного радиуса центральной подводящей трубы; в-пятых, расстояния от днища до ступени на корпусе соответственно с высотой раздающей камеры и с радиусом нижней части корпуса и высотой входа в раздающую камеру; в-шестых, радиуса нижней части корпуса, внутреннего радиуса центральной подводящей трубы и высоты входа в раздающую камеру;
- размеры проточной части раздающей камеры связать с ее гидродинамическими характеристиками следующим соотношением, учитывающим массовый расход рабочей среды через отверстие решетки, средний массовый расход рабочей среды через нее, полную потерю давления на решетке, плотность рабочей среды, среднюю скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе, радиус верхней части корпуса, наружный радиус центральной подводящей трубы, текущий радиус решетки, три эмпирических коэффициента и площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды.
В частных случаях реализации раздающей камеры предлагается следующее.
Во-первых, при одном сочетании высоты раздающей камеры, расстояния от днища до ступени на корпусе, радиусов верхней и нижней частей корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры и ее гидродинамическими характеристиками, площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды рассчитывать по соотношению, учитывающему взаимосвязь числа Пи, радиусов верхней и нижней частей корпуса, высоты раздающей камеры и высоту входа в нее.
Во-вторых, при другом сочетании высоты раздающей камеры, расстояния от днища до ступени на корпусе, радиусов верхней и нижней частей корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры и ее гидродинамическими характеристиками, площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды рассчитывать по соотношению, учитывающему число Пи, высоту раздающей камеры и высоту входа в нее, расстояние от днища до ступени на корпусе, радиус нижней части корпуса.
В-третьих, при двух сочетаниях размеров высоты раздающей камеры и высоты входа в нее и радиуса нижней части корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры с ее гидродинамическими характеристиками, использовать эмпирический коэффициент, зависящий от полной потери давления на решетке, плотности рабочей среды, ее средней скорости в центральной подводящей трубе, двух постоянных эмпирических коэффициентов.
В-четвертых, при третьем сочетании размеров высоты раздающей камеры, высоты входа в нее и радиуса нижней части корпуса, в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры с ее гидродинамическими характеристиками, использовать один эмпирический коэффициент, зависящий от полной потери давления на решетке, плотности рабочей среды и ее средней скорости в центральной подводящей трубе, постоянный эмпирический коэффициент и эмпирический коэффициент, зависящий от полной потери давления на решетке, плотности рабочей среды и ее средней скорости в центральной подводящей трубе, текущего радиуса решетки, наружного радиуса центральной подводящей трубы и радиуса верхней части корпуса.
Продольное осевое сечение одного из вариантов исполнения раздающей камеры представлено на фигуре, на которой приняты следующие обозначения: 1 - боковой отводящий канал; 2 - днище; 3 - корпус; 4 - отверстие решетки; 5 - раздающая камера; 6 - решетка; 7 - ступень; 8 - центральная подводящая труба.
Сущность предложенного технического решения состоит в следующем. Раздающая камера 5 ограничена снаружи корпусом 3, днищем 2 и решеткой 6. Раздающая камера 5 соединяет между собой центральную подводящую трубу 8 и боковой отводящий канал 1 через зазор между днищем 2 и торцевой частью центральной подводящей трубы 8.
Боковой отводящий канал 1 образован корпусом 3 и центральной подводящей трубой 8.
Решетка 6 установлена в боковом отводящем канале 1.
Коэффициент пористости решетки 6 соответствует диапазону от 0,3 до 0,8.
Соотношения размеров раздающей камеры 5 соответствуют условиям:
0 H / d 0 1,3, ( 1 )
Figure 00000001
0 h / d 0 0,5, ( 2 )
Figure 00000002
0 ( H h ) / d 0 0,8 ( 3 )
Figure 00000003
R 0,21 [ H 0,5 ( r 1 2 R ) R 1 ] R 0 0, ( 4 )
Figure 00000004
0,5 ( r 1 2 R 2 ) R 1 h 0 H , ( 5 )
Figure 00000005
R r 0 + 1,4 h 0, ( 6 )
Figure 00000006
где Н - высота раздающей камеры 5, м; d0 - внутренний диаметр центральной подводящей трубы 8, м; h - высота входа в раздающую камеру 5, м; R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды в нижней части корпуса перед ступенью, м; r1 - радиус нижней части раздающей камеры 5, м; h0 - расстояние от днища 2 до ступени 7 на корпусе 3, м; r0 - внутренний радиус центральной подводящей трубы 8, м.
Размеры проточной части раздающей камеры 8 связаны с ее гидродинамическими характеристиками следующим соотношением
M M ¯ 1 1,82 + 0,81 q ˜ M exp { b 1 [ l b ( r R 0 ) ( r 2 R 0 ) 1 } + [ 1,81 ( q ˜ M 1 ) ] 1 1 1 , ( 7 ) { exp { 24,7 [ ( r R 0 ) ( r 2 R 0 ) 1 0,21 ] } + 5,64 ζ 0,84 1 } 1 A = 0
Figure 00000008
где M - массовый расход рабочей среды через отверстие 4 решетки 6, кг/с; M ¯
Figure 00000009
- средний массовый расход рабочей среды через решетку 6, кг/с; q ˜ M = 0,21 ζ 0,62 F ( r 2 2 R 0 2 ) 1 + 0,9
Figure 00000010
- максимальный относительный массовый расход рабочей среды в отверстиях 4 решетки 6; ζ = 2 Δ P / ( ρ w ¯ 1 2 )
Figure 00000011
- коэффициент гидравлического сопротивления решетки 6; ΔP - полная потеря давления на решетке 6, Па; ρ - плотность рабочей среды, кг/м3; w ¯ 1
Figure 00000012
- средняя скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе 8, м/с; F - площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды, м2; r2 - радиус верхней части корпуса 3, м; R0 - наружный радиус центральной подводящей трубы 8, м; b1 - эмпирический коэффициент; lb - эмпирический коэффициент; r - текущий радиус решетки 6, м; A - эмпирический коэффициент.
Для частных случаев исполнения раздающей камеры 5 характерно следующее. Во-первых, при соотношении размеров проточной части раздающей камеры 5, отвечающему условию
0,21 ( H h 0 ) r 2 r 1 0, ( 8 )
Figure 00000013
где H - высота раздающей камеры 5, м; h0 - расстояние от днища 2 до ступени 7 на корпусе 3, м; r1 - радиус верхней части корпуса 3,м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м,
площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды определяют по соотношению:
F = π { r 2 2 [ R 0,21 H + 0,11 ( r 1 2 R 2 ) R 1 ] 2 } , ( 9 )
Figure 00000014
где F - площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды, м2; π - число Пи; r2 - радиус верхней части корпуса 3, м; R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды в нижней части корпуса 3 перед ступенью 7, м; h - высота входа в раздающую камеру 5, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м; H - высота раздающей камеры 5, м.
Во-вторых, при соотношении размеров проточной части раздающей камеры 5, отвечающему условию
0,21 ( H h 0 ) r 2 r 1 0, ( 10 )
Figure 00000015
где H - высота раздающей камеры 5, м; h0 - расстояние от днища 2 до ступени 7 на корпусе 3, м; r2 - радиус верхней части корпуса 3, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м,
площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды определяют по соотношению:
F = π [ 0,21 ( H h 0 ) + r 1 ] 2 [ R 0,21 [ H + 0,5 ( r 1 2 R 2 ) R 1 ] } 2 , ( 11 )
Figure 00000016
где F - площадь поперечного сечения падающей на решетку 6 струи рабочей среды, м2; π - число Пи; H - высота раздающей камеры 5, м; h0 - расстояние от днища 2 до ступени 7 на корпусе 3, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м; R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды на нижней части корпуса 3 перед ступенью 7, м; h - высота входа в раздающую камеру 5, м.
В-третьих, при соотношениях размеров проточной части раздающей камеры 5, отвечающих условиям
( 2 R H r 1 2 R 2 ) / [ 2 R ( r 1 R ) ] 1 4,8, ( 12 )
Figure 00000017
( 2 R H r 1 2 R 2 ) / [ 2 R ( r 1 R ) ] 1 3,4, ( 13 )
Figure 00000018
где R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды на нижней части корпуса 3 перед ступенью 7, м; H - высота раздающей камеры 5, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м, эмпирические коэффициенты в соотношении (8) равны
b 1 = 6,5 ζ 0,48
Figure 00000019
; l b = 0,86
Figure 00000020
и A=0,
где b1 - эмпирический коэффициент; ζ = 2 Δ P / ( ρ w ¯ 1 2 )
Figure 00000011
- коэффициент гидравлического сопротивления решетки 6; ΔP - полная потеря давления на решетке 6, Па;
ρ - плотность рабочей среды, кг/м3; w ¯ 1
Figure 00000021
- средняя скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе 8, м/с; lb - эмпирический коэффициент; А - эмпирический коэффициент.
В-третьих, при соотношении размеров проточной части раздающей камеры 5, отвечающем условию
3,4 ( 2 R H r 1 2 R 2 ) / [ 2 R ( r 1 R ) ] 1 4,8, ( 14 )
Figure 00000022
где R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды в нижней части корпуса 3 перед ступенью 7, м; H - высота раздающей камеры 5, м; r1 - радиус нижней части корпуса 3, м, эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны
b 1 = 12,2 ζ 0,55
Figure 00000023
; lb=0,71 и A = exp { 52,4 ζ 0,4 { 0,86 ( r R 0 ) ( r 2 R 0 ) 1 ] } + 4,7 ζ 0,96 1 1 ,
Figure 00000024
где b1 - эмпирический коэффициент; ζ = 2 Δ P / ( ρ w ¯ 1 2 )
Figure 00000011
- коэффициент гидравлического сопротивления решетки 6; ΔP - полные потери давления на решетке 6, Па; ρ - плотность рабочей среды, кг/м3; lb - эмпирический коэффициент; A - эмпирический коэффициент; r - текущий радиус решетки 6, м; R0 - наружный диаметр центральной подводящей трубы 8, м; r2 - радиус верхней части корпуса 3, м.
Использованные в соотношениях (1÷14) обозначения конструктивных элементов раздающей камеры 5 представлены на фигуре.
Соотношения по определению гидродинамических неравномерностей на выходе из осесимметричной раздающей камеры 5 разработаны с учетом закона сохранения массы в предположении о постоянстве теплофизических свойств рабочей среды и струйном характере ее течения.
При выводе расчетных соотношений приняты следующие предположения.
При движении плоской полузатопленной струи вдоль части днища 2, расположенной после участка ее стабилизации, кольцевых полузатопленных струй вдоль корпуса (3) и кольцевой затопленной струи в раздающей камере (5) происходит увеличение площади их поперечного сечения, сопровождающееся уменьшением скорости рабочей среды в них. Кольцевая полузатопленная струя после выхода со ступени 7 на корпусе 3 преобразуется в кольцевую затопленную струю.
Угол одностороннего расширения затопленных и полузатопленных струй составляет 12°.
Соотношение (4) соответствует условию попадания внутренней боковой поверхности струи на решетку 6, соотношение (5) определяет взаимное положение решетки 6, ступени 7 на корпусе 3 и места формирования в результате поворота полузатопленной кольцевой струи на нижней части корпуса 3, а соотношение (6) соответствует условию движения плоской полузатопленной струи вдоль средней части днища 2.
Течение рабочей среды в проточной части раздающей камеры 5 осуществляется следующим образом.
Вышедший из центральной подводящей трубы 8 во входную часть раздающей камеры 5 поток рабочей среды дросселируется в зазоре между торцевой частью центральной опускной трубы 8 и днищем 2. В результате поворота на днище 2 за пределами участка стабилизации поток рабочей среды преобразуется в плоскую полузатопленную струю во входной части раздающей камеры 5, движущуюся от центра днища 2 на его периферию. После поворота на нижней части корпуса 3 плоская полузатопленная струя преобразуется в кольцевую полузатопленную струю, которая после выхода со ступени 7 на корпусе 3 преобразуется в кольцевую затопленную струю. При попадании струи на решетку 6 одна часть потока рабочей среды входит в отверстия 4 решетки 6, расположенные в месте встречи струи, другая часть потока растекается вдоль решетки 6 с изменением расхода по пути. Затем рабочая среда проходит отверстия 4 решетки 6 и выходит из нее.
Использование предложенного технического решения рекомендуется осуществлять при числе Рейнольдса в центральной подводящей трубе Re 1 2 10 5
Figure 00000025
и коэффициенте гидравлического сопротивления решетки 6 ζ 0,3
Figure 00000026
.
Пример конкретного выполнения раздающей камеры
Раздающая камера 6 имеет следующие соотношения размеров: (Н-h)/d0=0,5; h/d0=0,47; H/d0=0,97; R0/d0=0,53; r1/d0=0,67; r2/d0=0,71 и h0/d0=0,93.
Коэффициент пористости решетки 6 (ε) равен 0,24. Отверстия 4 в решетке 6 выполнены кольцевьми рядами. При этом число Рейнольдса в центральной подводящей трубе 8 равно 1,4·106. Коэффициент гидравлического сопротивления решетки 6ζ=8,8.
Сопоставление результатов расчета по соотношению (7) с опытными данными, полученными для указанной конструкции раздающей камеры 5, показало, что отличие относительного расхода M M ¯ 1
Figure 00000027
в соответствующих отверстиях 4 решетки 6 не превышает ±12%.
Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей при формировании гидродинамической неравномерности на выходе из раздающей камеры 5 и упрощении ее конструкции.

Claims (5)

1. Раздающая камера, ограниченная снаружи корпусом, днищем и решеткой, соединяет между собой центральную подводящую трубу и боковой отводящий канал через зазор между днищем и торцевой частью центральной подводящей трубы, причем боковой отводящий канал образован корпусом и центральной подводящей трубой, а решетка установлена в боковом отводящем канале, отличающаяся тем, что коэффициент пористости решетки соответствует диапазону от 0,3 до 0,8, коэффициент гидравлического сопротивления решетки превышает значение 0,3, а соотношения размеров раздающей камеры соответствуют условиям:
0 H / d 0 1,3, ( 1 )
Figure 00000001

0 h / d 0 0,5, ( 2 )
Figure 00000002

0 ( H h ) / d 0 0,8 ( 3 )
Figure 00000028

R 0,21 [ H 0,5 ( r 1 2 R ) R 1 ] R 0 0, ( 4 )
Figure 00000004

0,5 ( r 1 2 R 2 ) R 1 h 0 H , ( 5 )
Figure 00000005

R r 0 + 1,4 h 0, ( 6 )
Figure 00000006

где
H - высота раздающей камеры, м;
d0 - внутренний диаметр центральной подводящей трубы, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м;
R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды на нижней части корпуса перед ступенью, м;
r1 - радиус нижней части корпуса, м;
h0 - расстояние от днища до ступени на корпусе, м;
r0 - внутренний радиус центральной подводящей трубы, м,
а размеры проточной части раздающей камеры связаны с ее гидродинамическими характеристиками следующим соотношением
M M ¯ 1 1,82 + 0,81 q ˜ M exp { b 1 [ l b ( r R 0 ) ( r 2 R 0 ) 1 } + [ 1,81 ( q ˜ M 1 ) ] 1 1 1 , ( 7 ) { exp { 24,7 [ ( r R 0 ) ( r 2 R 0 ) 1 0,21 ] } + 5,64 ζ 0,84 1 } 1 A = 0
Figure 00000008

где
M - массовый расход рабочей среды через отверстие решетки, кг/с;
M ¯
Figure 00000029
- средний массовый расход рабочей среды через решетку, кг/с;
q ˜ M = 0,21 ζ 0,62 F ( r 2 2 R 0 2 ) 1 + 0,9
Figure 00000010
- максимальный относительный массовый расход рабочей среды в отверстиях решетки, кг/с;
ζ = 2 Δ P / ( ρ w ¯ 1 2 )
Figure 00000011
- коэффициент гидравлического сопротивления решетки;
ΔP - полная потеря давления на решетке, Па;
p - плотность рабочей среды, кг/м3;
w ¯ i
Figure 00000030
- средняя скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе, м/с;
F - площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды, м2;
r2 - радиус верхней части корпуса, м;
R0 - наружный радиус центральной подводящей трубы, м;
b1 - эмпирический коэффициент;
lb - эмпирический коэффициент;
r - текущий радиус решетки, м;
A - эмпирический коэффициент.
2. Раздающая камера по п.1, отличающаяся тем, что при соотношении размеров проточной части раздающей камеры, отвечающему условию
0,21 ( H h 0 ) r 2 r 1 0, ( 8 )
Figure 00000013

где
H - высота раздающей камеры, м;
h0 - расстояние от днища до ступени на корпусе, м;
r2 - радиус верхней части корпуса, м;
r1 - радиус нижней части корпуса, м,
площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды определяют по соотношению:
F = π { r 2 2 [ R 0,21 H + 0,11 ( r 1 2 R 2 ) R 1 ] 2 } , ( 9 )
Figure 00000014

где
F - площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды, м2;
π - число Пи;
r2 - радиус верхней части корпуса, м;
R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды в нижней части корпуса перед ступенью, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м;
r1 - радиус нижней части корпуса, м;
H - высота раздающей камеры, м.
3. Раздающая камера по п.1, отличающаяся тем, что при соотношении размеров проточной части раздающей камеры, отвечающему условию
0,21 ( H h 0 ) r 2 r 1 0, ( 10 )
Figure 00000015

где
Н - высота раздающей камеры, м;
h0 - расстояние от днища до ступени на корпусе, м;
r2 - радиус верхней части корпуса, м;
r1 - радиус нижней части корпуса, м,
площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды определяют по соотношению:
F = π [ 0,21 ( H h 0 ) + r 1 ] 2 [ R 0,21 [ H + 0,5 ( r 1 2 R 2 ) R 1 ] } 2 , ( 11 )
Figure 00000016

где
F - площадь поперечного сечения падающей на решетку струи рабочей среды, м;
π - число Пи;
H - высота раздающей камеры, м;
h0 - расстояние от днища до ступени на корпусе, м;
r1 - радиус нижней части корпуса, м;
R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды на нижней части корпуса перед ступенью, м;
r0 - внутренний радиус центральной подводящей трубы, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м.
4. Раздающая камера по п.1, отличающаяся тем, что при соотношениях размеров проточной части раздающей камеры, отвечающих условиям
( 2 R H r 1 2 R 2 ) / [ 2 R ( r 1 R ) ] 1 4,8, ( 12 )
Figure 00000017

( 2 R H r 1 2 R 2 ) / [ 2 R ( r 1 R ) ] 1 3,4, ( 13 )
Figure 00000018

где
R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды на нижней части корпуса перед ступенью, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м;
r1 - радиус нижней части корпуса, м
эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны
b 1 = 6,5 ζ 0,48
Figure 00000019
; l b = 0,86
Figure 00000020
и A=0,
где
b1 - эмпирический коэффициент;
ζ = 2 Δ P / ( ρ w ¯ 1 2 )
Figure 00000011
- коэффициент гидравлического сопротивления решетки;
ΔP - полная потеря давления на решетке, Па;
ρ - плотность рабочей среды, кг/м3;
w ¯ 1
Figure 00000031
- средняя скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе, м/с;
lb - эмпирический коэффициент;
A - эмпирический коэффициент.
5. Раздающая камера по п.1, отличающаяся тем, что при соотношении размеров проточной части раздающей камеры, отвечающих условию
3,4 ( 2 R H r 1 2 R 2 ) / [ 2 R ( r 1 R ) ] 1 4,8, ( 14 )
Figure 00000022

где
R = 0,08 h + ( 0,01 h 2 + 0,7 r 1 2 ) 0,5
Figure 00000007
- радиус свободной поверхности струи рабочей среды в нижней части корпуса перед ступенью, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м;
r1 - радиус нижней части корпуса, м,
эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны
b 1 = 12,2 ζ 0,55
Figure 00000023
; lb=0,71 и A = exp { 52,4 ζ 0,4 { 0,86 ( r R 0 ) ( r 2 R 0 ) 1 ] } + 4,7 ζ 0,96 1 1 ,
Figure 00000024

где
b1 - эмпирический коэффициент;
ζ = 2 Δ P / ( ρ w ¯ 1 2 )
Figure 00000011
- коэффициент гидравлического сопротивления решетки;
ΔP - полные потери давления на решетке, Па;
ρ - плотность рабочей среды, кг/м3;
w ¯ 1
Figure 00000032
- средняя скорость рабочей среды в центральной подводящей трубе, м/с;
lb - эмпирический коэффициент;
A - эмпирический коэффициент;
r - текущий радиус решетки, м;
R0 - наружный диаметр центральной подводящей трубы, м;
r2 - радиус верхней части корпуса, м.
RU2012158073/06A 2013-05-23 2013-05-23 Раздающая камера RU2522375C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158073/06A RU2522375C1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Раздающая камера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158073/06A RU2522375C1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Раздающая камера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2522375C1 true RU2522375C1 (ru) 2014-07-10

Family

ID=51217337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012158073/06A RU2522375C1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Раздающая камера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2522375C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3376858A (en) * 1965-12-27 1968-04-09 Combustion Eng Steam generator with spherical steam generating chamber
JPS5248703A (en) * 1975-08-27 1977-04-19 Hitachi Ltd Convection preventing structure
JPS5444102A (en) * 1977-09-13 1979-04-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Vertical type heat exchanger
RU2028574C1 (ru) * 1991-01-09 1995-02-09 Физико-энергетический институт Раздающая камера теплообменника

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3376858A (en) * 1965-12-27 1968-04-09 Combustion Eng Steam generator with spherical steam generating chamber
JPS5248703A (en) * 1975-08-27 1977-04-19 Hitachi Ltd Convection preventing structure
JPS5444102A (en) * 1977-09-13 1979-04-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Vertical type heat exchanger
RU2028574C1 (ru) * 1991-01-09 1995-02-09 Физико-энергетический институт Раздающая камера теплообменника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. The hydraulic jump in circular jet impingement and in other thin liquid films
Makhmud et al. Hydraulic operating mode of the water receiving structure of the polygonal cross section
Sunu The characteristics of increased pressure drop in pipes with grooves
JP2021177093A (ja) 管路内用整流装置
Shi et al. Water hammer protective performance of a spherical air vessel caused by a pump trip
RU2522375C1 (ru) Раздающая камера
RU2525989C1 (ru) Раздающая камера
RU2535462C1 (ru) Раздающая камера
Fecarotta et al. Experimental results on the physical model of an USBR type II stilling basin
RU2525991C1 (ru) Раздающая камера
CN112098131B (zh) 模拟核主泵进口非均匀来流的蒸汽发生器模拟装置
CN102809321A (zh) 一种超大型逆流式自然通风冷却塔配水方法
Xiang et al. Influence of splitter plate on the hydraulic performance of the curved barrel of firefighting water cannon
RU2688873C1 (ru) Ступень центробежного насоса
RU124703U1 (ru) Приемная камера гашения
RU111270U1 (ru) Контактный теплообменный струйный аппарат
RU2526837C1 (ru) Распределительная камера
RU2671694C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2605686C1 (ru) Гаситель пульсаций давления
JP2019138026A (ja) 排水装置
US1249227A (en) Method and means for controlling the flow in fluid-conduit systems.
Banisoltan et al. Experimental study of hydraulics of drill-drop manholes
RU2683537C1 (ru) Узел соединения потоков
RU2525860C1 (ru) Распределительная камера
Sodiki An Expression for Obtaining Total Heads for Lift Pump Selection

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160315