RU2525991C1 - Раздающая камера - Google Patents

Раздающая камера Download PDF

Info

Publication number
RU2525991C1
RU2525991C1 RU2013124415/06A RU2013124415A RU2525991C1 RU 2525991 C1 RU2525991 C1 RU 2525991C1 RU 2013124415/06 A RU2013124415/06 A RU 2013124415/06A RU 2013124415 A RU2013124415 A RU 2013124415A RU 2525991 C1 RU2525991 C1 RU 2525991C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
width
distribution chamber
height
supply channel
central supply
Prior art date
Application number
RU2013124415/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Дельнов
Борис Николаевич Габрианович
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2013124415/06A priority Critical patent/RU2525991C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525991C1 publication Critical patent/RU2525991C1/ru

Links

Landscapes

  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике. Раздающая камера (6) ограничена снаружи корпусом и днищем (3) и соединяет между собой центральный подводящий канал (9) и два боковых отводящих канала (1) через зазоры между днищем (3) и торцевыми частями внутренних стенок (2). Корпус образован двумя наружными стенками (5). В каждом боковом отводящем канале (1) параллельно стенкам корпуса с зазором по отношению друг к другу установлена система пластин (7), образующих каналы (4) для прохода рабочей среды. Центральный подводящий канал (9) отделен от боковых отводящих каналов (1) внутренними стенками (2), ориентированными вдоль стенок корпуса. Наружные (5) и внутренние (5) стенки, днище (3) и система пластин (7) установлены вертикально и выполнены в виде плоских пластин. Коэффициент пористости системы пластин (7) соответствует диапазону от 0,3 до 0,8. Для раздающей камеры (6) даны соотношения, учитывающие взаимосвязи: во-первых, высоты раздающей камеры (6) и ширины центрального подводящего канала (9); во-вторых, высоты входа в раздающую камеру 6 и ширины центрального поводящего канала; в-третьих, высоты раздающей камеры (6), высоты входа в нее и ширины центрального подводящего канала (9); в-четвертых, полуширины нижней части корпуса, ширины центрального подводящего канала (9), высоты раздающей камеры (6) и высоты входа в нее и ширины наружной части центрального подводящего канала (9); в-пятых, расстояния от днища (3) до ступени (8) на корпусе соответственно с высотой входа в раздающую камеру (6) и с шириной центрального подводящего канала (9), полушириной нижней части корпуса и высотой входа в раздающую камеру (6); в-шестых, полуширины нижней части корпуса, ширины централь

Description

Изобретение относится к гидродинамике и может быть использовано в раздающих коллекторных системах устройств.
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 скорости (расхода) на выходе из раздающей камеры.
Известна 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 скорости (расхода) на выходе из раздающей камеры.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а именно, обеспечение необходимого распределения скорости рабочей среды на выходе из раздающей камеры без использования дополнительных конструктивных элементов.
Указанные технические решения не имеют непосредственного отношения к заявленному техническому решению, так как они представляют собой цилиндрические системы, а заявленное техническое решение - плоскую систему.
Для исключения указанных недостатков в раздающей камере ограниченной снаружи корпусом и днищем предлагается:
- центральный подводящий канал и два боковых отводящих канала соединить между собой через зазоры между днищем и торцевыми частями внутренних стенок;
- корпус образовать двумя наружными стенками;
- в каждом боковом отводящем канале параллельно стенкам корпуса с зазором по отношению друг другу установить систему пластин, образующую каналы для прохода рабочей среды;
- центральный подводящий канал отделить от боковых отводящих каналов внутренними стенками, ориентированными вдоль стенок корпуса;
- наружные и внутренние стенки, днище и систему пластин установить вертикально и выполнить из плоских пластин;
- коэффициент пористости системы пластин обеспечить в диапазоне от 0,3 до 0,8;
- соотношения размеров раздающей камеры обеспечить с учетом взаимосвязей: во-первых, высоты раздающей камеры и ширины центрального подводящего канала; во-вторых, высоты входа в нее и ширины центрального подводящего канала; в-третьих, высоты раздающей камеры, высоты входа в нее и ширины центрального подводящего канала; в-четвертых, полуширины нижней части корпуса, ширины центрального подводящего канала, высоты раздающей камеры и высоты входа в нее и ширины наружной части центрального подводящего канала; в-пятых, расстояния от днища до ступени на корпусе соответственно с высотой раздающей камеры и с шириной центрального подводящего канала, полушириной нижней части корпуса и высотой входа в раздающую камеру и в-шестых, полуширины нижней части корпуса, ширины центрального подводящего канала и высоты входа в раздающую камеру;
- размеры проточной части раздающей камеры связать с ее гидродинамическими характеристиками соотношением, учитывающим средние скорости рабочей среды в канале системы пластин и в каналах системы пластин, полуширину верхней части корпуса, ширину наружной части центрального подводящего канала, текущую полуширину системы пластин, три эмпирические коэффициента и ширину падающей на систему пластин струи рабочей среды.
В частных случаях выполнения раздающей камеры предлагается следующее: во-первых, при одном сочетании высоты раздающей камеры, расстояния от днища до ступени на корпусе и полуширины верхней и нижней частей корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры и ее гидродинамическими характеристиками, ширину падающей на систему пластин струи рабочей среды рассчитывать по соотношению, учитывающему полуширину нижней и верхней частей корпуса, ширину центрального подводящего канала, высоту раздающей камеры и высоту входа в нее.
Во-вторых, при другом сочетании высоты раздающей камеры, расстояния от днища до ступени на корпусе и полуширины верхней и нижней частей корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры и ее гидродинамическими характеристиками, ширину падающей на систему пластин струи рабочей среды рассчитывать по соотношению, учитывающему высоту раздающей камеры и высоту входа в нее, расстояние от днища до ступени на корпусе, полуширину нижней части корпуса и ширину центрального подводящего канала.
В-третьих, при двух сочетаниях высоты раздающей камеры и высоты входа в нее, ширины центрального подводящего канала и полуширины нижней части корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры и ее гидродинамическими характеристиками, использовать по три постоянных эмпирических коэффициента.
В-четвертых, при третьем сочетании высоты раздающей камеры и высоты входа в нее, ширины центрального подводящего канала и полуширины нижней части корпуса в соотношении, определяющем взаимосвязь размеров проточной части раздающей камеры с ее гидродинамическими характеристиками, использовать два постоянных эмпирических коэффициента и эмпирический коэффициент, зависящий от текущей полуширины системы пластин, ширины наружной части центрального подводящего канала и полуширины верхней части корпуса.
Вид сверху на один из вариантов исполнения раздающей камеры представлен на фигуре, на которой приняты следующие обозначения: 1 - боковой отводящий канал; 2 - внутренняя стенка; 3 - днище; 4 - канал системы пластин; 5 - наружная стенка; 6 -раздающая камера; 7 - система пластин; 8 - ступень; 9 - центральный подводящий канал.
Сущность предложенного технического решения состоит в следующем.
Раздающая камера 6 ограничена снаружи корпусом и днищем 3 и соединяет между собой центральный подводящий канал 9 и два боковых отводящих канала 1 через зазоры между днищем 3 и торцевыми частями внутренних стенок 2.
Корпус образован двумя наружными стенками 5.
В каждом боковом отводящем канале 1 параллельно стенкам корпуса с зазором по отношению друг к другу установлена система пластин 7, образующая каналы 4 для прохода рабочей среды через систему пластин 7.
Центральный подводящий канал 9 отделен от боковых отводящих каналов 1 внутренними стенками 2, ориентированными вдоль стенок корпуса.
Наружные 5 и внутренние 2 стенки, днище 3 и система пластин 7 установлены вертикально и выполнены из плоских пластин.
Коэффициент пористости системы пластин соответствует диапазону от 0,3 до 0,8. Соотношения размеров раздающей камеры 6 соответствуют условиям:
0,5 H / l 0 2,1,                                                                                          (1)
Figure 00000001
0,5 h / l 0 1,3,                                                                                            (2)
Figure 00000002
0 H h 0 0,8,                                                                                          (3)
Figure 00000003
0,86 l 1 0,21 l 0 0,09 h 0,21 H 0,5 L 0 0,                                               (4)
Figure 00000004
0,27 l 0 + 0,18 l 1 + 0,11 h h 0 H ,                                                                  (5)
Figure 00000005
0,82 l 0 + 0,68 l 1 + 0,29 h h 0 0,                                                                 (6)
Figure 00000006
где Н - высота раздающей камеры 6, м; l0 - ширина центрального подводящего канала 9, м; h - высота входа в раздающую камеру 6, м; l1 - полуширина нижней части корпуса, м; L0 - ширина наружной части центрального подводящего канала 9, м; h0 - расстояние от днища 3 до ступени 8 на корпусе, м.
Размеры проточной части раздающей камеры 6 связаны с ее гидродинамическими характеристиками следующим соотношением
u u ¯ 1 1,58 + 0,67 u ˜ м ( exp { b 1 [ l b ( l 0,5 L 0 ) ( l 2 0,5 L 0 ) 1 ] } + [ 1,58 ( 1,06 u ˜ м 1 ) ] 1 1 1 + + A = 0                                                                                                       (7)
Figure 00000007
где u - средняя скорость рабочей среды в канале 4 системы пластин, 7 м/с;
u ˜
Figure 00000008
- средняя скорость рабочей среды в каналах 4 системы пластин 7, м/с;
u ˜ м = 0,20 L 1 ( L 2 0,5 L 0 ) + 0,88
Figure 00000009
- максимальная относительная средняя скорость рабочей среды в каналах 4 системы пластин 7 в целом; L - ширина падающей на систему пластин 7 струи рабочей среды, м; l2 - полуширина верхней части корпуса, м; L0 - ширина наружной части центрального подводящего канала 9, м; b1 - эмпирический коэффициент; lb - эмпирический коэффициент; l - текущая полуширина системы пластин, м; А - эмпирический коэффициент.
Для частных случаев исполнения раздающей камеры 6 характерно следующее.
Во-первых, при соотношении размеров проточной части раздающей камеры 6, отвечающем условию
0,21 ( H h ) 0 l 2 l 1 0,                                                                              (8)
Figure 00000010
где Н - высота раздающей камеры 6, м; h0 - расстояние от днища 3 до ступени 8 на
корпусе, м; l2 - полуширина верхней части корпуса, м; l1 - полуширина нижней части корпуса, м;
ширину падающей на систему пластин 7 струи рабочей среды определяют по соотношению:
L = l 2  -0 ,86l 1 + 0 ,21l 0 + 0 ,09h + 0 ,21H ,                                                     (9)
Figure 00000011
где L - ширина падающей на систему пластин 7 струи рабочей среды, м; l2 - полуширина верхней части корпуса, м; l0 - ширина центрального подводящего канала 9,м; l1 - полуширина нижней части корпуса, м; h - высота входа в раздающую камеру 6, м; h - высота раздающей камеры 6, м.
Во-вторых, при соотношении размеров проточной части раздающей камеры, отвечающем условию
0,21 ( H h ) 0 l 2 l 1 0,                                                                              (10)
Figure 00000012
где H - высота раздающей камеры 6, м; h - расстояние от днища 3 до ступени 8 на корпусе, м; l2 - полуширина верхней части корпуса, м.; l1 - полуширина нижней части корпуса, м;
ширину падающей на систему пластин 7 струи рабочей среды определяют по соотношению:
L = 0,42 H 0,21 h 0 + 0,41 l 1 0,21 l 0 + 0,09 h ,                                                  (11)
Figure 00000013
где L - ширина падающей на систему пластин 7 струи рабочей среды, м; Н - высота раздающей камеры 6, м; h0 - расстояние от днища 3 до ступени 8 на корпусе, м; l1 - полуширина нижней части корпуса, м; l0 - ширина центрального подводящего канала 9, м и h - высота входа в раздающую камеру 6, м.
В-третьих, в раздающих камерах 6 с соотношениями размеров, отвечающих условиям
( H 0,27 l 0 0,18 l 1 0,11 h ) ( 0,27 l 0 + 0,18 l 1 + 0,11 h ) 1 1,4,                          (12)
Figure 00000014
( H 0,27 l 0 0,18 l 1 0,11 h ) ( 0,27 l 0 + 0,18 l 1 + 0,11 h ) 1 6,                            (13)
Figure 00000015
где H - высота раздающей камеры 6, м; l0 - ширина центрального подводящего канала 9, м; l1 - полуширина нижней части корпуса, м и h - высота входа в раздающую камеру 6, м;
эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны
b1=4,4; lb=0,87 и А=0,
где b1 - эмпирический коэффициент; lb - эмпирический коэффициент; А - эмпирический коэффициент.
В-четвертых, в раздающей камере 6 с соотношением размеров проточной части, отвечающим условию
0,6 ( H 0,27 l 0 0,18 l 1 0,11 h ) ( 0,27 l 0 + 0,18 l 1 + 0,11 h ) 1 1,4,                  (14)
Figure 00000016
где H - высота раздающей камеры 6, м; l0 - ширина центрального подводящего канала 9, м; l1 - полуширина нижней части корпуса, м и h - высота входа в раздающую камеру 6, м;
эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны
b 1 = 9 ; l b = 0,72  и A = exp 75 { 0,87 [ ( l 0,5 L 0 ) ( l 2 0,5 L 0 ) 1 ] } 0,08 -1 ,
Figure 00000017
где b1 - эмпирический коэффициент; lb - эмпирический коэффициент; А - эмпирический коэффициент; l - текущая полуширина системы пластин 7, м; L0 - ширина наружной части центрального подводящего канала 9, м и l2 - полуширина верхней части корпуса, м.
Использованные в соотношениях (1÷14) обозначения конструктивных элементов раздающей камеры 6 представлены на фигуре.
Соотношения по определению гидродинамических неравномерностей на выходе из осесимметричной раздающей камеры 6 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 плоских полузатопленных струй вдоль части днища 3, расположенной после участка их стабилизации, и вдоль корпуса происходит увеличение площади их поперечного сечения, сопровождающееся уменьшением скорости рабочей среды в ней. Плоские полузатопленные струи в районе ступени 8 на корпусе преобразуются в соответствующие свободные полузатопленные струи.
Угол одностороннего расширения затопленных и полузатопленных струй составляет 12°.
Соотношение (4) соответствует условию попадания внутренней боковой поверхности струй на систему пластин 7, соотношение (5) определяет взаимное положение системы пластин 7, ступени 8 на корпусе и места формирования в результате поворота полузатопленной струи на нижней части корпуса, а соотношение (6) соответствует условию движения плоской полузатопленной струи вдоль средней части днища 3.
Течение рабочей среды в проточной части раздающей камеры 6 осуществляется следующим образом.
Вышедшая из центрального подводящего канала 9 во входную часть раздающей камеры 6 струя рабочей среды в результате поворота на днище 3 делится во входной части раздающей камеры 6 на две части. Каждая из образовавшихся частей рабочей среды после участков стабилизации преобразуется в плоские полузатопленные струи, движущиеся от центра днища 3 на его периферию. Указанные струи изменяют направление движения в нижней части корпуса и после прохождения ступени 8 на нем преобразуются в плоские затопленные струи. При попадании струй на систему пластин 7 одна часть потока рабочей среды входит в каналы 4 системы пластин 7, расположенные в месте встречи струи, другая часть потока растекается вдоль системы пластин 7 с изменением расхода по пути. Затем рабочая среда проходит каналы 4 системы пластин 7 и выходит в соответствующие боковые отводящие каналы 1.
Пример конкретного выполнения раздающей камеры
Раздающая камера 6 имеет следующие соотношения размеров: (Н-h)/ l0=0,38; h/l0=0,97; H/l0=1,35; L0 /l0=1,03; l1/l0=2,83; l2/l0=2,83; L0/l0=1,03 и h0/l0=0,94. В каждой из двух частей системы пластин 7 по 6 каналов 4. Коэффициент пористости системы пластин 7 (ε) равен 0,5. При этом число Рейнольдса в центральном подводящем канале 1 равно 3,7·104. Сопоставление результатов расчета по соотношению (7) с опытными данными, полученными для указанной конструкции раздающей камеры 6, показало, что отличие относительной скорости u u ¯ 1
Figure 00000018
в соответствующих каналах 4 системы пластин 7 не превышает ±12%.
Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей устройства при обеспечении заданной гидродинамической неравномерности на выходе из раздающей камеры 6 и упрощении ее конструкции.

Claims (5)

1. Раздающая камера ограничена снаружи корпусом и днищем и соединяет между собой центральный подводящий канал и два боковых отводящих канала через зазоры между днищем и торцевыми частями внутренних стенок, корпус образован двумя наружными стенками, в каждом боковом отводящем канале параллельно стенкам корпуса с зазором по отношению друг другу установлена система пластин, образующая каналы для прохода рабочей среды, центральный подводящий канал отделен от боковых отводящих каналов внутренними стенками, ориентированными вдоль стенок корпуса, наружные и внутренние стенки, днище и система пластин выполнены из установленных вертикально плоских пластин, коэффициент пористости системы пластин соответствует диапазону от 0,3 до 0,8, соотношения размеров раздающей камеры соответствуют условиям:
0,5 H / l 0 2,1,                                                                                          (1)
Figure 00000001

0,5 h / l 0 1,3,                                                                                            (2)
Figure 00000002

0 ( H h ) / l 0 0,8,                                                                                       (3)
Figure 00000019

0,86 l 1 0,21 l 0 0,09 h 0,21 H 0,5 L 0 0,                                                (4)
Figure 00000020

0,27 l 0 + 0,18 l 1 + 0,11 h h 0 H ,                                                                  (5)
Figure 00000005

0,82 l 1 + 0,68 l 0 + 0,29 h 0,                                                                 (6)
Figure 00000021

где
Н - высота раздающей камеры, м;
l0 - ширина центрального подводящего канала, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м;
l1 - полуширина нижней части корпуса, м;
L0 - ширина наружной части центрального подводящего канала, м;
h0 - расстояние от днища до ступени на корпусе, м;
а размеры проточной части раздающей камеры связаны с ее гидродинамическими характеристиками следующим соотношением
u u ¯ 1 1,58 + 0,67 u ˜ м ( exp { b 1 [ l b ( l 0,5 L 0 ) ( l 2 0,5 L 0 ) 1 ] } + [ 1,58 ( 1,06 u ˜ м 1 ) ] 1 1 1 + + A = 0   ,                                                                                                      (7)
Figure 00000022

где
u - средняя скорость рабочей среды в канале системы пластин, м/с;
u ˜
Figure 00000008
- средняя скорость рабочей среды в каналах системы пластин, м/с;
u ˜ м = 0,20 L 1 ( L 2 0,5 L 0 ) + 0,88
Figure 00000009
- максимальная относительная средняя скорость рабочей среды в каналах системы пластин в целом;
L - ширина падающей на систему пластин струи рабочей среды, м;
l2 - полуширина верхней части корпуса, м;
L0 - ширина наружной части центрального подводящего канала, м;
b1 - эмпирический коэффициент;
lb - эмпирический коэффициент;
l - текущая полуширина системы пластин, м;
А - эмпирический коэффициент.
2. Раздающая камера по п.1, отличающаяся тем, что при соотношении размеров проточной части раздающей камеры
0,21 ( H h ) 0 l 2 l 1 0,                                                                              (8)
Figure 00000010

где
Н - высота раздающей камеры, м;
h0 - расстояние от днища до ступени на корпусе, м;
h2 - полуширина верхней части корпуса, м;
l1 - полуширина нижней части корпуса, м
ширину падающей на систему пластин струи рабочей среды определяют по соотношению:
L = l 2  -0 ,86l 1 + 0 ,21l 0 + 0 ,09h + 0 ,21H ,                                                     (9)
Figure 00000023

где
L - ширина падающей на систему пластин струи рабочей среды, м;
l2 - полуширина верхней части корпуса, м.
l1 - полуширина нижней части корпуса, м;
l0 - ширина центрального подводящего канала, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м;
Н - 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 l 2 l 1 0,                                                                              (10)
Figure 00000012

где
Н - высота раздающей камеры, м;
h0 - расстояние от днища до ступени на корпусе, м;
l2 - полуширина верхней части корпуса, м.
l1 - полуширина нижней части корпуса, м;
ширину падающей на систему пластин струи рабочей среды определяют по соотношению:
L = 0,42 H 0,21 h 0 + 0,41 l 1 0,21 l 0 + 0,09 h ,                                                  (11)
Figure 00000013

где
L - ширина падающей на систему пластин струи рабочей среды, м;
H - высота раздающей камеры, м;
h0 - расстояние от днища до ступени на корпусе, м;
l1 - полуширина нижней части корпуса, м;
l0 - ширина центрального подводящего канала, 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
( H 0,27 l 0 0,18 l 1 0,11 h ) ( 0,27 l 0 + 0,18 l 1 + 0,11 h ) 1 1,4,                          (12)
Figure 00000014

( H 0,27 l 0 0,18 l 1 0,11 h ) ( 0,27 l 0 + 0,18 l 1 + 0,11 h ) 1 6,                            (13)
Figure 00000015

где
H - высота раздающей камеры, м;
l0 - ширина центрального подводящего канала, м;
l1 - полуширина нижней части корпуса, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м; эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны
b1=4,4; lb=0,87 и А=0.
где
b1 - эмпирический коэффициент;
lb - эмпирический коэффициент;
А - эмпирический коэффициент.
5. Раздающая камера по п.1, отличающаяся тем, что при соотношении размеров проточной части раздающей камеры, отвечающих условию
0,6 ( H 0,27 l 0 0,18 l 1 0,11 h ) ( 0,27 l 0 + 0,18 l 1 + 0,11 h ) 1 1,4,                  (14)
Figure 00000024

где
Н - высота раздающей камеры, м,
l0 - ширина центрального подводящего канала, м;
l1 - полуширина нижней части корпуса, м;
h - высота входа в раздающую камеру, м
эмпирические коэффициенты в соотношении (7) равны
b 1 = 9 ; l b = 0,72   и A = exp 75 { 0.87 [ ( l 0,5 L 0 ) ( l 2 0,5 L 0 ) 1 ] } 0,08 -1                       
Figure 00000025
,
где
b1 - эмпирический коэффициент;
lb - эмпирический коэффициент;
А - эмпирический коэффициент;
l - текущая полуширина системы пластин;
L0 - ширина наружной части центрального подводящего канала, м;
l2 - полуширина верхней части корпуса, м.
RU2013124415/06A 2013-05-28 2013-05-28 Раздающая камера RU2525991C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013124415/06A RU2525991C1 (ru) 2013-05-28 2013-05-28 Раздающая камера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013124415/06A RU2525991C1 (ru) 2013-05-28 2013-05-28 Раздающая камера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2525991C1 true RU2525991C1 (ru) 2014-08-20

Family

ID=51384702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013124415/06A RU2525991C1 (ru) 2013-05-28 2013-05-28 Раздающая камера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525991C1 (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
Coşar et al. Discharge coefficient of a triangular side-weir located on a curved channel
Makhmud et al. Hydraulic operating mode of the water receiving structure of the polygonal cross section
Guan et al. Experimental and theoretical investigations on the flow resistance reduction and slip flow in super-hydrophobic micro tubes
Baylar et al. Influence of venturi cone angles on jet aeration systems
CN103410129B (zh) 多级阶梯型跌坎组合消能工结构
RU2525991C1 (ru) Раздающая камера
CN108005039A (zh) 一种设置于泄槽的消能工结构
Pfister et al. Deflector-generated jets
Kuang et al. Experiments on vertical turbulent plane jets in water of finite depth
RU2535462C1 (ru) Раздающая камера
Vermeulen et al. Design of a piano key weir aeration network
Basak et al. Efficiency of an expansive transition in an open channel subcritical flow
Bagherzadeh et al. Comparison of hydraulic parameters of simple and gabion inclined drops with stilling basin in the downstream of the structure
Eloubaidy et al. Dissipation of hydraulic energy by curved baffle blocks
RU2522375C1 (ru) Раздающая камера
McPherson et al. Butterfly valve flow characteristics
RU2526837C1 (ru) Распределительная камера
RU2525989C1 (ru) Раздающая камера
RU2525860C1 (ru) Распределительная камера
RU2461406C2 (ru) Массообменное контактное устройство для взаимодействия жидкости и газа
Hasan et al. Experimental study for sequent depth ratio of hydraulic jump in horizontal expanding channel
Elsaeed et al. Influence of using floor jets on the local scour downstream Fayoum type weir
RU143903U1 (ru) Напорная камера
RU143539U1 (ru) Напорная камера

Legal Events

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

Effective date: 20160315