Круговорот воды в природе – статья – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана)
«Вода — это сок жизни».
Леонардо да Винчи
Планета ежедневно потребляет 14 триллионов литров воды, и если бы запасы воды не возобновлялись, прекрасная голубая планета превратилась бы в безжизненную пустыню, как ближайший к нам сосед – кроваво-красный Марс.
Круговорот воды в природе позволяет жить, расти, размножаться биологическому разнообразию флоры и фауны, включая человека. Значение воды сложно переоценить. Она участвует в химических, физических, биологических процессах, происходящих в живой клетке.
Кочевники пустынь повторяют: «Вода дороже золота». И это правда. Странствующий путник без воды не проживет больше недели. Ведь тело человека примерно на 70%, а новорожденного младенца – на 85% – состоит из воды.
Круговорот воды или гидрологический цикл происходит из-за способности воды менять свое агрегатное состояние.
Полный гидрологический цикл включает в себя несколько этапов:
-
Испарение — преобразование воды из жидкой в газообразную благодаря энергии солнечного света.Такой процесс встречается ежедневно: на поверхностях рек и океанов, морей и озер, в результате потения человека или животного.
-
Конденсация пара. Соприкасаясь с потоками холодного воздуха, пар выделяет тепло, после чего преобразуется в жидкость. Капли росы на траве ранним утром, осенний туман в низине, или облака на голубом небе — видимый результат конденсации.
-
Выпадение осадков на землю. Сталкиваясь между собой и проходя процессы конденсации, капли воды, находящиеся в облаках, становятся тяжелее и падают на поверхность планеты. Из-за большой скорости они не успевают испариться. И результатом становятся дождь, снег или град.
-
Прохождение воды через слои почвы. Падая на землю, часть воды просачивается сквозь почвенный грунт, питая корни деревьев, а затем попадает в подземные потоки. Часть воды в виде осадков выпадает непосредственно в море. Остальная жидкость скапливается и доставляется в воды Мирового океана с помощью стоков.
-
Поглощение корнями растений влаги из земли.
-
Участие в реакциях обмена веществ в клетках человека и животных, а также в процессах фотосинтеза у растений.
География. 5 класс. Рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь является частью УМК по географии и предназначена для использования при работе с учебником под редакцией О. А. Климановой «География.
В упрощенном варианте представить, как происходит круговорот воды в природе, помогут три основных этапа:
-
испарение воды с поверхности земли;
-
конденсация и концентрация в атмосферных слоях;
-
выпадение осадков в виде дождя, снега или пара обратно на землю
В учебнике «География 5-6 класс» под редакцией Климановой О. А. поднимается серьезный вопрос, над которым предлагаем подумать и вам. Если вода никуда не исчезает и участвует в бесконечном круговороте, почему возникают проблемы с запасами пресной воды?
Схема круговорота воды представлена на иллюстрации:
Что ещё почитать?
Различают несколько видов гидрологических циклов в природе:
1. Мировой, или большой круговорот.
С поверхности океана испаряется вода, превращаясь в водяной пар, и воздушными потоками переносится на материки. В виде дождя, снега и других атмосферных осадков выпадает на землю и стоковыми водами возвращается в океан. При большом круговороте меняется состав и качество воды. Испаряясь, загрязненная вода очищается, а соленая лишается солей и превращается в пресную.
2. Океанический, или малый круговорот. Вода, которая испарилась над поверхностью океана, выпадает в виде осадков снова в океан.
3. Внутриконтинентальный круговорот. Испарившаяся над поверхностью суши вода конденсируется и опять выпадает на сушу в виде дождя, тумана или снега.
Скорость кругооборота зависит не от скорости конденсации и выпадения осадков , а от испарения с поверхности морей и океанов, а также листьев растений. Поскольку поверхность океана из-за аварий на танкерах, нефтяных вышках и других техногенных катастроф покрывается нефтяной пленкой, а леса планеты вырубаются, испарение снижается, и, как следствие, уменьшается выпадение осадков.
В результате ученые не на шутку обеспокоены тем, что изменения климата приведут к еще большей засухе в засушливых районах, а в болотистых и влажных местностях количество осадков увеличится.
Круговорот воды – это не изолированный процесс, а часть глобального биологического круговорота веществ и энергии, о котором можно почитать на странице 123 в учебнике «География 5-6 класс» под редакцией Климановой О. А.
Методический совет
Чтобы наглядно представить круговорот воды, проведите элементарный опыт: стакан с водой плотно накройте пищевой пленкой и в солнечный день поставьте на подоконник. Через некоторое время заметите, как на пленке происходит конденсация жидкости, а затем тяжелые капли, отрываясь от пленки, падают в стакан, напоминая дождь.
#ADVERTISING_INSERT#
Круговорот воды в природе – доклад
Круговорот воды – это важнейший процесс, происходящий на нашей планете, который обеспечивает жизнь всем живым существам, начиная от мелких животных и растений, заканчивая человеком.
Значение круговорота
Значение круговорота воды в природе очень велико, так как благодаря данному процессу происходит взаимосвязь и полноценное функционирование атмосферы, гидросферы, биосферы и литосферы. Вода – источник жизни, дающий всему живому шанс на существование. Она переносит важнейшие элементы по всей Земле и обеспечивает полноценную жизнедеятельность всем организмам.
В теплое время года и под воздействием солнечного излучения вода начинает превращаться в пар, преобразовываясь во второе состояние (газообразное). Жидкость, поступающая в воздух в виде пара, является пресной, поэтому воды Мирового океана называют «фабрикой пресных вод». Поднимаясь выше, пар встречается с холодными потоками воздуха, от чего преобразуется в облака. Довольно часто испарившаяся жидкость возвращается в океан в виде осадков.
Ученые ввели понятие «Большого круговорота воды в природе», некоторые называют данный процесс Мировым. Суть заключается в следующем: жидкость собирается над водами океана в виде осадков, после чего часть перемещается на континенты. Там осадки выпадают на землю и с помощью сточных вод возвращаются в Мировой океан. Именно по такой схеме происходит преобразование воды из соленой в пресную и наоборот. Своеобразная «доставка» воды может осуществляться при наличии таких процессов, как испарение, конденсация, выпадение осадков, стоки воды. Рассмотрим подробнее каждый этап круговорота воды в природе:
- Испарение – данный процесс заключается в преобразовании воды из жидкого состояния в газообразное. Это происходит при нагревании жидкости, после чего она поднимается в воздух в виде пара (испаряется). Такой процесс встречается ежедневно: на поверхностях рек и океанов, морей и озер, в результате потения человека или животного. Вода испаряется постоянно, но увидеть это можно только, когда она теплая.
- Конденсация – уникальный процесс, который заставляет пар вновь превращаться в жидкость. Соприкасаясь с потоками холодного воздуха, пар выделяет тепло, после чего преобразовывается в жидкость. Результат процесса можно увидеть в виде росы, тумана и облаков.
- Выпадение осадков – сталкиваясь между собой и проходя процессы конденсации, капли воды, находящиеся в облаках, становятся тяжелее и падают на землю или в воду. Из-за большой скорости они не успевают испариться, поэтому часто мы видим осадки в виде дождя, снега или града.
- Стоки воды – попадая на землю, некоторые осадки впитываются в почву, другие поступают в море, третьи питают растения и деревья. Остальная жидкость скапливается и доставляется в воды Мирового океана с помощью стоков.
В совокупности вышеуказанные этапы составляют круговорот воды в природе. Состояние жидкости постоянно меняется, при этом выделяется и поглощается тепловая энергия. Человек и животные также принимают участие в столь сложном процессе, поглощая воду. Негативное влияние со стороны человечества вызвано развитием разных сфер промышленности, создания плотин, водохранилищ, а также уничтожением лесов, осушением и орошением земель.
В природе также существуют малые круговороты воды: континентальный и океанический. Суть последнего процесса заключается в испарении, конденсации и выпадении осадков непосредственно в океан. Аналогичный процесс может происходить на поверхности земли, что принято называть континентальным малым круговоротом воды. Так или иначе, все осадки, независимо от того, где они выпали, непременно возвращаются в воды океана.
Так как вода может быть жидкой, твердой и газообразной, скорость передвижения зависит от её агрегатного состояния.
Виды круговорота воды
Условно можно назвать три вида круговорота воды:
- Мировой круговорот. Над Мировым океаном образовывается большой пар. Он, подымаясь вверх, относится на континент воздушными потоками, где выпадает дождем или снегом. После этого реками и подземными водами снова возвращается в океан
- Малый. В этом случае пар образовывается над океаном и прямо же в него выпадает осадками через некоторое время
- Континентальный. Этот круговорот образовывается как раз внутри материка. Вода с земли и внутриконтинентальных водоемов испаряется в атмосферу, а после чего спустя время возвращается на землю дождем и снегом
Таким образом, круговорот воды – это процесс, в результате которого вода изменяет состояние, очищается, насыщается новыми веществами. Круговорот позволяет функционировать всем формам жизни. Из-за того, что вода постоянно пребывает в движении, она охватывает всю поверхность планеты.
Схема круговорота воды в природе
Познавательное видео о круговороте воды в природе
Круговорот воды в природе для детей — приключение капельки
youtube.com/embed/9LJvT-JhXGc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
виды. причины возникновения, схемы теплых и холодных течений мирового океана
Как реки текут по своему руслу, так и течения в океане движутся по своим маршрутам. Многие из них простираются на десятки километров в ширину и сотни метров в глубину.
Океаническое течение — это поток водной массы, циклично перемещающийся в пространстве Мирового океана по определённым маршрутам с определённой частотой.Схема океанических течений, созданная специалистами НАСА на основе снимков из космоса
Причины возникновения океанических течений
Причины образования океанических течений обусловлены сторонними влияниями на океанические воды, а также свойствами самой воды. К ним относятся:
- Ветер. Перемещение воздушных масс приводит в движение массы воды на поверхности океана. Направления океанических течений в целом повторяют направления господствующих ветров.
- Атмосферные явления. Изменения атмосферного давления, осадки и испарение воды меняют уровень мирового океана. Эти изменения также вызывают океанические течения.
- Различия температуры и солёности воды. Содержание соли и температура воды влияют на её плотность. Воды с большей плотностью стремятся занять место менее плотных вод — так образуются подводные течения.
- Космические влияния. Силы притяжения Луны и Солнца вызывают приливы и отливы, которые, в свою очередь, являются одной из причин океанических течений.
Вращение Земли вокруг своей оси также оказывает воздействие на направления течений: в Северном полушарии все течения отклоняются вправо, а в Южном — влево.
Кроме того, на формирование течений влияет рельеф морского дна и очертания континентов.
Каждое течение в океане — результат воздействия многих сил, но практически всегда можно выделить главную, в зависимости от которой определяют виды океанических течений.
Учите гео
Круговорот воды в природе — определение, схема, как происходит, значение
Объем гидросферы и свойства воды
Внешняя оболочка Земли представляет собой биосферу, включающую в себя воздушную часть (атмосферу), твердую (литосферу) и водную (гидросферу) части. В гидросферу входят все водные ресурсы планеты. Она занимает промежуточное положение между литосферой и атмосферой и постоянно взаимодействует с ними.
С точки зрения физики, чистая вода — это бесцветная и безвкусная жидкость, состоящая из водорода и кислорода. В гидросфере пребывает в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом и газообразном.
Она способна:
- замерзать, переходя из жидкого состояния в твердое;
- таять при переходе из твердого в жидкое;
- испаряться при нагревании и переходить в газообразное состояние;
- конденсироваться в капельки при охлаждении переходя при этом из газообразного состояния в жидкое.
Планета Земля на три четверти покрыта водой, из-за этого ее часто называют голубой. Вся ее совокупность составляет примерно полтора миллиарда кубических километров. Основная часть воды в жидком состоянии (более 96%) сосредоточена в морях и океанах и является горько-соленой. Общая площадь Мирового океана в 2,5 раза превышает территорию всей суши.
На долю пресной поверхностной жидкости озер, рек, болот и других водоемов приходится меньше 3%, что составляет 90 млн кубометров. Грунтовые воды и так называемых подземные моря в глубине земли могут быть как пресными, так и солеными (минеральными).
Хранилищами льда и снега являются ледники. Огромные запасы пресной воды в твердом состоянии находятся в труднодоступных местах. В основном они сосредоточены в Антарктиде и Гренландии в виде ледниковых природных образований и айсбергов в Арктике. Ледники содержат более 24 млн м3 воды. Для сравнения — это объем жидкости, который будет иметь сток всех рек Земли за 500 лет. Если этот лед в воображении распределить по всей поверхности планеты, то получится слой толщиной в 53 метра.
Распределение по объему гидросферы всех водных запасов (в кубических километрах):
- Всемирный океан — 1 млрд 370 млн.
- Подземные — 60 млн.
- Зоны активного водообмена (т. е. зоны грунтовых вод, участвующих в обмене с атмосферой и питающих реки) — 4 млн.
- Ледники — 24 млн.
- Озера — 280 тыс.
- Почвенная влага — 85 тыс.
- Пары в атмосфере — 14 тыс.
- Речные — 1,2 тыс.
В газообразном состоянии вода находится в виде облаков, имеющих разную форму в зависимости от высоты, на которой образовались. Облака образуются при охлаждении водяного пара, который растекается и формирует рыхлую массу, насыщенную капельками жидкости. В самых высоких облаках могут быть кристаллики льда.
Круговорот как гидрологический цикл
Благодаря уникальной способности воды легко превращаться в любую форму (газообразную, твердую или жидкую) стало возможным непрерывное перемещение водных масс через атмосферу из океана на сушу и обратно. Этот процесс получил название мирового круговорота воды. Основная роль в его механизме отводится тепловой энергии Солнца и силе тяжести.
При нагревании океана под воздействием солнечного тепла со всей его поверхности испаряется и поднимается в атмосферу влага. Там происходит охлаждение и превращение ее в жидкость, капельки которой формируют облака и тучи. Под действием силы притяжения одна часть сконденсированных в атмосфере водяных паров возвращается в океан разными видами осадков.
Другая часть передвижением воздуха (ветрами) относится на сушу, пополняет запасы грунтовых жидкостей и увлажняет почву. Жидкость из почвы частично стекает в водоемы, а частично поглощается растениями, которые потом испаряют ее поверхностью листьев. Реки постепенно переносят полученную из атмосферы воду в Мировой океан. Это очень важный этап, регулирующий речной сток. Если бы его не было, то реки наполнялись бы только на короткое время выпадения дождей или при таянии горных снегов. В итоге процесс замыкается и повторяется, т. е. является цикличным.
Можно сказать, что круговорот воды в природе происходит как гидрологический цикл по схеме: океан — атмосфера — суша — океан. Он представляет собой замкнутую цепь, каждое из звеньев которой имеет свои особенности. Речное, озерное и океаническое характеризуется испарением жидкости с поверхности водоемов. Почвенному присуще не только испарение, но и перемещение водных пластов. Роль атмосферного звена сводится к накоплению и переносу водяных паров.
Доля биологического звена невелика, но оно отличается сложностью и многообразием происходящих в нем процессов. Вся жидкость, потребляемая людьми в процессе хозяйственной и бытовой деятельности, в итоге возвращается в общую схему круговорота воды в природе. Самым значительным звеном является океаническое, на его долю приходится ¾ всех осадков на планете.
Виды явления
Все составляющие водообмена на планете объединяются глобальным или большим кругооборотом воды. Он обеспечивает поступление воды буквально в каждую частичку земного шара и ее непрерывное обновление, т. е. полную смену за фиксированный отрезок времени. Этот параметр варьируется от 12 дней у рек до 10 тыс. лет у полярных ледников. Быстрее всего процесс происходит в живых организмах, например, в организме человека полный водообмен совершается за 8 часов.
Цикл большого круга не замкнут, так как часть жидкости теряется навсегда в верхних слоях атмосферы. Под воздействием солнечных лучей молекулы воды распадаются на водород и кислород и уходят в космос. В то же время объем гидросферы не уменьшается за счет дополнительного притока воды из недр земли через тектонические трещины.
Большой и малый круг
Большой круг разделяется на два малых: океанический и континентальный. Океаны — основные поглотители солнечного тепла и поставщики водяного пара, именно над ними происходит океанический водообмен. На сегодня его объем сопоставим с шестью такими водоемами, как Каспийское море. Количество жидкости в океанах меняется в процессе развития планеты. Остается неизменным только тот факт, что не вся испарившаяся с их поверхности жидкость возвращается.
Часть ее переносится на континенты и выпадает в виде осадков на сушу. Так возникает континентальный круговорот. Его начальный объем зависит от характеристик материка, над которым он происходит. Чем больше размер территории и выше горные массивы, тем больше океанической влаги оседает на континенте. Максимальный размер у водооборота Евразии, минимальный — у Австралии. За время своего существования малый кругооборот менялся, иногда значительно и скачкообразно.
Геологический водообмен
Отдельное явление — геологический круговорот. Он происходит при непрерывном водообмене между сушей, океаном и недрами планеты в зонах тектонических сдвигов, рифтовых трещин и желобов. В одной из таких трещин находится самое глубокое континентальное озеро на земном шаре — Байкал, в нем сосредоточено 50% всех мировых запасов пресной воды. Другая пересекает весь Атлантический океан.
Желоба располагаются в Тихом океане на всем протяжении от Камчатки до Индонезии. В них находится очень горячая жидкость из глубин земли, которая может вступать в реакции с холодными придонными слоями. В результате содержащиеся в воде примеси выпадают в осадок. Он образует конусы высотой в десятки метров. Сильно нагретая вода из глубоководных источников, вырываясь на поверхность, похожа на извержение маленьких вулканов с белым или черным дымом над ними. В итоге жидкость, ушедшая в глубину вместе с горными породами из-за различных геологических процессов, восполняется.
Описание темы для детей
Откуда берутся дождевые тучи, почему реки не пересыхают, может ли человек прожить без воды — все эти вопросы рано или поздно возникают у любого ребенка. Дошкольникам такую сложную вещь, как водообмен, нужно объяснять кратко, лучше в игровой форме. Обязательно обратить внимание, что правильное название — именно круговорот, а не водоворот воды в природе. Чтобы было понятнее, сначала желательно рассказать о каждой стадии явления и познакомить с такими определениями: конденсация, испарение, перенос воды, осадки.
Форму подачи информации можно выбрать соответственно характеру и интересам ребенка. Например, придумать или найти в интернете сказку о приключениях принца Капитошки и его подружек капелек. Если ребенок хорошо воспринимает наглядную картинку, можно нарисовать или распечатать схематический лэпбук по этой теме или сделать своими руками макет из подручных материалов.
А еще лучше вместе поставить интересный эксперимент. Чтобы создать элементарную модель круговорота понадобятся: большой полиэтиленовый пакет на застежке или стеклянная банка, цветные водостойкие маркеры, скотч и собственно вода. Для красоты в нее можно добавить акварельной краски или пищевого красителя. Можно приступать к опыту:
- Насколько хватит фантазии, разрисовать маркерами сосуд. Изобразить солнышко, тучки, небо, линию моря.
- Предварительно подкрашенную воду нужно нагреть так, чтобы появился пар, но еще не началось кипение.
- Перелить воду в пакет или банку и хорошо закрыть.
- Помещаем сосуд в место с самой большой разницей температур. Например, можно прикрепить пакет скотчем на балконной двери или поставить банку на подоконник.
- Через некоторое время вода начнет испаряться, и на стенках сосуда появятся первые кружочки конденсата. Это будет символизировать испарение жидкости с поверхности моря в атмосферу.
- Затем капельки будут набухать, пока в итоге не поползут вниз. Получится символ выпадения осадков.
С банкой опыт можно продолжить, понаблюдав за изменением уровня воды в ней при закрытой или открытой крышке. Ребенку постарше можно рассказать, что мир в закрытой банке — простейшая модель замкнутой системы, каковой, собственно, и является наша планета.
Влияние человека
Круговорот воды является исключительно важным свойством гидросферы, так как только благодаря ему общее количество этой жидкости на Земле почти не уменьшается, делая ее возобновимым ресурсом. За последние пару сотен лет существенно возросло значение хозяйственной деятельности человека в круговороте воды. Динамичное развитие промышленности, бесконтрольная вырубка лесов, орошение и осушение земель, освоение обширных участков земли для сельскохозяйственных нужд, возведение огромных плотин, затопление больших территорий водохранилищами — все это мало повлияло на общий объем гидросферы, но сильно затронуло отдельные гидрологические процессы.
Изменился сток рек, значительная часть воды надолго выпадает из общего круговорота. Даже появился термин — безвозвратно изъятая вода. Она, конечно, не исключается полностью из водообмена, но может возвращаться с большой задержкой и на совершенно другое место. Сбрасывание в водоемы даже небольшого количества сточных вод приводит к загрязнению огромных объемов. Поэтому сейчас самым важным является вопрос водной экологии, а не ее физической нехватки.
виды и формы, схема, где залегают грунтовые, безнапорные, межпластовые и другие
Как подразделяются по условиям залегания?
По условиям залегания выделяют:
- Почвенные – содержатся в верхнем слое литосферы.
- Грунтовые – располагаются на первом от поверхности земли водоупорном слое. Их уровень изменяется в зависимости от объема выпадающих осадков. Непригодны для человека, загрязнены.
- Межпластовые – расположены на более глубоких водоупорных пластах. Уровень не изменяется. Они более чистые, чем грунтовые, но не годятся для питья.
- Артезианские и минеральные – глубина залегания минимум 250 м от поверхности земли. Чистые, пригодны для питья. Не влияют на состояние почвы, самостоятельная добыча невозможна.
Виды в зависимости от глубины расположения
Глубина залегания подземных вод различна и может составлять сотни метров. Причем на одном участке могут присутствовать несколько типов водоносных горизонтов.
Выделяют следующие:
- Верховодка – располагается на глубине до 2 метров.
- Безнапорные – это воды, имеющие выход на поверхность. Их давление равно атмосферному. Глубина залегания составляет от 5–8 до 20–29 м.
- Межпластовые – расположены на глубине от 7 до 10 км. Самостоятельная добыча невозможна. К этой разновидности относят и артезианские, но они отличаются достаточным для выхода на поверхность давлением.
Схема
Схемы залегания подземных вод составляются гидрогеологами. На одном ограниченном участке может быть их несколько разновидностей.
Поверхностные воды на схеме включают в себя уровень верховодки и почвенные воды. Капиллярная кайма и поднятие – это вода, проникающая на поверхность по мельчайшим трещинкам в горных породах.
На схеме присутствует безнапорная разновидность с зеркалом (водоем). Кроме этого, показаны 2 водоупора, разделяющие грунтовые и межпластовые воды.
Формы
Формы залегания грунтовых вод определяют геологическое строение местности. Выделяют:
- Грунтовый поток – имеет выход на поверхность и образует водоем. Движение потока направлено его сторону.
- Грунтовый бассейн – в водоупоре образуется углубление. Поток имеет горизонтальную поверхность, водоема, как правило, не образует. Разгрузка горизонта происходит через родники или при помощи просачивания через горную породу.
Как определить самостоятельно, где залегают?
Существует определенные признаки, позволяющие предположить наличие водоносных горизонтов на собственном участке.
Где искать не стоит:
- около водоемов;
- в холмах;
- если на местности преобладают акации и буки;
- рядом с любыми карьерами и обрывами.
Вода имеет свойство испаряться. Поэтому при поиске подземных горизонтов обращают внимание на следующее:
- Туман – утром и вечером в теплое время года на участках с близким расположением водоносных слоев образуется облако из водяного пара. Чем оно плотнее, тем ближе к поверхности они залегают.
- Растения – роскошные заросли крапивы, мать-и-мачехи, ивняка любят влажные места.
Вишням и яблоням нужно сухое место, так как при повышенной влажности их корни начинают гнить и дерево гибнет. Если на участке растет камыш, то до воды не более 3 метров, если заросли полыни, то от 5–7 метров.
- Полевые мыши не будут рыть норки во влажных местах. Куры стоят гнезда только на сухих участках, а вот гуси постараются отложить яйца в непосредственной близости к источнику.
- Использование силикагеля – его следует просушить в духовке и взвесить. Затем им наполняют глиняную неглазурованную посуду, и закапывать на глубину 0,5 м в месте предполагаемого водоносного горизонта. Оставить на 1 день. Через сутки выкопать и взвесить силикагель. Чем больше масса сорбента, тем ближе вода.
Заключение
Узнать уровень залегания подземных водоносных слоев на участке – это задача его хозяина. Обычно в холодное время года он выше, летом – ниже.
Эта информация поможет:
- выбрать материалы для заливки фундамента,
- провести необходимые работы по водоотведению и гидроизоляции строения,
- планировать разбивку огорода и выбор сельскохозяйственных культур.
Подача горячей воды в многоэтажном доме: сверху или снизу, какими способами подается
Как подается?
Системы подачи горячей воды подразделяются на два вида: открытые и закрытые. При открытой используется теплоноситель, поступающий из централизованной тепломагистрали в дом, далее вода распределяется по внутридомовым сетям.
Эта схема была разработана и реализована при массовой застройке еще в советский период, доказала свою эффективность, надежность. Большая часть многоэтажного жилого фонда снабжается теплоносителем по этой схеме.
При закрытой используется холодная вода магистрального водопровода. Вода поступает в автономный тепловой узел, где нагревается до нужной температуры, и закачивается в водоразборную сеть.
Основные элементы теплового узла:
- газовые или электрические котлы для индивидуального отопления;
- проточные водонагреватели;
- теплообменники, использующие горячую воду центральных магистральных сетей.
Преимущества:
- Горячая вода по качеству соответствует требованиям нормативной документации на питьевую воду.
- Снижается расход централизованного теплоносителя.
Закрытые системы применяются в современном домостроении. Наибольшая эффективность этих систем проявляется при использовании крышных котельных. В этом случае не требуется подключение к теплотрассам.
Сверху или снизу организовано водоснабжение?
Магистральный водовод входит в контур жилого дома и заканчивается задвижкой. Внутридомовые сети обеспечивают горячей водой всех потребителей.
Через набор вертикальных трубопроводов (стояков) теплоноситель распределяется по этажам. Применяются два типа разводки: однотрубная и двухтрубная.
Выбор схемы зависит от планировочных решений жилого дома:
- Вариант подачи воды «снизу» применяется при малоэтажной застройке. В высотных домах с этажностью выше девяти подача теплоносителя осуществляется «сверху». В этом случае обеспечивается достаточное давление горячей воды на верхних этажах.
- В домах с этажностью выше восемнадцати применяется розлив «снизу», но система отопления делится на две автономные зоны. В верхней зоне за счет избыточного давления обеспечивается подача теплоносителя на последние этажи.
- В старом жилом фонде сохранились дома, в которых нет циркуляционных стояков — «тупиковые системы». За экономию труб расплачиваются неудобствами: при слабом водоразборе вода остывает, приходиться сливать часть воды.
Элементы в системе ГВС
При кажущейся простоте внутридомовые сети — достаточно сложное инженерное сооружение. Диаметры труб внутренней разводки, количество и мощность подкачивающих насосов рассчитываются таким образом, чтобы давление воды было одинаковым на всех этажах.
Универсальная схема открытой системы водоснабжения выглядит следующим образом:
Вода из тепломагистрали проходит через водомерный узел, элеватор и поступает в нагревательные приборы. Дополнительные врезки перед элеваторным узлом обеспечивают подачу горячей воды для гигиенических и бытовых нужд.
К элементам системы также относятся:
- дополнительные насосы;
- задвижки,
- вентили;
- клапаны;
- трубопроводы.
Наиболее сложным является элеваторный узел.
Функции узла:
- регулировка параметров отопительной системы;
- при сильных морозах, когда температура магистрального теплоносителя превышает 100⁰ С, обеспечивает возможность переключения подпитки горячей водой между подачей и обраткой;
- экономит магистральный теплоноситель, поэтому водомер устанавливается на обратном трубопроводе.
Разводка ГВС в квартире
Внутриквартирная разводка служит для доставки горячей воды ко всем точкам разбора. В квартирах, как правило, делается один или два ввода горячей воды от общих стояков.
Вентили на этих вводах служат границей раздела зон ответственности, после вентилей за эксплуатацию водопровода отвечает владелец квартиры.
Количество точек разбора индивидуально, не редкость два туалета, биде, душевые кабины, стиральные и посудомоечные машины. При проектировании внутренней разводки необходимо учитывать не только количество точек разбора, но и индивидуальные особенности бытовой техники.
На практике применяются два способа разводки:
- Последовательная или тройниковая схема: по периметру квартиры прокладывается основной трубопровод, к нему последовательно подключаются все потребители воды. Диаметр основной трубы должен превышать диаметры вспомогательных патрубков.
Для подсоединения сантехники и бытовых приборов применяются тройники. Такой монтаж целесообразен в малогабаритных квартирах. При большом количестве потребителей водовод становиться слишком длинным и напора воды может не хватать.
- Коллекторная схема. Для квартир большей площади применима коллекторная схема. Главное отличие этого варианта — наличие коллекторной трубы, в нее поступает вода из общего стояка.
К коллектору подсоединяются сантехника и бытовые приборы. Объем коллектора должен обеспечивать одновременную работу всех потребителей.
Преимущества коллекторной схемы:
- обеспечивается одинаковое входное давление воды для всех потребителей;
- возможность демонтажа отдельного потребителя без отключения всего водопровода.
Недостатки:
- дороговизна монтажа;
- размещение коллектора требует отдельного места.
При любой схеме квартирной разводки диаметры трубопроводов не должны превышать диаметр общего стояка, в противном случае нарушится водоснабжение других квартир.
Поломки и неисправности
К характерным неисправностям ГВС относятся:
- выход из строя оборудования;
- шумы в работе системы;
- температура отопительных приборов ниже нормы;
- слабый напор горячей воды;
- температурный разброс теплоносителя по этажам дома;
- утечки в соединениях;
- коррозия трубопроводов и запорной арматуры.
Шумы, как правило, вызваны вибрацией неправильно установленных насосов, износом подшипников электродвигателей, ослаблением креплений трубопроводов, выходом из строя регулирующих вентилей.
К понижению температуры отопительных приборов приводят воздушные пробки в самих приборах, разрегулирование элеваторного узла, засоры и нарушение теплоизоляции в отопительных стояках.
Слабый напор воды при отсутствии засоров чаще всего вызывается неисправностями подкачивающих насосов. Своевременное техническое обслуживание повышает надежность системы теплоснабжения.
Температурные требования
Параметры горячей воды в жилом доме регламентируются требованиями ГОСТ 2874-82 и нормами санитарной гигиены.
Эти требования обеспечиваются ресурсными организациями. Температура воды должна быть в пределах 60-75⁰ С.
Попытка использовать в водопроводной сети воду из отопления карается законом.
Заключение
Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах постоянно совершенствуются.
На смену громоздким чугунным трубопроводам приходят современные облегченные конструкции, высокопроизводительное оборудование, измерительная техника, но принципиальные схемы обеспечения горячей водой и теплом жилых домов пока неизменны.
водяной контур — это … Что такое водяной контур?
Circuit MOM — Circuit MOM, он же Мэтью Харват, живущий в Чикаго художник-гей-перформанс, продюсер мероприятий и ди-джей [1], популярный на вечеринках Circuit в конце 90-х и 2000-х. Харват — лидер чикагского гей-сообщества, помогающий ему стать знаменитостью…… Википедия
Circuit rider — термин из Соединенных Штатов для любого профессионала, который регулярно путешествует по местам для оказания услуг, и имеет несколько конкретных применений: О должности в сельском водоснабжении см. Circuit rider…… Википедия
Нагрев воды — это термодинамический процесс, использующий источник энергии для нагрева воды выше ее начальной температуры.Обычно горячая вода используется для приготовления пищи, уборки, купания и обогрева помещений. В промышленности и горячая вода, и вода, нагретая до пара, имеют…… Wikipedia
Инфраструктура водоснабжения и водоотведения — общий термин для описания общественных работ, трубопроводов и заводов, которые обрабатывают и распределяют питьевую воду, взятую из окружающей среды, и доставляют ее для использования в сообществе, а также цикл, который управляет и обрабатывает сточные воды что пришло…… Википедия
Водяной микрофон — Водяной микрофон или водяной передатчик основаны на законе Ома, согласно которому ток в проводе изменяется обратно пропорционально сопротивлению цепи.Звуковые волны человеческого голоса вызывают вибрацию диафрагмы, которая вызывает вибрацию иглы или стержня…… Wikipedia
Circuit de Spa-Francorchamps — Координаты: 50 ° 26′14 ″ N 5 ° 58′17 ″ E / 50,43722 ° N 5,97139 ° E / 50,43722; 5.97139… Википедия
Водяное охлаждение — Refroidissement à eau Un système complete et fonctionnel Le refroidissement à eau est une méthode de refroidissement pour ordinateur, qui à la différence du refroidissement à air prefère l eau com élérélérélément plus caloportement.Le… Wikipédia en Français
Water Park of America — Infobox Название аквапарка = Water Park of America caption = Северная сторона Water Park of America. Трубки водяной горки выходят из вышки и снова входят в здание. location = Местоположение Блумингтона2 = Местоположение Миннесоты3 = Флаг США | США…… Википедия
Закон о развитии водных ресурсов 1996 г. — Закон о развитии водных ресурсов 1996 г. (WRDA 1996) является частью USPL | 104 | 303, принятого Конгрессом США 12 октября 1996 г.] г), п. [Исель. leggr; сродни Дэну. l [ae] g голени, Sw. l [a] gg.] 1. Конечность или член животного, используемые для поддержки тела, а также для бега, лазания и плавания; особенно, ту часть конечности между коленом и стопой.…… Международный словарь английского языка
водяной контур — это … Что такое водяной контур?
Circuit MOM — Circuit MOM, он же Мэтью Харват, живущий в Чикаго художник-гей-перформанс, продюсер мероприятий и ди-джей [1], популярный на вечеринках Circuit в конце 90-х и 2000-х.Харват — лидер чикагского гей-сообщества, помогающий ему стать знаменитостью…… Википедия
Circuit rider — термин из Соединенных Штатов для любого профессионала, который регулярно путешествует по местам для оказания услуг, и имеет несколько конкретных применений: О должности в сельском водоснабжении см. Circuit rider…… Википедия
Нагрев воды — это термодинамический процесс, использующий источник энергии для нагрева воды выше ее начальной температуры.Обычно горячая вода используется для приготовления пищи, уборки, купания и обогрева помещений. В промышленности и горячая вода, и вода, нагретая до пара, имеют…… Wikipedia
Инфраструктура водоснабжения и водоотведения — общий термин для описания общественных работ, трубопроводов и заводов, которые обрабатывают и распределяют питьевую воду, взятую из окружающей среды, и доставляют ее для использования в сообществе, а также цикл, который управляет и обрабатывает сточные воды что пришло…… Википедия
Водяной микрофон — Водяной микрофон или водяной передатчик основаны на законе Ома, согласно которому ток в проводе изменяется обратно пропорционально сопротивлению цепи.Звуковые волны человеческого голоса вызывают вибрацию диафрагмы, которая вызывает вибрацию иглы или стержня…… Wikipedia
Circuit de Spa-Francorchamps — Координаты: 50 ° 26′14 ″ N 5 ° 58′17 ″ E / 50,43722 ° N 5,97139 ° E / 50,43722; 5.97139… Википедия
Водяное охлаждение — Refroidissement à eau Un système complete et fonctionnel Le refroidissement à eau est une méthode de refroidissement pour ordinateur, qui à la différence du refroidissement à air prefère l eau com élérélérélément plus caloportement.Le… Wikipédia en Français
Water Park of America — Infobox Название аквапарка = Water Park of America caption = Северная сторона Water Park of America. Трубки водяной горки выходят из вышки и снова входят в здание. location = Местоположение Блумингтона2 = Местоположение Миннесоты3 = Флаг США | США…… Википедия
Закон о развитии водных ресурсов 1996 г. — Закон о развитии водных ресурсов 1996 г. (WRDA 1996) является частью USPL | 104 | 303, принятого Конгрессом США 12 октября 1996 г.] г), п. [Исель. leggr; сродни Дэну. l [ae] g голени, Sw. l [a] gg.] 1. Конечность или член животного, используемые для поддержки тела, а также для бега, лазания и плавания; особенно, ту часть конечности между коленом и стопой.…… Международный словарь английского языка
водяной контур — это … Что такое водяной контур?
Circuit MOM — Circuit MOM, он же Мэтью Харват, живущий в Чикаго художник-гей-перформанс, продюсер мероприятий и ди-джей [1], популярный на вечеринках Circuit в конце 90-х и 2000-х.Харват — лидер чикагского гей-сообщества, помогающий ему стать знаменитостью…… Википедия
Circuit rider — термин из Соединенных Штатов для любого профессионала, который регулярно путешествует по местам для оказания услуг, и имеет несколько конкретных применений: О должности в сельском водоснабжении см. Circuit rider…… Википедия
Нагрев воды — это термодинамический процесс, использующий источник энергии для нагрева воды выше ее начальной температуры.Обычно горячая вода используется для приготовления пищи, уборки, купания и обогрева помещений. В промышленности и горячая вода, и вода, нагретая до пара, имеют…… Wikipedia
Инфраструктура водоснабжения и водоотведения — общий термин для описания общественных работ, трубопроводов и заводов, которые обрабатывают и распределяют питьевую воду, взятую из окружающей среды, и доставляют ее для использования в сообществе, а также цикл, который управляет и обрабатывает сточные воды что пришло…… Википедия
Водяной микрофон — Водяной микрофон или водяной передатчик основаны на законе Ома, согласно которому ток в проводе изменяется обратно пропорционально сопротивлению цепи.Звуковые волны человеческого голоса вызывают вибрацию диафрагмы, которая вызывает вибрацию иглы или стержня…… Wikipedia
Circuit de Spa-Francorchamps — Координаты: 50 ° 26′14 ″ N 5 ° 58′17 ″ E / 50,43722 ° N 5,97139 ° E / 50,43722; 5.97139… Википедия
Водяное охлаждение — Refroidissement à eau Un système complete et fonctionnel Le refroidissement à eau est une méthode de refroidissement pour ordinateur, qui à la différence du refroidissement à air prefère l eau com élérélérélément plus caloportement.Le… Wikipédia en Français
Water Park of America — Infobox Название аквапарка = Water Park of America caption = Северная сторона Water Park of America. Трубки водяной горки выходят из вышки и снова входят в здание. location = Местоположение Блумингтона2 = Местоположение Миннесоты3 = Флаг США | США…… Википедия
Закон о развитии водных ресурсов 1996 г. — Закон о развитии водных ресурсов 1996 г. (WRDA 1996) является частью USPL | 104 | 303, принятого Конгрессом США 12 октября 1996 г.] г), п. [Исель. leggr; сродни Дэну. l [ae] g голени, Sw. l [a] gg.] 1. Конечность или член животного, используемые для поддержки тела, а также для бега, лазания и плавания; особенно, ту часть конечности между коленом и стопой.…… Международный словарь английского языка
water circuit — Перевод на французский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Тренировочная система образует замкнутый водяной контур .
Система упражнений выполнена по адресу circuit d’eau fermé.Имеет собственный замкнутый контур охлаждения , водяной контур .
Утилизирую свой собственный продукт circuit d’eau de refroidissement fermé.Спа-центр с водным контуром , массажи, косметические процедуры и полностью оборудованный тренажерный зал
One Spa avec термальный контур , массажи, косметические процедуры и спортзал bien équipéTRYP Covilha Dona María имеет полный спа-центр с водным контуром , крытый бассейн, 2 массажные и процедурные кабинеты и полностью оборудованный тренажерный зал.
TRYP Covilha Dona Maria Hotel предлагает комплексный спа-центр с термальным комплексом , бассейн для рыбной ловли, 2 массажные кабинеты, массажные кабинеты и тренажерный зал.так что получается замкнутый водяной контур .
аналогично возвращается в купальный контур водяной контур
водяной контур содержит часть, в которой практически преобладает давление на выходе
le circuit d’eau comprend une partie dans laquelle règne pratiquement la pression d’évacuationКонтур чистой воды со стороны кожуха (27) может использоваться для рекуперации тепла.
Le circuit d’eau propre au niveau latéral de l’enveloppe (27) peut être utilisé pour la recupération de chaleur.устройство клапана заливки для водяного контура автомата для напитков
dispositif de soupape d’amorçage pour circuit d’eau de machine à Boissonsподключен в середине ответвления водяной контур
который подключен к водяному контуру
Контур воды — Большая химическая энциклопедия
PWR работают иначе, чем BWR.В PWR в первичном контуре теплопередачи кипения не происходит. Вместо этого происходит только нагрев воды под высоким давлением. В отдельном теплообменнике тепло передается от водяного контура под давлением к вторичному водяному контуру, который работает при более низком давлении и, следовательно, обеспечивает кипение. Из-за ограничений теплопередачи предельные условия пара на электростанциях PWR были такими же, как и на станциях BWR. По этой причине материалы, используемые в паровых турбинах и трубопроводах атомных электростанций, должны быть более устойчивыми к эрозии и термическим напряжениям, чем материалы, используемые в обычных блоках.[Стр.10]Концепция закрытого завода. Концепция закрытых заводов, или закрытие водяного контура, изучалась целлюлозно-бумажной промышленностью в течение многих лет. В некоторых частях процесса производства бумаги до 98% воды повторно используется в процессе, например, в мокрой части бумагоделательной машины. Однако на целлюлозном заводе, особенно на заводах по производству крафт-бумаги, сточные воды образуются из-за необходимости удалять из системы различные металлы, которые поступают с древесиной, а также органические побочные продукты процесса варки целлюлозы, добавки и особенно хлорид-ионы. которые происходят из отбеливателя.[Стр.283]
Замкнутый воздушный контур с водяным охлаждением (CACW) Внутренний горячий воздух двигателя составляет одну часть замкнутого воздушного контура, который циркулирует с помощью внутренних вентиляторов двигателя. В качестве контура охлаждающей воды наверху двигателя установлен отдельный теплообменник. Это образует второй контур охлаждения. [Стр.24]
Двигателис водяным охлаждением, тип CACW (тип охлаждения ICW 37 A 81 или ICW 37A 91) (раздел 1.16, таблица 1.12) должны быть оснащены датчиками влажности для подачи аудиовизуального сигнала тревоги в случае течь в водяном контуре или более высокая температура охлаждающей жидкости.[Стр.307]
Контур охлажденной воды На рисунке 13.49 (c) представлена диаграмма «Как» для охлажденной воды. [Pg.387]
Рисунок 13.49 (b) Вода конденсатора Рисунок 13.49 (c) Контур охлажденной воды … [Pg.388]
Также возможно прямое расширение, когда хладагент используется для охлаждения входящего воздуха напрямую без контур охлажденной воды. Аммиак, который является отличным хладагентом, используется в этом виде применения. Для обнаружения утечки хладагента в воздух для горения, а также для отключения и вакуумирования холодильной системы необходимо использовать специальные системы сигнализации.[Pg.99]
Потребление химикатов Потребление химикатов будет связано с установкой очистки подпиточной воды котла, системами дозирования питательной воды и котельной системой, обработкой контуров охлаждающей воды и очисткой сточных вод. Типичные химические требования для тепловой электростанции приведены в таблице 15.9. [Стр.195]
Коррозия в контуре пара / воды из-за переноса энергии … [Стр.856]
Существует обширная литература, посвященная последующей коррозии в контурах пара / воды после переноса растворенного вещества.Мы не собираемся подробно обсуждать это здесь, но даны два примера, чтобы проиллюстрировать некоторые аспекты предмета. [Pg.856]
Помимо коррозии в потоках нефти и газа, существуют и другие применения, такие как различные водные контуры и закачка очищенной морской воды в пласт. [Pg.1148]
Разное Время от времени возникает множество интересных приложений, которые не входят в основной поток отрасли, описанный выше. Примеры включают в себя контуры охлаждающей воды реактора опреснительных установок, коррозия кузова автомобиля на месте), морское судно (суда, сваи, портовые сооружения), упаковка самолетов (на месте) и мониторинг кавитации.[Pg.1149]
Есть несколько методов обеспечения процентного отвода воды из водяного контура … [Pg.75]
Конденсаторы с водяным охлаждением могут быть оснащены гидро-конденсатором с регулируемым клапаном с прямым управлением. давления, или может иметь трехходовой смесительный клапан в водяном контуре. [Стр.112]
Реле потока воды, чтобы остановить машину, если поток останавливается в контуре охлажденной воды … [Стр.145]
Система агрегатированных агрегатов рекуперации тепла включает комнатные агрегаты с водяным охлаждением и клапанами обратного цикла в холодильные контуры.В водяном контуре поддерживается температура 21–26 ° C, и он может использоваться как источник или поглотитель тепла, в зависимости от того, обогревает или охлаждает отдельный блок. (См. Рисунок 28.11.) … [Pg.310]
Если температура водяного контура поднимается выше примерно 26 ° C, градирня начинает работать, чтобы удалить излишки. Если температура в контуре падает ниже 21 ° C, тепло отбирается от бойлера или другого источника тепла для восполнения дефицита. Во время работы в середине сезона в большой установке многие блоки могут охлаждаться, а многие — нагреваться, так что энергия, отбрасываемая первым, может использоваться вторым.При правильной настройке системы можно свести к минимуму использование котла и градирни. [Pg.310]
При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) системы водяного отопления также могут включать контуры охлаждения или охлажденной воды, выполненные как двухтрубные или четырехтрубные системы. Эти термины обычно относятся к … [Pg.133]
Коррозия в любом месте пароводяного контура приводит к потере металла и возможному отказу оборудования. И если котельная работает неправильно или если химический состав воды не поддерживается в пределах определенных параметров управления, генерируемый пар может содержать загрязняющие вещества в причинно-следственном процессе, что в конечном итоге влияет на использование пара, снижая качество во многих случаях. площадей, а также увеличение затрат на топливо, производство или техническое обслуживание.[Стр.136]
Помимо процессов внешнего кондиционирования и необходимости обеспечения внутренней химической обработки некоторых или всех пароводяных контуров в рамках парового цикла, объем обработки котловой воды включает, как упоминалось ранее, обеспечение подходящих технические ресурсы, достаточные для регулирования пароводяной химии в определенных пределах, соответствующих рассматриваемой котельной. Поскольку эти пределы регулирования пар-вода имеют тенденцию к значительному сужению с увеличением давления в котле (и плотности теплового потока), соответствующие процедуры мониторинга и контроля могут потребовать выполнения действий с предельной точностью.[Стр.138]
Накипь может образовываться в некоторой удаленной точке пароводяного контура и откладываться только в точке с высокой теплопередачей. Или они могут просто возникать и концентрироваться локально на поверхностях котла, особенно если котел имеет высокие характеристики. [Pg.144]
Отложения, обнаруженные в котлах и других пароводяных контурах, как правило, происходят из нескольких возможных источников, включая следующие … [Pg.144]
Еще одним источником отложений являются материалы в пароводяных контурах .Действуя по отдельности или вместе как загрязнители и загрязняющие вещества, они могут переходить в котел и объединяться, образуя отложения, затрудняющие передачу тепла. Обломки коррозии в результате процессов коррозии, происходящих в других точках системы парового цикла, безусловно, могут образовывать отложения, а продукт коррозии — оксид железа (в форме … [Стр.145]
Загрязняющие вещества могут образовываться практически в любом месте общий пароводяной контур.Некоторые из них могут быть получены из систем перед котлом (например, экономайзер или деаэратор) или систем после котла (например, конденсатоотводчик или конденсатопровод), но они неизбежно попадают в котел и причинить значительный ущерб и расходы.[Стр.146]
Коррозия стали или других металлов в системе котельной происходит, когда устанавливается электрохимическая ячейка. Это происходит, когда два разных металла (анод и катод) соединяются вместе в воде, которая действует как электролит в любом пароводяном контуре. [Стр.149]
Возможность коррозии в результате реакций неконденсирующихся газов, присутствующих в пароводяных контурах, представляет собой большую область риска. Содержание растворенного кислорода (DO) в воде MU признано основным источником газа, поступающего в систему котла, и поэтому эффективная деаэрация MU и FW имеет решающее значение.[Стр.151]
Однородные скорости коррозии, такие как общая коррозия травлением, редко возникают в пароводяных контурах. Скорее, преобладают точечная коррозия, бугорки и другие сложные типы коррозии. Эти формы коррозии часто возникают прямо или косвенно в результате реакций, протекающих в определенных областях системы, где могут присутствовать загрязнения и отложения. [Pg.153]
Общий обзор центральной системы охлаждения на судах
Механические системы, установленные на борту судов, спроектированы для работы с максимальной эффективностью и работы в течение долгих часов.Наиболее распространенные и максимальные потери энергии от оборудования — это тепловая энергия. Эта потеря тепловой энергии должна быть уменьшена или отведена охлаждающей средой, такой как центральная система водяного охлаждения, чтобы избежать сбоев в работе или поломки оборудования.
Для охлаждения на борту используются две системы охлаждения:
- Система охлаждения морской водой: Морская вода напрямую используется в системах машинного оборудования в качестве охлаждающей среды для теплообменников.
- Пресная вода или центральная система охлаждения: Пресная вода используется в замкнутом контуре для охлаждения машинного отделения.Пресная вода, возвращающаяся из теплообменника после охлаждения оборудования, дополнительно охлаждается морской водой в охладителе морской воды.
Общие сведения о системе центрального охлаждения
Как обсуждалось выше, в центральной системе охлаждения все рабочие механизмы на кораблях охлаждаются циркулирующей пресной водой. Эта система состоит из трех различных цепей:
Контур забортной воды
Морская вода используется в качестве охлаждающей среды в больших теплообменниках, охлаждаемых морской водой, для охлаждения пресной воды замкнутого контура.Они являются центральными охладителями системы и обычно устанавливаются дуплексом.
Низкотемпературный контур
Низкотемпературный контур используется для оборудования низкотемпературных зон, и этот контур напрямую подключен к главному центральному охладителю морской воды; следовательно, его температура ниже, чем при высокой температуре (контур Н.Т.). Цепь L.T включает в себя все вспомогательные системы.
Общее количество низкотемпературной или низкотемпературной пресной воды в системе поддерживается в балансе с H.T. Система охлаждения пресной водой с помощью расширительного бака, общего для обеих систем.
Расширительный бак, используемый для этих контуров, заполняется и подпитывается из гидрофорной системы или из бака дистиллированной воды с помощью заправочного насоса F.W.
Высокотемпературный контур (H.T)
Контур теплоносителя в центральной системе охлаждения в основном состоит из водяной рубашки рубашки главного двигателя, где температура достаточно высока. Температура воды в теплоносителе поддерживается низкотемпературной пресной водой, и система обычно состоит из водяной рубашки рубашки основного двигателя, генератора FW, DG в режиме ожидания, фильтра смазочного масла для сливного бака сальника.
Циркуляция охлаждающей воды в системе HT осуществляется с помощью электрических насосов охлаждающей воды, один рабочий и один резервный.
В режиме ожидания ДГ поддерживается в тепле циркуляционной системой от работающего ДГ.
Когда ME остановлен, он поддерживается теплой охлаждающей водой HT от DG. Если этого недостаточно, воду можно нагреть паровым нагревателем FW.
Расширительный бак
Потери в замкнутом контуре центральной системы охлаждения пресной воды постоянно компенсируются расширительным баком, который также поглощает повышение давления из-за теплового расширения.
Клапаны контроля температуры
Тепло, поглощаемое контуром высокого давления, передается контуру низкого давления на стыке клапана регулирования температуры.
Температура охлаждающей воды на выходе из основного двигателя поддерживается постоянной на уровне 85-95 с помощью клапанов регулирования температуры путем смешивания воды из двух центральных систем охлаждения, то есть системы LT, в систему HT.
Что следует помнить
- Охлаждающая вода в системе, подлежащая обработке химикатами
- Подпитка центральной системы охлаждения обычно происходит из расширительного бака FW, который заполняется системой питьевой и промывочной воды, или из бака дистиллированной воды с помощью заправочного насоса FW
- Если необходимо пополнить систему большим количеством воды, она должна подаваться из бака дистиллированной воды с помощью заправочного насоса FW через системное соединение LT
- Во время капитального ремонта / ремонта главного двигателя, который требует закрытия впускных и выпускных клапанов охлаждающей воды FW, необходимо остановить охлаждающий насос FW и высокотемпературную циркуляцию, а регулирующий клапан подачи воздуха должен быть закрыт
- В режиме ожидания передача избыточного тепла от дизель-генераторов может использоваться для обслуживания генератора FW.На входе питательной воды в испарительную секцию генератора FW отверстие с высокой нагрузкой необходимо заменить на отверстие с низкой нагрузкой, см. Инструкцию производителя.
- Скорость циркуляции будет зависеть от температуры забортной воды, нагрузки двигателя, падения давления в насосах и необходимого отвода тепла из системы. Скорость циркуляции можно регулировать с помощью одного или нескольких насосов .
- Обычно устанавливаются два насоса пресной воды и один полный запасной насос хранится рядом с рабочей зоной насосов для быстрой установки на случай, если один из рабочих насосов выйдет из строя
- Центральные охладители в системе пресной воды, как правило, пластинчатого типа с пластинами из титанового материала
- В случае ручной очистки F.W. впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. В случае химической очистки S.W. сторона F.W. сторона может оставаться открытой.
Преимущества центральной системы охлаждения
- Низкие затраты на техническое обслуживание: Поскольку система работает с пресной водой, затраты на очистку, техническое обслуживание и замену компонентов сокращаются.
- Меньше коррозии: Поскольку система забортной воды находится только в центральной части, коррозия труб и клапанов уменьшается.
- Более высокая скорость жидкости, следовательно, лучший теплообмен: Более высокая скорость возможна в системе пресной воды, что приводит к уменьшению количества трубопроводов и низкой стоимости установки.
- Использование более дешевых материалов: Так как коэффициент коррозии уменьшается, дорогие материалы не требуются для клапанов и трубопроводов.
- Поддерживается постоянный уровень температуры: Так как температура регулируется независимо от температуры морской воды, поддерживается стабильная температура, что помогает снизить износ оборудования.
- Меньший износ деталей двигателя: Меньший износ гильзы цилиндра, так как рубашка поддерживается в теплом состоянии, предотвращая холодную коррозию.
- Идеально подходит для машинного отделения без обслуживающего персонала: Повышенная надежность и контроль температуры системы, обеспечиваемый центральной системой охлаждения, делают ее идеальным выбором для беспилотного машинного отделения
Недостатки центральной системы охлаждения
- Высокая стоимость установки
- Ограничение низкой температуры
Заявление об ограничении ответственности: Вышеупомянутые взгляды принадлежат только автору.