Найти в Дзене
Теплоэнергетика

Закон Бернулли

Закон Бернулли Итак, всех с праздником, днём народного единства. А что объединяет всех нас? Ну вот серьёзно? Варианты могут быть разными, но 100% объединяют нас вещи, единые для всех - например законы физики. Об одном из таких законов мы сегодня и поговорим - законе Бернулли. Итак Даниил Бернулли, не смотря на "итальянскую фамилию" вполне себе швейцарец 18 века. По роду деятельности и математик, и физик, и статистик, и врач. В 33 года стал членом Петербургской академии наук. До Джоуля и Майера и Гельмгольца работал над формулировкой закона сохранения энергии. Но самое важное открытие - собственно закон Бернулли. Закон простой - при повышении скорости потока - падает давление. Сам Бернулли формулировал закон для жидкости, но справедлив он и для, например, аэродинамики. Самолет взлетает почему? Потому что форма крыла "горбом", т.е. воздуху, чтобы пройти короткий путь под крылом, и длинный над, надо ускориться сверху, соответственно над крылом падает давление, и создаётся та самая

Закон Бернулли

Итак, всех с праздником, днём народного единства.

А что объединяет всех нас? Ну вот серьёзно?

Варианты могут быть разными, но 100% объединяют нас вещи, единые для всех - например законы физики.

Об одном из таких законов мы сегодня и поговорим - законе Бернулли.

Итак Даниил Бернулли, не смотря на "итальянскую фамилию" вполне себе швейцарец 18 века.

По роду деятельности и математик, и физик, и статистик, и врач. В 33 года стал членом Петербургской академии наук.

До Джоуля и Майера и Гельмгольца работал над формулировкой закона сохранения энергии.

Но самое важное открытие - собственно закон Бернулли.

Закон простой - при повышении скорости потока - падает давление.

Сам Бернулли формулировал закон для жидкости, но справедлив он и для, например, аэродинамики. Самолет взлетает почему? Потому что форма крыла "горбом", т.е. воздуху, чтобы пройти короткий путь под крылом, и длинный над, надо ускориться сверху, соответственно над крылом падает давление, и создаётся та самая подъёмная сила, так нужная на взлёте.

-2

Но мне, как теплоэнергетику, больше интересен этот закон применительно к гидродинамике. А в ней закон Бернулли нашел применение в устройстве, под названием - эжекторный насос.

А что это за зверь?

Ну как это трехвыводная муфта, или штуцер, с увеличенной средней частью, для организации камеры смешения. И с заужением на одном из направлений. Соответственно при подачи жидкости на заужение скорость потока возрастёт, но там же на выходе из заужения, в камере смешения, упадет давление, и в этот ускоренный поток жидкости мы можем замешать, все что угодно.

-3

Например кофе машина с каппучинатором: молоко в струю пара, для создания пенки, засасывает именно через эжекторный насос. А какой теплоэнергетик без утреннего кофе.

Ну а если всё-таки к специфики профессии, то эжекторным насосом в теплосети называется - сопло элеваторного узла, и нужен он для занижения температурного параметра сети, без теплового пункта.

Т.е. к нам в здание из сети пришло 100 градусов, нам это много, надо охладить. Вопрос чем? Вопрос сложный, но не невозможный с точки зрения физики. Когда этот 100 градусный теплоноситель пойдет по нашему зданию, нам в первый проход будет жарко, и даже очень. Но, пройдя здание теплоноситель отдаст часть своего тепла и остынет, при этом химически, оставшись таким же, значит мы можем перегретый теплоноситель разбавить остывшим, и на выходе получить приемлемую для нас температуру.

-4

если на сегодня нужно на выходе 85 градусов, завтра - 75, послезавтра - 90, в ещё через месяц - 60, мы можем каждый раз менять сопло, а можем изначально поставить его в регулируемом формате - внутри участка заужения ходит коническая игла, которая это самое заужение регулирует, соответственно меняя перепад давления, и, как следствие, коэффициент смешения.

В общем штука исключительно полезная.

А еще на этом принципе работает РППД - расходомер переменного перепада давления. В трубе ставится поперек потока шайба с заранее известным заужением и 2 манометра или электронных датчика давления, или один диф. манометр

-5

Соответственно мы знаем давление до и после шайбы, а значит зная падение давления и диаметр прохода можем узнать скорость потока, ну а дальше все по стандартам учета.

Вобщем спасибо товарищу Бернулли за облегчение нашего нелегкого труда.

Зы Это часть моей лекции, которую год назад читал в музее городского хозяйства на ВДНХ в рамках энергетических каникул