Миллибар
Миллибар (Англ. millibar) мбар — это внесистемная единица измерения давления, равная 1/1000 бара. Бар равен 10⁵ Па или 10⁶ дин/см² (в системе СГС). Бар приблизительно соответствует атмосферному давлению на уровне моря. 1 миллибар равен 0,001 бар, или 10³ дин/см² или 0,986923·10−3 физическим атмосферам.
Таблица перевода единицы измерения Миллибар, калькулятор онлайн, конвертер
Все Все Британские и американские единицы Британские и американские единицы Кратные и дольные единицы измерения давления Кратные и дольные единицы измерения давления Метрические единицы Метрические единицы Внесистемные единицы измерения давления Внесистемные единицы измерения давления Производные единицы Производные единицы Вода (при 4oC, 39.2oF) Вода (при 4oC, 39.2oF) Единицы ртутного столба Единицы ртутного столба Планковские единицы Планковские единицы Атмосфера Атмосфера
| Миллибар в 1000 фунтов на квадратный дюйм | 1.45 * 10 -5 |
| Миллибар в Аттопаскаль | 10 * 10 19 |
| Миллибар в Бар | 0.001 |
| Миллибар в Бария (барий) | 1 000 |
| Миллибар в Британская тонна силы на квадратный дюйм | 6.47 * 10 -6 |
| Миллибар в Гектопаскаль | 1 |
| Миллибар в Гигапаскаль | 10 * 10 -8 |
| Миллибар в Грамм-сила на квадратный сантиметр | 1.019716 |
| Миллибар в Декапаскаль | 10 |
| Миллибар в Децибар | 0.01 |
| Миллибар в Деципаскаль | 1 000 |
| Миллибар в Дина на квадратный сантиметр | 1 000 |
| Миллибар в Дюйм водяного столба | 0.401474 |
| Миллибар в Дюйм ртутного столба | 0.02953 |
| Миллибар в Килограмм на квадратный метр | 10.197162 |
| Миллибар в Килограмм на квадратный сантиметр | 0.00102 |
| Миллибар в Килограмм-сила на квадратный миллиметр | 1.02 * 10 -5 |
| Миллибар в Килоньютон на квадратный метр | 0.1 |
| Миллибар в Килопаскаль | 0.1 |
| Миллибар в Килофунт-сила на квадратный дюйм | 1.45 * 10 -5 |
| Миллибар в Меганьютон на квадратный метр | 0.0001 |
| Миллибар в Мегапаскаль | 0.0001 |
| Миллибар в Метр водяного столба | 0.010197 |
| Миллибар в Метр морской воды | 0.009931 |
| Миллибар в Микробар | 1 000 |
| Миллибар в Микропаскаль | 10 * 10 7 |
| Миллибар в Миллиметр водяного столба | 10.197443 |
| Миллибар в Миллиметр ртутного столба | 0.750064 |
| Миллибар в Миллипаскаль | 100 000 |
| Миллибар в Нанопаскаль | 10 * 10 10 |
| Миллибар в Ньютон на квадратный метр | 100 |
| Миллибар в Ньютон на квадратный миллиметр | 0.0001 |
| Миллибар в Ньютон на квадратный сантиметр | 0.01 |
| Миллибар в Паскаль | 100 |
| Миллибар в Петапаскаль | 10 * 10 -14 |
| Миллибар в Пикопаскаль | 10 * 10 13 |
| Миллибар в Планковское давление | 2.16 * 10 -112 |
| Миллибар в Пьеза | 0.1 |
| Миллибар в Сантиметр водяного столба | 1.019745 |
| Миллибар в Сантиметр ртутного столба | 0.075006 |
| Миллибар в Сантипаскаль | 10 000 |
| Миллибар в Стен на квадратный метр | 0.1 |
| Миллибар в Терапаскаль | 10 * 10 -11 |
| Миллибар в Техническая атмосфера | 0.00102 |
| Миллибар в Тонна силы на квадратный дюйм | 7.25 * 10 -6 |
| Миллибар в Тонна силы на квадратный фут | 0.001044 |
| Миллибар в Торр | 0.750062 |
| Миллибар в Фемтопаскаль | 10 * 10 16 |
| Миллибар в Физическая атмосфера | 0.000987 |
| Миллибар в Фунт на квадратный дюйм | 0.014504 |
| Миллибар в Фунт на квадратный фут | 2.088543 |
| Миллибар в Фут водяного столба | 0.033456 |
| Миллибар в Фут морской воды | 0.032634 |
| Миллибар в Эксапаскаль | 10 * 10 -17 |
| Наверх страницы Миллибар |
КАК ВЫБРАТЬ ВАКУУМНЫЙ НАСОС. Часть 1: «Вакуум».
При выборе вакуумного насоса (или компрессора) и оценке его пригодности для использования в той или иной технологии оперируют двумя главными характеристиками:
- ДАВЛЕНИЕ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Вакуумный насос или компрессор, который в поиске у потенциального пользователя, должен, прежде всего, обеспечить требуемый уровень давления. Затем ставится задача получить это давление за определенный промежуток времени. Быстрота получения заданного значения давления определяется производительностью ( pumping speed ) вакуумного насоса. При этом газовые компрессоры нагнетают газы и формируют давления выше атмосферного. Вакуумные насосы генерируют давления ниже атмосферного, т.е. создают разрежение.
В этой статье речь пойдет о низком давлении, т.е. о ВАКУУМЕ, как об основной технической характеристике всех вакуумных насосов. Создание или генерирование устройством вакуума – это динамический процесс понижения атмосферного давления в объеме и во времени. При поисках и выборе вакуумного насоса по уровню вакуума обычно говорят о двух характеристиках вакуумного насоса, связанных с давлением:
- предельное остаточное давление (или предельный вакуум, ultimate pressure )
- рабочее давление (или рабочий вакуум, working pressure )
Предельное остаточное давление – это самое хорошее (высокое) значение вакуума, которое позволяет достигнуть конструкция этого вакуумного насоса. Важно понимать, что когда вакуумный насос достигает этого предельного значения вакуума, производительность откачки газов становится равной нулю, т.е. откачка прекращается, и в дальнейшем при работе насоса это значение предельного давления будет поддерживаться как некое достигнутое равновесное состояние системы «насос-откачиваемый объём».
Как правило, значение предельного остаточного давления достигается лишь при работе вакуумного насоса в режиме «сам на себя», т.е. при заглушенном входном патрубке. Это объясняется довольно просто: при подключении к насосу технологических объемов (емкости, трубопроводы, стыки, камеры и др.) всегда существуют течи (негерметичности) или явления газовой десорбции, которые не позволяют достичь в откачиваемом объеме максимальное значение вакуума, который способен создать сам насос.
Рабочее давление – это заданное значение вакуума, которое требуется обеспечить и поддерживать вакуумным насосом в той или иной технологии или техпроцессе.
При выборе вакуумного насоса его предельное остаточное давление должно быть немного лучше чем рабочее. Это как бы обеспечивает некий «запас прочности», т.е. гарантию того, что требуемое в техпроцессе давление будет достигнуто с помощью именно этого вакуумного насоса.
2. Давление газов в объёме. Атмосферное давление. Понятие «ВАКУУМ».
Давление газов в замкнутом объёме – это суммарное усилие, оказываемое ударами (толчками) постоянно движущихся молекул газов в стенки объёма, в результате их постоянного броуновского движения и сталкивания друг с другом и с твёрдыми стенками сосуда.
Основная единица измерения давления в системе СИ – это «Па» (Паскаль):
1 Па = 1 Н / м 2 = 0,01 мбар [ 1 ]
Другие общепринятые единицы измерения давления и их соотношения приведены в Таблице 1:
| Таблица 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Единица измерения давления | бар | мбар | мм. рт. ст. |
м вод. ст. |
Па | кПа | МПа | атм. | ат. | кгс/см 2 | psi |
| Бар ( bar ) | 1 | 1000 | 750 | 10,2 | 100 000 | 100 | 0,1 | 0,9869 | 1,02 | 1,02 | 14,5 |
Атмосферное давление – это давление, которое оказывает масса воздушного столба, как смесь газов, простирающихся на высоту более 1000 км от уровня поверхности земли и океана. При этом надо понимать, что чем выше от поверхности моря находится точка измерения этого атмосферного давления, тем атмосфера менее сконцентрирована, тем смесь газов реже (как бы их масса разбавляется в огромном увеличивающемся с высотой объёме) и, как следствие, давление этой смеси газов падает с подъёмом на высоту (см. Рис. 2). Почему? Просто так издавна утроена планета Земля, вокруг которой существует атмосфера, как газовая аура вокруг шара. Благодаря этой атмосферной ауре живут организмы и проистекают самые жизненные реакции веществ, постоянно потребляющие кислород, и растения, которые этот кислород постоянно вырабатывают и восстанавливают т.н. кислородный атмосферный баланс. Самые яркие примеры – это ветер, горение (как процесс окисления) и дыхание живых организмов, животных, людей.
Кривая изменения атмосферного давления до высоты 12 км над уровнем моря показана на Рис. 3.
Земная атмосфера. Принято считать, что это смесь 14 основных «земных» газов (см. Рис. 1), из которых три составляют львиную долю, в целом более 99% (азот – более 78%, кислород – более 20%, паров воды может быть более 1%).
Земная атмосфера делится на зоны по параметрам давления и температуры: тропосферу, стратосферу, мезосферу и термосферу (см. Рис. 4).

Вакуум – это всякое давление, величина которого ниже атмосферного. Нормальным атмосферным давлением в земных условиях принято считать абсолютное давление атмосферного столба на уровне поверхности мирового океана (моря). Это значение составляет 1013 мбар абс. «абс.» — здесь имеется в виду абсолютное давление, которое равно нулю в том случае, когда в объеме нет ни одной молекулы газов. Т.к. на поверхности земли, в её недрах и в атмосфере всегда есть газообразные вещества и пары жидких веществ, то абсолютный вакуум недостижим в земных условиях. Как бы быстро и хорошо не откачивались объемы современными вакуумными насосами, какими бы герметичными они бы ни были, в микроскопических шероховатостях стенок объемов всегда есть определенное количество молекул газов, которые невозможно удалить из этих микрорельефов. Кроме того, при давлении на стенки сосудов извне всегда есть проскакивающие, как бы просачивающиеся сквозь сито, внутрь молекулы газов, даже сквозь твёрдые кристаллические решетки металлов. В закрытых объёмах всегда есть явления газовой десорбции, т.е. выделения молекул газов со стенок объема вовнутрь, всегда есть микропоры и микротрещины, через которые газы проникают в зоны низкого давления. Всё это не позволяет получить абсолютный вакуум в земных условиях.

Факты: Альпы – это горный массив, пересекающий границы шести стран. В самом их сердце возвышается знаменитая гора Монблан, находящаяся на границе Франции и Италии.
Сами Альпы представляют собой горную гряду, которая тянется по Европе почти 1200 км, в самом широком месте между итальянской Вероной и немецким Гармиш-Партенкирхеном имеет ширину около 260 км, занимая общую площадь в 190 тыс. кв. км. Альпы полностью или частично находятся на территории 8 стран. По доле общей площади государства, приходящейся на Альпы, эти страны располагаются следующим образом: Лихтенштейн (100%), Монако (100%), Австрия (65%), Швейцария (60%), Словения (40%), Италия (17%), Франция (7%), Германия (3%).
Факты: Эверест, она же Джомолунгма – высочайшая вершина в мире, высота этой горы составляет 8848 метров. Эверест расположен в Гималайских горах, которые протягиваются по Тибетскому нагорью и Индо-Гангской равнине на территории нескольких стран: Непала, Индии, Бутана, Китая.
Вершина Эвереста расположена на территории Китая, но сама гора находится на китайско-непальской границе.
Факты: В гражданской и военной авиации очень важно поддерживать атмосферное давление внутри самолета, т.к. при поднятии его на любую высоту от поверхности Земли, давление за бортом падает, а это влечет за собой отток воздуха из салона самолета во внешнюю среду. Чтобы этого не происходило требуется выполнение двух основных условий нормального полета с лётчиком или пассажирами внутри:
— корпус самолета должен быть герметичен ( max отсутствие утечек воздуха наружу);
— в корпус необходимо подавать воздух компрессорами под избыточным давлением, чтобы компенсировать всегда существующие утечки и микро утеки воздуха наружу.
Если в военных самолётах можно решить проблему утечек индивидуальными масками пилотов, то в гражданских самолётах, где много пассажиров, создают специальные автоматизированные системы поддержания атмосферного давления.

Рис. 3. График снижения атмосферного давления с высотой над уровнем моря (от 0 до 12) км.

Рис. 4. Диаграмма распределения температуры воздуха в 4-х слоях атмосферного столба:
тропосфера (до 11 км), стратосфера (от 11 до 47 км), мезосфера (от 47 до 80 км), термосфера (свыше 80 км).
3. Градация вакуума по глубине (технические уровни вакуума).
Существует несколько методик по разбивке всей возможной шкалы низкого давления на различные интервалы (отрезки). Самые распространенные – это академическая градация и индустриальная градация.
Академический основан на оценке плотности (степени разрежения) газов по характеру движения их молекул в объёмах путем соизмерения длин пробега молекул между их столкновениями друг с другом и со стенками сосудов, т.е. соизмерения т.н. длин свободного пробега. Чем больше средняя длина свободного пробега молекулы, тем лучше вакуум. Так, например, если молекула газа в объёме успевает пролететь от стенки к стенке не соударяясь с другими молекулами, то это показатель того, что в таком объёме достигнут сверхвысокий вакуум.
Так как мы специализируемся на поставках оборудования для промышленных применений, то рассмотрим в этой статье индустриальный подход к разбивке вакуума на 4 класса (интервала). Этот метод соответствует европейскому стандарту DIN 28400. Классы вакуума приведены в Таблице 2.
| Таблица 2 | |
|---|---|
| Технические уровни вакуума ( classes ) | Диапазон давлений ( pressure range ) |
| ФОРВАКУУМ ( rough vacuum ) | (от 1000 до 1) мбар абс. |
| СРЕДНИЙ ВАКУУМ ( fine vacuum ) | (от 1 до 10 -3 ) мбар абс. |
| ВЫСОКИЙ ВАКУУМ ( high vacuum ) | (от 10 -3 до 10 -7 ) мбар абс. |
| СВЕРХВЫСОКИЙ ВАКУУМ ( ultrahigh vacuum ) | (10 -7 и ниже) мбар абс. |
4. Базовые законы ФИЗИКИ ГАЗА и уравнение состояния идеального газа.
Закон Бойля-Мариотта.
Закон Бойля-Мариотта был установлен английским физиком Робертом Бойлем в 1662 г. и независимо от него французским ученым Эдмом Мариоттом в 1679 г. и звучит так:
Для данной массы газа при неизменной температуре произведение его давления p на объем V есть величина постоянная:
Этот закон также называется ЗАКОНОМ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
при постепенном росте объёма определенного количества газа, чтобы сохранить его температуру неизменной, давление газа должно также постепенно снижаться.
Закон Гей-Люссака.
Закон, связывающий объем газа V и его температуру T, был установлен французским ученым Жозефом Гей-Люссаком в 1802 г.
Для данной массы газа при постоянном давлении отношение объёма газа к его температуре есть величина постоянная.
Этот закон еще называют ЗАКОНОМ ИЗОБАРНОГО ПРОЦЕССА.
при постепенном нагреве определенного количества газа, чтобы сохранить давление неизменным, газ должен также постепенно расширяться.
Закон Шарля.
Закон, связывающий давление газа p и его температуру T, установлен Жаком Шарлем в 1787 году.
Для данной массы газа в закрытом герметичном объёме давление газа всегда прямо пропорционально его температуре.
Этот закон еще называют ЗАКОНОМ ИЗОХОРОГО ПРОЦЕССА.
при постепенном нагреве определенного количества газа в закрытом объёме, также постепенно будет расти и его давление.
Уравнение состояния идеального газа.
Уравнение, позволяющее обобщить все три основных газовых закона термодинамики называется уравнением состояния идеального газа или уравнением Менделеева-Клапейрона. Оно дает взаимосвязь трёх важнейших макроскопических параметров, описывающих состояние идеального газа: давления p , объема V , температуры T ,- и имеет вид:
[ 5 ]
| p ∗ V | = Const = f, где f зависит от рода газа |
| T |
или при записи в другом виде: [ 6 ]
| p ∗ V = | m | ∗ R∗T |
| μ |
p – давление газа, Па (Н/м 2 )
V – объём газа, м 3
m – масса газа, кг
μ – молярная масса газа
R = 8,31 Дж/моль ∗ К – универсальная газовая постоянная,
T – температура газа, °К (градусы абсолютной шкалы Кельвина).
Под идеальным газом понимается газ, частицы которого являются не взаимодействующими на расстоянии материальными точками и испытывают абсолютно упругие соударения друг с другом и со стенками сосудов.
Важно понимать, что все газовые законы работают для фиксированной массы (количества) газа.
Законы эти хорошо работают для режимов вакуума и не приемлемы при очень высоких давлениях и температурах.
5. Конструктивные типы вакуумных насосов.
Если говорить об уровне вакуума и его использовании в промышленных и исследовательских целях, то:
— в массовой мировой промышленности очень широко применяют форвакуум и средний вакуум;
— в более редких высоких технологиях используют форвакуум, средний и высокий вакуум;
— в лабораториях и исследованиях можно встретить все классы вакуума, в т.ч. и сверхвысокий.
Для получения всех классов в промышленности применяют различные конструкции вакуумных насосов, основные типы которых приведены в Таблице 3.
Тип насоса
Конструктивный вид
(схема)
Диапазон рабочих давлений
Мембранный вакуумный насос:
— 1 ступень откачки
— 2 ступени откачки
— 3 ступени откачки
— 4 ступени откачки

Соответственно работа в диапазоне:
— от 100 мбар абс. до атмосферного давления
— от 10 мбар абс. до атмосферного давления
— от 2 мбар абс. до атмосферного давления
— от 0,5 мбар абс. до атмосферного давления

от 600 мбар абс. до атмосферного давления

от 400 мбар абс. до атмосферного давления

от 150 мбар абс. до атмосферного давления
Водокольцевой вакуумный насос

от 33 мбар абс. до атмосферного давления
Сухой кулачковый вакуумный насос

от 20 мбар абс. до атмосферного давления
Пластинчато-роторный вакуумный насос с рецикркуляционной смазкой

от 0,5 мбар абс. до атмосферного давления
Сухой спиральный вакуумный насос

от 0,01 мбар абс. до атмосферного давления
Сухой винтовой вакуумный насос

от 0,01 мбар абс. до атмосферного давления
2-х ступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос с масляной ванной

от 0,0005 мбар абс. до атмосферного давления
Сухой вакуумный насос Рутса (бустерный)

от 0,001 до 25 мбар абс.
— турбомолекулярные
— диффузионные паромасляные
— криогенные
— магниторазрядные
— сорбционные, ионные и гетероионные

от 10 -11 до 5 мбар абс.
В этом разделе основной акцент сделан на насосы для получения форвакуума, т.к. это самая востребованная ниша рынка вакуумного оборудования, и не только в России и странах СНГ, а и во всем мире.
Следует также знать, что высоковакуумные насосы не могут работать без вакуумных насосов фор- и среднего вакуума, т.к. они стартуют в работу только с пониженных давлений (как правило, со среднего вакуума) и выхлоп у них должен происходить в зону вакуума, иначе высокий и сверхвысокий вакуум недостижим. Т.о. форвакуумные насосы и насосы среднего вакуума востребованы во всех отраслях промышленности, высокотехнологичных сферах и в научных исследованиях.
Вакуумные насосы, компрессоры, вентиляторы
| © 2006-2019 «ЛБМ Вакуум» |
Насос вакуумный N 86 KN.18 (6 л/мин, 100 Мбар, 2.4 бар, IP20)

Примечания:
1) производительность указана при атмосферном давлении.
2) 1 бар = 750 мм рт. ст.
Поделиться:
Документы и сертификаты
Технические характеристики
| Производительность | 6 л/мин |
| Остаточное давление | 100 мбар |
| Избыточное давление | 2,4 бар |
| Тип защиты | IP 20 |
| Мощность | 60 Вт |
| Питание | 220 В |
| Габариты | 164х141х90 мм |
| Масса | 1,9 кг |
Транспортные характеристики
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 220 |
| Максимальная ширина места, мм | 220 |
| Максимальная высота места, мм | 220 |
| Максимальный вес места, кг | 2,7 |
| Общий вес, кг | 2,7 |
| Общий объём, м 3 | 0,010648 |
С этим товаром часто покупают

от по запросу
Онлайн-заявка
Если вы заинтересованы в приобретении товара «Насос вакуумный N 86 KN.18 (6 л/мин, 100 Мбар, 2.4 бар, IP20)», или хотите задать вопрос, то сделайте это прямо здесь:
— физическое лицо, — юридическое лицо
Уважаемые покупатели, информируем Вас, что производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца (НВ-Лаб). Поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Характеристики и внешний вид купленного товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.
Вся размещённая на сайте информация опубликована исключительно для ознакомительных целей и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению
Про низкое давление газа перед приборами уже много сказано. Меня же мучает вопрос что можно предпринять, если давление газа выше крыши? В общем то с котлами проблем практически нет. А вот с газовыми колонками проблема прямо сказать очень острая. Местный горгаз утверждает что у него 23 мбара это норма. А то что колонки сгорают при таком давлении валит на производителя. Якобы колонки должны быть изготовлены на 23 мбара а не на 13. Причем суд принимает сторону газовой службы, обосновывая свои решения сообщением от представителя горгаза. При чем представитель горгаза вообще не ссылается на нормы, правила и ГОСТы, похоже он о них не знает. А то что в СНиП 42-01-2002 написано, якобы относится только к строительству новых и реконструкции существующих газораспределительных станций. Кто нибудь знает, где написано какое давление должно подаваться на газовые приборы жилых зданий в РФ, а может в каждом регионе по своему? Тогда почему все отечественное оборудование выпускается на давление 13 мбар?
ing9 Профи
Сообщения: 693 Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54 Репутация: 2 Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Сообщение ing9 » 22 мар 2007, 17:50
Нет здесь проблемы.
Во первых в вашем тепловом приборе должен быть регулятор давления для установки давления перед жиклером. И второе нет проблем заменить жиклер на меньшее сечение.
(расход газа через жиклер пропорционален корню квадратному из перепада на жиклере)
ing
К.Д. Любитель
Сообщения: 284 Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46 Репутация: 1 Откуда: Челябинск
Сообщение К.Д. » 23 мар 2007, 06:31
Нельзя заставлять ГРС подбивать давление под потребителя.ю Есть выданные ТУ, под них подбирается железо. Если оно не может работать напрямую, надо ставить регуляторы.
777x Претендент
Сообщения: 121 Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26 Репутация: 2 Откуда: Волгоград
Сообщение 777x » 23 мар 2007, 09:18
Наверное я объяснил не правильно. Тогда вот пример:
Дом, допустим 5-этажный, ему 50 лет или больше, установлены в квартирах газовые колонки, газовые плиты. и т.д. Давление газа перед приборами 23 мбара, все колонки и плиты по паспорту должны работать при давлении 13 мбар. Ну и куда какой регулятор ставить? Где взять? Кто это должен делать? И на каком основании? Как называется документ регламентирующий именно давление газа подаваемое на бытовые приборы? ГОСТ к примеру по газовым колонкам 19910-94 регламентирует сертификацию и изготовление приборов и в нем написано давление при котором они должны работать. Так вот в нем нет 23 мбара, есть13 и 20 мбар. Что говорит о том что у нас в России предполагается только одно или другое давление.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
[quote=»К.Д.»;p=»15628415″]Нельзя заставлять ГРС подбивать давление под потребителя.ю Есть выданные ТУ, под них подбирается железо. Если оно не может работать напрямую, надо ставить регуляторы.[/quote]
Т.Е. по вашему нужно заставлять серийное производство бытовых приборов приспосабливаться под ГРС. Мне думается должна быть согласованность в этом. Одни подают определенное давление другие должны выпускать продукцию с необходимыми параметрами.
К.Д. Любитель
Сообщения: 284 Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46 Репутация: 1 Откуда: Челябинск
Сообщение К.Д. » 23 мар 2007, 09:21
Это почему же: я в поселковых сетях видел и 30 и 40 мбар. Елси ТУ в свое время выдали на 13 мбар, тогда ответственность лежит на ГРС. Если в ТУ написано 23 мбар, то все остальное уже самодеятельность, хотя вобще то такие вещи не согласовываются (в смысле ГРС не подписывает).
Газовик Претендент
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 01 фев 2007, 18:09 Репутация: 0
Сообщение Газовик » 23 мар 2007, 10:22
Я че-то не понял про какую это вы ГРС тут речь ведете? На стене Вашего дома или соседского должен висеть шкафчик с регулятором давления который понижает давление до необходимого. ГРС разве выдает низкое давление
К.Д. Любитель
Сообщения: 284 Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46 Репутация: 1 Откуда: Челябинск
Сообщение К.Д. » 23 мар 2007, 11:25
ГРС в смысле организации газоснабжающей, Горгаз в общем.
Gazovik Претендент
Сообщения: 57 Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10 Репутация: 1
Сообщение Gazovik » 23 мар 2007, 16:01
СП 42-101-2003
3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 60 даПа.
обратите внимение что указано максимальное падение давления до последнего прибора.
так как сети низкого давления достаточно протяженные и разветвленные даление газа на выходе из ГРП или ГРПШ поддерживается не более 300даПа но достаточное для работы самого удаленного прибора. Естественно если здание самое близкое к ГРП то и давление может быть более 200даПа.
Поэтому если оборудование не поддается регулировке можно поставить стабилизатор давления газа СДГ-11Н или СДГ-6Н в зависимости от расхода газа выпускает ООО «Радон и К»
ГОСТ Р 51847-2001 АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ТИПА А и С
Таблица 6 — Испытательные давления
В паскалях
Испытательный газ Ном. д : Мин. д : Макс. д
G20, G21; G22;
G23; G25; G26; G27
природный 1300; 2000 : 650; 1500: 1800; 2800
777x Претендент
Сообщения: 121 Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26 Репутация: 2 Откуда: Волгоград
Сообщение 777x » 23 мар 2007, 17:41
[quote=»Gazovik»;p=»15628533″]СП 42-101-2003
3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 60 даПа.][/quote]
Обращаем внимание на что распространяется этот СП. Строительство и реконструкция. СНиП тоже. А вот про эксплуатацию?? Может быть ГРП был построен при царе горохе, и никто не хочет его реконструировать, а народ страдает — давление высокое. (
поставить стабилизатор давления газа СДГ-11Н или СДГ-6Н в зависимости от расхода газа выпускает ООО «Радон и К»
Где взять?? И сколько стоит. И кто поставить должен? Эксплуатирующая организация — горгаз?? Оно им надо. У них и так все пучком!
ГОСТ Р 51847-2001 АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ТИПА А и С
Таблица 6 — Испытательные давления
В паскалях
Испытательный газ Ном. д : Мин. д : Макс. д
G20, G21; G22;
G23; G25; G26; G27
природный 1300; 2000 : 650; 1500: 1800; 2800
Это все верно, правильно все. только вот предельные величины относятся к разным номинальным. Если номинал 1300, то мин 650, макс 1800. Соответственно 2000 — 1500 — 2800. Я конечно видел аппараты расчитаные на 20 мбар. Но это были котлы Аристон, некоторые модели Юнкерс (опять же котлы). А вы посмотрите у себя дома (у кого есть) паспорта на плиты и колонки, в них написано: 1274 Па (130 мм в. ст., 13 мбар) В основном так, может конечно у Вас жидкий газ, тогда забудьте. Так вот по ГОСТу можно и на 1300 и на 2000 Па хотя конечно колонки Юнкерс можно перенастроить газовый блок. но нафига они адаптированы для России под 13 мбар. где вообще написано что в России газ в сетях 13 мбар. Откуда это число попало в ГОСТ, если по СП и СНиП дожно быть не более 30 мбар. .