如图2-5所示,用水泵从池中抽水送至两高位水槽。流程及有关数据见图。现已知BC段管长50m,BD段管长70m,两管内径
如图2-5所示,用水泵从池中抽水送至两高位水槽。流程及有关数据见图。现已知BC段管长50m,BD段管长70m,两管内径均为75mm。泵入口段管长为50m,泵入口管及出口总管内径均为100mm(以上管长均包括各管段的局部阻力当量长度)。泵入口真空度为5.12×104Pa,出口压力表读数为3.11×105Pa,假定流动处于阻力平方区,且h=0.024,泵效率为70%,试求:
如图2-5所示,用水泵从池中抽水送至两高位水槽。流程及有关数据见图。现已知BC段管长50m,BD段管长70m,两管内径均为75mm。泵入口段管长为50m,泵入口管及出口总管内径均为100mm(以上管长均包括各管段的局部阻力当量长度)。泵入口真空度为5.12×104Pa,出口压力表读数为3.11×105Pa,假定流动处于阻力平方区,且h=0.024,泵效率为70%,试求:
第1题
第2题
第3题
如图1—31所示,用离心泵将池中常温水送至一敞口高位槽中。泵的特性曲线方程为H=25.7-7.36×10-4qv2(H的单位为m,qv的单位为m3/h),管出口距池中水面高度为13 m,直管长为90 m,管路上有若干个90°弯头(总当量长度为5.3 m),1个全开的闸阀(当量长度为0.6 m),1个底阀(当量长度为28.3 m),管子采用%114 mm×4 mm的钢管,估计摩擦因数为0.03。 (1)闸阀全开时,管路中实际流量为多少(m3/h)? (2)为使流量达到60 m3/h,现采用调节闸阀开度方法,如何调节才行?此时,闸阀的阻力系数、泵的有效功率为多少?
第4题
所示。已知离心泵吸入管段长度(包括局部阻力的当量长度,含入口阻力损失,下同)为50m,泵出口阀半开时排出管线长度150m(含出口阻力损失),全部管路均用φ108mm×4mm的碳钢管,管内流体流动摩擦系数均为0.025,其他数据如图所示。试求:
(1)当系统水的流量为42.5m3/h时,离心泵入口处的真空表读数(kPa)。
(2)若离心泵的效率为70%,泵的轴功率(kW)。
(3)泵出口阀门半开时管路的特性曲线方程。
(4)若塔顶表压增加到98.1kPa时,测得系统中水的流量为35m3/h,假设泵的特性曲线方程可以表示为H=A-Bqv2,求泵的特性曲线方程。
第5题
如图2-6所示,用离心泵将水池中的清水输送至某带压高位容器,离心泵的特性方程为:
H=20-2.0×105Q2,式中H的单位为m,Q的单位为m3/s。吸入管路和排出管路的直径均为φ56mm×3mm,吸入管路的总长度为5m(包括所有局部阻力的当量长度)。当高位容器压力表A的读数为97.20kPa时,将阀门C开至某一开度,使清水在管路系统中的流动进入阻力平方区,此时管路流动摩擦系数为0.03离心泵入口处真空表B的读数为28.0kPa。若保持阀门C的开度及其他管路情况不变,当压力表A读数降至43.61kPa时,试求:
(1)管路的特性方程。
(2)真空表B的读数(kPa)。
(3)离心泵的有效功率(kW)。
(4)试根据离心泵工作点的概念,图示定性分析当压力表A的读数降低是离心泵的轴功率N将如何变化(清水密度近似取为1000kg/m3:忽略真空表导管的高度)。
第6题
图所示为测定水泵扬程装置。已知水泵吸水管直径d1=200mm,压力管直径d2=150mm,抽水流量Q=60L/s,水泵进口真空表读数为4m水柱,出口压力表读数为2pa(pa为工程大气压强),两表连接测孔的位置高差h=0.5m。求水泵扬程Hm。
第7题
用泵将水从一蓄水池送至水塔中,如图3-4所示。水塔和大气相通,池和塔的水面高差为60m,并维持不变。水泵吸水口低于水池水面2.5m,进塔的管道低于塔内水面1.8m.泵的进水管DN150,长60m,连有两个90°弯头和一个吸滤底阀。泵出水管为两段管段串联,两段分别为DN150、长23m和DN100、长100m,不同管径的管道经大小头相连,DN100 的管道上有3个90°弯头和一个闸阀。泵和电机的总效率为60%。要求水的流量为140m³/n,如果当地电费为0.46元(kW·h),则每天泵需要消耗多少电费? (水温为25℃,管道视为光滑管)
第9题
第10题
如图3-22所示,一水泵产生水头Hp一50m,水泵吸水管从水池A处吸水,吸水管直径d1=150mm,所产生的水头损失为
,v1为吸水管平均流速,水泵安装高程z2=2m,出水管直径d2=100mm,末端接一管嘴,直径d3=76mm,管嘴中心距吸水池水面高30m,出水管所产生的水头损失为
为出水管断面平均流速,计算:(1)管嘴C点的射流流速v;(2)水泵入口处B点的压强。
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