如附图所示,从水池用离心泵向高位槽送水,要求送水量为45m3/h,总管路长(包括当量长度)150m,高位槽内压强19.62kPa(表压),管路均为φ108×4mm的光滑管,高位槽水面距水池面高20m。水的密度为1000kg/m3,粘度为1mPa•s。求: (1)泵的压头和轴功率(泵效率为65%); (2)若阀门开度和操作条件不变,现改为输送ρ’>ρ水的另一种液体,粘度不变,试示意指明工作点的变化趋势,并定性分析H、qV、Pa的变化方向。
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如附图所示,密度为800kg/m3、粘度为1.5mPa·s 的液体,由敞口高位槽经φ114×4mm的钢管流入一密闭容器中,其压力为0.16MPa(表压),两槽的液位恒定。液体在管内的流速为1.5m/s,管路中闸阀为半开,管壁的相对粗糙度ε/d=0.002,试计算两槽液面的垂直距离Δz。
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用离心泵将密闭储槽中20℃的水(密度为1000kg/m3)通过内径为100mm的管道送往敞口高位槽。两储槽液面高度差为10m,密闭槽液面上有一真空表P1读数为600mmHg(真),泵进口处真空表P2读数为294mmHg(真)。出口管路上装有一孔板流量计,其孔口直径d0=70mm,流量系数C0=0.7,U形管水银压差计读数R=170mm。已知管路总能量损失为44J/kg,试求:
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用离心泵将密闭储槽中20℃的水(密度为1000kg/m3)通过内径为100mm的管道送往敞口高位槽。两储槽液面高度差为10m,密闭槽液面上有一真空表P1读数为600mmHg(真),泵进口处真空表P2读数为294mmHg(真)。出口管路上装有一孔板流量计,其孔口直径d0=70mm,流量系数C0=0.7,U形管水银压差计读数R=170mm。已知管路总能量损失为44J/kg,试求:
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用离心泵将密闭储槽中20℃的水(密度为1000kg/m3)通过内径为100mm的管道送往敞口高位槽。两储槽液面高度差为10m,密闭槽液面上有一真空表P1读数为600mmHg(真),泵进口处真空表P2读数为294mmHg(真)。出口管路上装有一孔板流量计,其孔口直径d0=70mm,流量系数C0=0.7,U形管水银压差计读数R=170mm。已知管路总能量损失为44J/kg,试求:
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如附图所示,用泵将贮槽中20℃的水以40m3/h的流量输送至高位槽。两槽的液位恒定,且相差20m,输送管内径为100mm,管子总长为80m(包括所有局部阻力的当量长度)。已知水的密度为998.2kg/m3,粘度为1.005×10-3Pa·s,试计算泵所需的有效功率。ε=0.2
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本题附图所示为一输水系统,高位槽的水面维持恒定,水分别从BC与BD两支管排出,高位槽液面与两支管出口间的距离为11m,AB段内径为38mm,长为58m;BC支管内径为32mm,长为12.5m;BD支管的内径为26mm,长为14m,各段管长均包括管件及阀门全开时的当量长度。AB与BC管的摩擦系数为0.03。试计算: (1)当BD 支管的阀门关闭时,BC支管的最大排水量为若干m3/h? (2)当所有的阀门全开时,两支管的排水量各为若干m3/h?BD支管的管壁绝对粗糙度为0.15mm,水的密度为1000kg/m3,粘度为0.001Pa·s。
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如图所示,用离心泵将水从贮水池输送到敞口高位槽中,已知高位槽的水面离贮水池的水面高度保持为10m,输送水量用孔板流量计测得。孔板安装在离高位槽水面0.8m处,孔径为20mm,孔板系数为0.61。管路为φ57×3.5mm的钢管,直管长度和局部阻力当量长度之和(包括孔板局部阻力当量长度)为250m,其中贮水池至孔板前测压点A的直管长度和局部阻力当量长度之和为50m。水的密度为1000kg/m3,水的粘度为1cP。管子为光滑管。U形管中指示液均为水银,其密度为13600kg/m3。当水的流量为6.86m3/h时,试确定:
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如图所示,用离心泵将水从贮水池输送到敞口高位槽中,已知高位槽的水面离贮水池的水面高度保持为10m,输送水量用孔板流量计测得。孔板安装在离高位槽水面0.8m处,孔径为20mm,孔板系数为0.61。管路为φ57×3.5mm的钢管,直管长度和局部阻力当量长度之和(包括孔板局部阻力当量长度)为250m,其中贮水池至孔板前测压点A的直管长度和局部阻力当量长度之和为50m。水的密度为1000kg/m3,水的粘度为1cP。管子为光滑管。U形管中指示液均为水银,其密度为13600kg/m3。当水的流量为6.86m3/h时,试确定:
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