
用泵将原料输送至加工设备中,原料在管路中流动时雷诺数为5600,由此可知该原料的流动形态为()。

第1题
用离心泵将水库中的清水送至灌溉渠,两液面维持恒差8.8m,管内流动在阻力平方区,管路特性方程为,单台泵的特性方程为
。
(1)试求泵的流量、压头和有效功率。
(2)若用两台规格相同的离心泵(单台泵的特性方程仍为)组合操作,试求可能的最大输水量。
第2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4题
用IS80—50—315(n=1450r/min)型离心泵将水池中20℃的清水送至表压为80kPa的密闭高位槽中,水池与高位槽液面保持恒定高度差10m,流体在管内的流动在阻力平方区。管路系统的全部压头损失可表达为∑Hf=2.6×105qe2(qe的 单位为m3/s)。在操作条件下,泵的特性曲线方程为H=38-2.8×105q2(q的单位为m3/s)。 试求:
泵的轴功率;
第5题
第6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7题
离心泵工作点的变化 用离心泵将水从贮槽送至高位槽中(见图),两槽均为敞口,试判断下列几种情况下泵的流量、压头及轴功率如何变化:
(1)贮槽中水位上升;
(2)将高位槽改为高压容器;
(3)改送密度大于水的其他液体,高位槽改为敞口;
(4)改送密度大于水的其他液体,高位槽为高压容器。(设管路状况不变,且流动处于阻力平方区)
第8题
第9题
(1)水在管内的流速及输水量。
(2)水在管内的流动类型。
(3)输送泵损坏,现库存有一台离心泵,在输水量范围内,泵的性能曲线方程为H=25-7.2×104Q2。式中H为扬程,m水柱,Q为流量(m3/s),泵的效率为60%,通过计算说明泵能否满足要求,操作时泵的轴功率为多少?
注:水的密度近似取为1000kg/m3,水的粘度为130.53×10-5NS/m2。
第10题
用泵将石油从低位槽输送至高位槽,两槽液位恒定,液面差15m,管子规格Φ89×4.5mm,管路总长度(包括所有局部阻力当量长度)为200m,要求流量21m3/h,石油的密度=920kg/m3,粘度0.5NS/m3,求:
问题一、雷诺数Re,摩擦系数λ,流动阻力∑f
问题二、泵的有效功率