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用一台离心泵将水池中的水(密度为1000kg/m3)送至一表压为59kPa的水洗塔顶,其流程如图2-9

用一台离心泵将水池中的水(密度为1000kg/m3)送至一表压为59kPa的水洗塔顶,其流程如图2-9

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。

用一台离心泵将水池中的水(密度为1000kg/m3)送至一表压为59kPa的水洗塔顶,其流程如图2-

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第1题
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用离心泵将水由水槽送至水洗塔内。水槽敞口。塔内表压为0.95at。水槽水面至塔内水出口处垂直高度差24m。已知水流量为56.5m3/h,管路总长110m(包括局部阻力当量管长),管子内径100mm,摩擦系数λ为0.032,试求(1)泵对水作的有效功,(2)查得该泵的轴功率为9.2kW,求泵的效率。

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用离心泵将水池内水送至高位槽,两液面恒定,其流程如本题附图所示.输水管路直径 为Φ55mm×2.5mm,管路系统的全部阻力损失为 49J/kg,摩擦系数 λ可取作0.024汞柱压差计读数分别为R1=50mm及R2=1200mm,其他有关尺寸如图中标注。试计算:

(1) 管内水流速;

(2) 泵的轴功率(效率为71%);

(3) A截面上的表压强pA。

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第4题
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泵入口真空表的读数p1();

A.增大;

B.变小;

C.不变;

D.不确定

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第5题
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第6题
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第7题
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可分别按∑hf,1与∑hf,2=10u2计算,由于管径不变,故式中u为吸入或排出管的流速m/s。排水管与喷头连接处的压强为98.07×103Pa(表压)。试求泵的有效功率。

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第8题
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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:

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第9题
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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)。

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第10题
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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;

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第11题
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如图1—29所示的管路,用离心泵将池A中水输送至高位槽中,已知离心泵的特性曲线为He=25-0.004qv2(He的单位为m;qv的单位为m3/h)。吸入管路的阻力损失为4 m水柱(不含管路入口阻力损失),泵出口处装有压力表,泵的阻力损失可以忽略。管路为φ57 mm×3.5 mm的钢管。管路中C处装有一个调节阀,调节阀在某一开度时的阻力系数ζ=6.0,两U形管压差计渎数R1=800 mm,R2=700 mm,指示液为CCl4(密度ρO=1 600 kg/m3),连通管指示液面上充满水,水的密度为p=1 000 kg/m3,试求:(1)管路中水的流量为多少(m3/h)?(单台泵)(2)出口处压力表读数为多少(Pa)?(单台泵)(3)并联一台相同型号离心泵,写出并联后泵的特性曲线方程;(4)若并联后管路特性曲线方程为H=21.5+0.006qv2。求并联后输水量为多少(m3/h)?

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