离心泵计算题.docx
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离心泵计算题.docx
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离心泵计算题
02190
如图示,用一单级悬臂式B型离心泵,将水由槽A送到槽B。
试问:
(1)为了调节流量,拟装一调节阀,应装在何处?
说明理由。
(2)调节阀开大时试说明装在泵进口和出口处的真空表及压力表将如何变化?
02188
下列两图为离心泵的两种安装方式,用以输送热水,在热水的温度下饱和蒸汽压为P2=0.4Kgf/cm2,大气压可取为10mH2O,两种安装方式中,管路特性视为相同,请回答:
两种安装方式是否有一种能将水送到高位槽?
为什么?
02187
看图回答下列问题(用图上所标符号表示)
①泵的扬程H怎样表示?
②泵的安装高度Hg怎样表示?
③泵的升扬高度h怎样表示?
④垂直管段AB和水平管段A'B'的阻力是否相同?
为什么?
管路总长(包括各种局部阻力当量长度)为L。
02177
用清水泵将池中水打到高位槽中,泵的特性曲线可用H=25-Q2表达,式中Q的单位为m3/h,吸入管路的阻力损失为4m水柱,泵出口处装有压力表,图中C是文氏管,其进口处直径为75mm,喉管直径为25mm(均指内径)。
流体流经文氏管阻力损失可忽略不变,两U形管压差计读数R1=800mm,R2=700mm,指示液为汞,连通管水银面上充满水,求:
(1)管路中水的流量为多少m3/h;
(2)泵出口处压力表读数为多大kgf/cm2;
(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)管路性能曲线方程L=+Q2,求并联后输水量为多少m3/h;
(5)高位槽处出口管距离心泵吸入管水平段的高度Z为多大?
02176
如图所示3B57离心泵将20℃的水由敞口水池送到一压力为的塔内,管径为φ108×4mm管路全长100m(包括局部阻力的当量长度)。
已知:
水的流量为/h,水的粘度为1厘泊,密度为1000kg/m3,管路摩擦系数可取为,试计算并回答:
⑴水在管内流动时的流动形态;
⑵管路所需要的压头和功率;
⑶在泵的性能曲线图上标明其工作点,写出泵实际工作时的压头;并求出由于流量调节而额外损失在阀门上的压头。
02175
由水库将水打入一水池,水池水面比水库水面高50m,两水面上的压力均为常压,要求的流量为90m3/h,输送管内径为156mm,在阀门全开时,管长和各种局部阻力的当量长度的总和为1000m,对所使用的泵在Q=65~135m3/h范围内属于高效区,在高效区中,泵的性能曲线可以近似地用直线H=表示,此处H为泵的扬程m,Q为泵的流量m3/h,泵的转速为,管子摩擦系数可取为λ=,水的密度ρ=1000kg/m3。
⑴核算一下此泵能否满足要求。
⑵如在Q=90m3/h时泵的效率可取为68%,求泵的轴功率,如用阀门进行调节,由于阀门关小而损失的功率增加为多少?
02174
如图的输水系统。
已知管内径为d=50mm,在阀门全开时输送系统的Σ(l+le)=50m,摩擦系数可取λ=,泵的性能曲线,在流量为6m3/h至15m3/h范围内可用下式描述:
H=8,此处H为泵的扬程m,Q为泵的流量m3/h,问:
⑴如要求流量为10m3/h,单位质量的水所需外加功为多少?
单位重量的水所需外加功为多少?
此泵能否完成任务?
⑵如要求输送量减至8m3/h(通过关小阀门来达到),泵的轴功率减少百分之多少?
(设泵的效率变化忽略不计)
02173
由离心泵基本方程式及其他有关知识导出泵的性能曲线换算公式
(1)Q'/Q=n'/nQ'/Q=D'/D
(2)H'/H=(n'/n)2H'/H=(D'/D)2
(3)N'/N=(n'/n)2N'/N≈(D'/D)2
此处Q——泵的流量Q'——条件变化后泵的流量
H——泵的扬程H'——条件变化后泵的扬程
N——泵的轴功率N'——条件变化后泵的轴功率
n——泵的转速n'——变化后的转速
D——泵的叶轮直径D'——车削后的叶轮直径(D'/D≥0.9)
(注:
在(D'/D)≥0.9范围内,因叶轮宽度是内宽外窄,r2'b2'=r2b2
r2,r2'为车削前后叶轮外半径
b2,b2'为车削前后叶轮外缘宽度)
02172
一生产系统用离心泵来输送水,已知阀门全开时管路性能曲线为He=45+式中He为需要泵提供的扬程m水柱,Q为流量l/s,而离心泵性能曲线为H=60.6-0.00156Q2,H--m水柱,Q--l/s
(1)求阀门全开时的水流量为多少m3/h?
(2)如生产要求输水量提高8%,现有一输送能力为Q=72m3/h的往复泵,有人建议将往复泵和离心泵并联使用,这一方案是否可行?
02171
有一管路系统,将70m3/h的水由敞口低位槽输送到位置较高的压力容器中,容器的压力为1.2kgf/cm2(表压),求得所需的扬程(压头)为36.5m,如将此系统改为输送密度为1200kg/m3的液体(其余特性与水相同),流量仍为70m3/h,现有一泵,为某标准泵将叶轮直径车削5%而成。
已知车削之前当n=1450r/min并输送水时,泵性能曲线(H--Q线)有关线段可近似写为H=40-7.2×10-4Q2
H--mQ--m3/h
问:
(1)如采用此泵,泵的转速至少为多少?
(2)如效率为80%,在上一问转速的情况下泵的轴功率为多少?
02170
有一空气输送系统,由一常压地点输送至另一常压地点,两处的动能差可忽略不计,输送管内径为0.35m,绝对粗糙度ε=1mm,管长(包括局部阻力当量长度在内)1000m,要求输送空气6000kg/h,空气温度为20℃,大气压力为1kgf/cm2,摩擦系数λ=0.111(ε/d)0.25,此处d为管内径(通风机的进口与出口损失忽略不计)
试导出下面两种情况下,所需全风压的计算式并计算出所需全风压(全风压小于10000Pa)
(1)如通风机置于系统的进口端
(2)如通风机置于系统的出口端
02169
某离心泵,其特性曲线方程为H︾=40-7.2×104V2(式中:
He的单位为m;V的单位为m3/s),用该泵将敞口水槽中的水抽送到一密闭容器中,如图所示,两液面高差为10m,密闭容器顶上压力表读数P为1kgf/cm2。
当供水量为10l/s时,管内流动已进入阻力平方区,若用此泵输送密度为1200kg/m3的碱液,阀门开度及管路其它条件不变,试问碱液流量和离心泵的理论功率为多少?
02167
如附图所示,用电动往复泵从敞口水池向密闭容器供水,器内压力为10at(表压),容器与水池液面高差10m,主管线长(包括当量长度)为100m,管径为φ57×3.5mm,摩擦系数可取λ=0.03。
泵进口处设一旁路,管径为30mm,水温为20℃。
试计算:
(1)当旁路关闭,管内流量为6l/s时,泵的理论功率;
(2)若流量减半,采用旁路调节,计算旁路的总阻力系数。
(将整个旁路当成一个局部阻力)
02166
需将30m3/h,20℃的水粘度μ=1cP,送至塔顶,其压力为0.5kgf/cm2(表),与取水池水面的高差为10m。
输水管φ89×4mm、长18m,管线局部阻力系数∑ζ=13(阀全开时);摩擦系数λ=0.01227+0.7543/Re0.38
(1)求输送所需的理论功率(kw);
(2)一泵的特性可近似用下式表达:
扬程He=22.4+5Q-20Q2m
效率η=2.5Q-2.1Q2
式中Q的单位为m3/min。
求出最高效率点的效率并评价此泵的适用性。
如适用,求调节阀消耗的功率增加多少?
02165
由水库将水打入一水池,水池水面比水库水面高50m,两水面上的压力均为常压,要求的流量为90m3/h,输送管内径为156mm,在阀门全开时,管长和各种局部阻力的当量长度的总和为1000m,对所使用的泵在Q=65~135m3/h范围内属于高效区,在高效区中,泵的性能曲线可以近似地用直线H=表示,此处H为泵的扬程m,Q为泵的流量m3/h,泵的转速为2900r/min,管子摩擦系数可取为λ=0.025,水的密度ρ=1000kg/m3。
①核算一下此泵能否满足要求?
②如泵的效率在Q=90m3/h时可取为68%,求泵的轴功率,如用阀门进行调节,由于阀门关小而损失的功率为多少?
③如将泵的转速调为2600r/min,并辅以阀门调节使流量达到要求的90m3/h,比第②问的情况节约能量百分之多少?
02164
某离心泵工作转速为n=2900r/min,其特性曲线可用H=30-0.01Q2(m)表示,当泵的出口阀全开时,管路系统的阻力可用性能曲线L=10+0.04Q2(m)表示,上述式中Q的单位均为m3/h,若泵的效率为η=,水的密度ρ=1000kg/m3,求:
1.泵的最大输水量为多少?
2.当所需供水量为最大输水量的75%时:
(a)采用出口阀节流调节,节流损失的压头增加为多少?
(b)采用变速调节,泵的转速应为多少?
02163
一台与原有的相同的泵并联操作,如图b所示。
并联的两泵的操作状态相同。
已知该泵的扬程~流量关系为:
He=35.4-44V2,式中He单位是m,V的单位是m3/min。
问:
V2=?
设在两种情况下,0~1段及1~2段管路的阻力(包括沿程及局部阻力,但不包括流过泵的阻力)可用KV2表示,其中K为常数,且K1=K2。
02162
如图所示的输水系统,输水量为36m3/h,输水管路均为φ80×2mm的钢管,已知:
吸入管路的阻力损失为2J/Kg,压出管路的压头损失为0.5mH2O柱,压出管路上压力表的读数为2.5Kgf/cm2,试求:
(1)水泵的升扬高度;
(2)水泵的轴功率N轴(KW),设泵的效率η=70%;
(3)吸入管路上U型压差计的读数R(mm)。
设指示剂上液面至连接点距离h为m。
(4)若泵的允许吸上高度[Hs]=6.5m,水温为20℃,校核此系统的安装高度是否合适?
注:
当时当地大气压为9.81×104Pa;ρ水=1000Kg/m3。
02161
如图所示的输水系统,输水量为36m3/h,输水管均为φ80×2mm的钢管,已知水泵吸入管路的阻力损失为0.2m水柱,压出管路的阻力损失为0.5m水柱,压出管路上压力表的读数为2.5Kgf/cm2,试求:
(1)水泵的升扬高度;
(2)若水泵的效率η=70%,水泵的轴功率(KW);
(3)水泵吸入管路上真空表的读数(mmHg柱)。
注:
当地大气压为750mmHg柱。
02160
用一离心泵将20℃的水,由池中送至高位槽C。
其流程如图a所示。
已知泵的排出口压力表B读数为2.5at(表压),排出段管总长为180m(包括局部阻力的当量长度),系统的摩擦系数λ可取0.024。
其它数据如图a所示。
试求:
1)系统输送的流量m3/h;
2)若系统所用泵为3B33型离心泵,其特性曲线如图b所示。
试求泵的工作点及克服系统阻力所耗的轴功率;
3)如果泵的吸入底阀A轻微堵塞,则系统的流量、泵的扬程及出口压力表读数有何变化?
若严重堵塞有何现象发生?
试用图说明。
02159
用3B57A离心泵将20℃水由水池送到操作压力为1.2at(表压)的塔内。
流程如图所示。
已知管径为φ108×4mm,管线全长300m(包括局部阻力的当量长度)要求输水量为45m3/h。
水的粘度为1cP,密度ρ=1000Kg/m3,摩擦系数λ可取为0.025。
试求:
1)管路特性曲线方程,管路需要的压头。
2)标出泵在此管路中的工作点,在图中读出泵实际工作的各特性参数值为多少?
3)由于采用阀门调节方法而损失于阀上的功率增加为多少KW?
02158
贮罐A中的碱液经离心泵C输送到塔B(如图1)。
hA=3m,hB=8m,今有离心泵C的特性曲线(如图2)。
若已知贮罐A和塔B内的压力分别为PA=400mmHg(真空度),PB=0.8kgf/cm2(表压),碱液密度为1200kg/m3,粘度可视为与水相同。
(1)在泵出口阀全开时流量可达30m3/h,试求此时管路的总阻力损失为多少mH2O,泵的有效功率为多少kw;
(2)当把泵出口阀关闭一半,阻力损失因此增大5mH2O,求此时输液管路的流量。
02157
如图所示,从水池用某离心泵向高位槽送水,要求送水量为45m3/h,管路的l+∑le=150m,槽内的压力为0.2kg(f)/cm2(表压),吸入和排出管路均为φ108×4mm的光滑管。
(a)试求泵的压头和轴功率。
(泵的效率可取η=0.65,ρ水=1000kg/m3,μ水=1cP)
(b)若阀门开度和操作条件等不变,现改为输送ρ'>ρ水,粘度与水相近),试示意指明工作点的变化趋势,并定性分析H,Q,N将如何变化?
02156
如图示循环管路,离心泵的安装高度Hg=3m,泵特性曲线可近似表示为He=23-1.43×105V2,式中V以m3/S表示。
吸入管长(包括全部局部阻力的当量长度)为10m,排出管长(包括全部局部阻力的当量长度)为120m,管径均为50mm,假设摩擦系数λ=0.02,水温20℃。
试求:
(1)管路内的循环水量为多少?
(2)泵进、出口压强各为多少?
02152
某型号的离心泵,在一定的转速下,在输送范围内,其压头与流量的关系可用H=18-6×105Q2(H单位为m,Q单位为m3/s)来表示。
用该泵从贮槽将水送至高位槽,如附图所示。
两槽均为敝口,且水面维持恒定。
管路系统的总长为20m(包括所有局部阻力的当量长度),管径为φ46×3mm,摩擦系数可取为0.02,试计算:
(1)输水量m3/h;
(2)若泵的效率为65%,水的密度为1000Kg/m3,离心泵在运转时的轴功率KW;
(3)若将该输送系统的高位槽改为密闭容器,其内水面上方的压强为0.5Kgf/cm2(表压),其它条件均不变,试分析此情况下的输水量与泵的轴功率将如何变化(不必计算,用公式与特性曲线图示说明)。
02150
某离心泵安装在高出井水面[m]处,其流量为80[m3/h],此流量下允许吸上真空度7[m]。
吸入管为φ114×4钢管,吸入管中总的阻力损失为[mH2O](包括管路入口损失)。
试求:
(1)泵入口处真空度P(入)应为多少?
用[mmHg]表示。
(2)若水温为20℃,当地大气压力为[mH2O],问目前这样安装是否合适?
(3)若将此安装好的水泵的转速提高30%。
试说明可能发生哪些情况?
02148
欲将敝口水池A的水用一台离心泵以50m3/h的流量输送至塔B的顶部,塔B顶部的压力为204kN/m2(表),设计管路如图所示,采用输水管规格为φ140×10mm的钢管,管长共200m(包括所有局部阻力的当量长度在内),摩擦系数λ可取
(1)今库存有一台3B-57型离心泵(其特性曲线见附图),试通过计算确定此泵是否适用。
(2)如将此泵实际安装到所设计的管路中,试估计管路内可达到的实际流量有多大?
轴功率和效率各约是多少?
02147
在如图管路系统中,用离心泵将40℃的油品(ρ=800kg/m3)(饱和蒸汽压为300mmHg)由容器A送往罐B,全部管线的直径均为φ57×mm,今测得流量为m3/hr,泵前后压力表读数分别为atg及atg(两压力表之间的垂直距离很小,可忽略)。
容器A液面上方压强为atg,罐B则与大气相通(mmHg)。
在操作过程中,A、B液面及其上方的压强均保持不变,油品在管内的流动处于阻力平方区,摩擦系数为。
试求:
(1)泵在该流量下的有效扬程(m);
(2)自A至B全部管线的总当量长度(包括局部阻力的当量长度);
02143
如图所示输水系统,管长、管径(均以m计)和各局部阻力的阻力系数ζ均标于图中。
直管部分的λ值均为。
求:
(a)以流量Qm3/min和压头hem表示的管路特性曲线方程;
(b)输水量为15m3/h时,要求泵提供的有效功率(以KW计)。
02142
用泵将贮槽1中的石油送至高位槽2中,两槽液面恒定不变,且其液面差为15m。
管子规格为φ89×mm,管路总长为200m(包括局部阻力的当量长度内。
)要求流量为21m3/h。
已知石油密度为920Kg/m3,粘度为。
试计算:
(1)由于阻力引起的压降;
(2)泵的有效功率;
(3)整理并写出管路特性曲线方程。
(注明式中变量的单位
02141
用一离心泵自水井抽水,井中水面渐渐下降,试问至多只允许水面下降到离泵轴线几米处。
若泵为2B31,其流量为20m3/h,吸入管内径为50mm,吸入管压头损失m液柱。
附该泵性能参数
流量m3/h
扬程m
轴功率kw
效率%
允许吸入真空度m
10
1.87
50.6
8.7
20
2.60
64
7.2
30
24
3.07
63.5
5.7
(注:
假定随着井中水面下降,泵的调节阀逐渐开大,能保证流量稳定在20m3/h)
02140
流量12m3/h,泵出口处压力表读数at(表),泵入口处真空表读数140mmHg,轴功率kw,电动机转数2900转/分,真空表与压力表距离m,出口管与入口管直径相同。
求:
泵的压头H与效率η?
02139
某厂准备用离心泵将20℃的清水以40m3/h的流量由敞口的储水池送到某吸收塔的塔顶。
已知塔内的表压强为/cm2,塔顶水入口距水池水面的垂直距离为6(m),吸入管和排出管的压头损失分别为1m和3m,管路内的动压头忽略不计。
当地的大气压为(m水柱),水的密度为1000〔kg/m3〕。
现仓库内存有三台离心泵,其型号和铭牌上标有的性能参数如下,从中选一台比较合适的以作上述送水之用。
型号流量(m3/h)扬程(m)允许吸入真空高度(m)
3B57A50387.0
3B3345326.0
3B1938205.0
02138
用泵将苯和甲苯的混合物送到精馏塔,精馏塔操作压强为at,原料槽压强为at。
管路总长为20m(包括全部局部阻力的当量长度),管路直径为50mm,摩擦系数为。
密度为800kg/m3。
离心泵的特性曲线可表示为He=20-×105V2,式中V以m3/s表示。
试求原料输送量及泵的理论或有效功率为多少?
02137
一离心泵,允许汽蚀余量为405m,在大气压下抽送20℃清水,吸入管路阻力hf0–1为m。
如将该泵安装在济南、兰州、杭州使用,试问此泵的允许几何安装高度各为多少?
已知20℃时,清水的饱和蒸汽压为kgf/cm2,查表知:
济南、兰州、杭州的平均气压分别为759,639,762mmHg。
02136
某混合式冷凝器的真空度为/cm2,所需冷却水量为5×104kg/h冷水进冷凝器的入口比水池的吸水液面高15m,用φ114×7mm管道输水,管长80m,管路配有2个球心阀和5个弯头,现仓库中有四种规格离心泵如下:
编号
1
2
3
4
流量l/min
500
1000
1000
2000
扬程m
10
10
15
15
已知阀门的阻力系数ζ=3,90°弯头的阻力系数ζ=,管入口ζ=摩擦系数λ=,试问用哪一号泵,并说明理由。
02132
j02a10056
某液体由一敝口贮槽经泵送至精馏塔,管道入塔处与贮槽液面间的垂直距离为12m,体流经换热器的压力损失为cm2,精馏塔压强为1Kgf/cm2(表),排出管路为114×4mm的钢管,管长为120m(包括局部阻力的当量长度),流速为m/s,比重为,摩擦系数λ=,其它物性均与水极为接近。
泵吸入管路压力损失为1[m液柱],吸入管径为φ114×4。
(1)试通过计算,选择下列较合适的离心泵;
(2)泵与贮槽液面间的最大垂直距离不能超过多少米?
型号Qm3/hHmη%Hsm
2B19221666
3B57A5064
4B91909168
02131
如附图所示,计划在蓄水池A的一侧安装一台离心泵,将水输送至列管换热器B的壳程内作冷却用,要求水的流量为18m3/h,水自换热器出来后流进高位水槽C中,回收他用。
已知:
(1)蓄水池A水面标高3m,高位槽C处进水管末端标高23m;
(2)输水管为φ60×mm的钢管;
(3)管路部份的压头损失∑hf=19×U2/(2g)mH2O,换热器B壳程的压力损失ΔP=×U2/(2g)KN/m2;(式中,U为管内流体流速,m/s)ρ水=1000kg/m3
今库存有一台2B-31型离心泵,其特性曲线附后,试核算选用此泵是否合适。
02128
欲用离心泵将20℃水以30m3/h的流量由水池打到敝口高位槽,两液面均保持不变,液面高差为18m,泵的吸入口在水池液面上方2m处。
泵的吸入管路全部阻力为1mH2O柱,压出管路全部阻力为3mH2O柱,泵的效率为,求泵的轴功率。
若已知泵的允许吸上真空高度为6m,问上述安装高度是否合适?
(动压头可忽略)。
水的密度可取1000Kg/m3。
02127
某液体由一敝口贮槽经泵送至精馏塔。
管道入塔处与贮槽液面间的垂直距离12米。
换热器压力损失为[公斤/厘米2]精馏塔压强为1[kgf/cm2](表压)。
排出管路为114×4[mm]的钢管,管长为120m(包括局部阻力的当量长度),流速为[m/s],比重为,摩擦系数λ=,其他物性均与水极为接近。
泵吸入管路阻力损失为1[米液柱]。
下述几种型号的离心泵哪一种较为合适?
型号Qe[m3/时]He[m]η[%]
2B19221666
3B57A5064
4B91909168
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