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[主观题]

在一管路系统中,用一台离心泵将密度为1 000 kg/m3的清水从敞口地面水池输送到高位密封贮槽(表

在一管路系统中,用一台离心泵将密度为1 000 kg/m3的清水从敞口地面水池输送到高位密封贮槽(表压为1 kgf/cm2),两端液面的位差△z=10 m,管路总长ι=50 m(包括所有局部阻力的当量长度),管内径均为40 mm,摩擦系数λ=0.02。试求: (1)该管路的特性曲线方程; (2)若离心泵的特性曲线方程为H=40-200qv2(H为压头,m;qv为流量,m3/min),则该管路的输送量为多少?扬程为多少?若此时泵的效率为0.6,泵的轴功率为多少?

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第1题

在一管路系统中,用一台离心泵将密度为1000kg/m3的清水从地面水池中输送到高位槽,输水量为0.01m3/s,两端液面位差为10m,压力差为9.81×10 4 Pa。离心泵的特性曲线方程为H=40-7.2×104Q2(H:m,Q:m3/s)。若用此管路系统输送密度为1200kg/m3的某种液体,阀门开度与液面两端条件均保持不变。设λ与Re无关。下列关于此时管路的特性曲线方程求取计算的选项哪些正确?
A.由离心泵的特性曲线,可以求得给定流量下的扬程,结果为42.8m#B.将管路工作点的数据代入管路特性曲线方程,再代入管路的已知项,可以求得关于管路是高阻还是低阻的管路特性曲线的陡峭程度系数K值或B值为1.28×10^5 h/m^2#C.由于摩擦阻力系数不变,管路的K值或B值不变#D.用新的密度求管路特性曲线的截距值,为18.3m,再与K值或B值合成得到新的管路特性曲线方程。
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第2题

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3题

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

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)?

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=25-0.00

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第4题

用离心泵将密度为1200kg·m-3的溶液同时输送到如附图所示的两个高位槽中。已知:图的右上角的密闭槽的压力为15

用离心泵将密度为1200kg·m-3的溶液同时输送到如附图所示的两个高位槽中。已知:图的右上角的密闭槽的压力为15kPa(表压)。管路中所有阀门全开情况下,吸入管路长度为12m(包括所有局部阻力的当量长度,下同),管道为声68mm×4mm。压出管路上AB段的长度为18m,φ68mm×4mm;支管B→2的长度为15m,支管B→3的长度为10m,两支管均为φ57mm×3.5mm。要求向高位槽2和3中最大的输送量分别为15.12m3·h-1和12.96m3·h-1。管路摩擦系数入=0.03,溶液的其他物性与水相近,当地大气压为101.325 kPa。试求:

(1) 选用一台合适的离心泵完成输送任务;

(2) 若在操作条件下溶液的饱和蒸气压为8.5kPa,则泵的安装高度为多少m。

用离心泵将密度为1200kg·m-3的溶液同时输送到如附图所示的两个高位槽中。已知:图的右上角的密闭

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第5题

用离心泵将水由敞口低位槽送往密闭高位槽,高位槽中的气相表压为98.1kPa,两槽液位相差4m且维持
恒定。已知输送管路为Φ45mm×2.5mm,在泵出口阀门全开的情况下,整个输送系统的总长为20m(包括所有局部阻力的当量长度),设流动进入阻力平方区,摩擦系数为0.02。在输送范围内该离心泵的特性方程为H=28-6×105qv2;(qv的单位为m3/s,H的单位为m)。水的密度可取为1000kg/m3。试求:(1)离心泵的工作点;(2)若在阀门开度及管路其他条件不变的情况下,而改为输送密度为1200kg/m3的碱液,则离心泵的工作点有何变化?

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第6题

如例2—2附图用离心泵将20℃的水由敞口水池送到一压力为2.5atm的塔内,管径为φ108mm×4mm管路全长100
m(包括局部阻力的当量长度,管的进、出口当量长度也包括在内)。已知:水的流量为56.5m3/h,水的黏度为10-3Pa.s,密度为1000kg/m3,管路摩擦因数可取为0.024,计算并回答:(1)水在管内流动时的流动形态;(2)管路所需要的压头和功率。

如例2—2附图用离心泵将20℃的水由敞口水池送到一压力为2.5atm的塔内,管径为φ108mm×4m

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第7题

用一台离心泵将用作冷冻盐水的温度为-20℃,黏度9.5cP,密度为1230kg·m-3的25%CaCl2送至距贮槽液面16m高的冷却装置中(见习题17图)。输送导管为φ32mm×2.5mm的钢管,长度为80m,ε/d=0.002。管路中有6个90°弯头,4个全开截止阀门。求泵的有效功率,应选用多大电机?

 用一台离心泵将用作冷冻盐水的温度为-20℃,黏度9.5cP,密度为1230kg·m-3的25%CaC

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第8题

流体密度对管路的影响 在图所示管路中装有一台离心泵,离心泵的特性曲线方程为He=40-7.2×104(式中qV的单位用

流体密度对管路的影响 在图所示管路中装有一台离心泵,离心泵的特性曲线方程为He=40-7.2×104流体密度对管路的影响 在图所示管路中装有一台离心泵,离心泵的特性曲线方程为He=40-7.2×104(式中qV的单位用m3/s表示,He的单位用m表示),管路两端的位差△z=10m,压差△p=9.81×104Pa。用此管输送清水时,供水量为10×10-3m3/s,且管内流动已进入阻力平方区。若用此管路输送密度为1200kg/m3的碱液,阀门开度及管路两端条件皆维持不变,试求碱液的流量和离心泵的有效功率为多少。

流体密度对管路的影响 在图所示管路中装有一台离心泵,离心泵的特性曲线方程为He=40-7.2×104

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第9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=20-2.0×10卐

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)。

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=20-2.0×1

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第10题

离心泵流量调节方法比较 如图所示,用离心泵将密度为975kg/m3的某水溶液由密闭贮槽A送往敞口高度槽B,贮槽A中

离心泵流量调节方法比较 如图所示,用离心泵将密度为975kg/m3的某水溶液由密闭贮槽A送往敞口高度槽B,贮槽A中气相真空度为450mmHg。已知输送管路内径为50mm,在出口阀门全开的情况下,整个输送系统管路总长l+∑le=50m,摩擦系数为0.03。查得该离心泵的样本,当n=2900r/min时,可将6~15m3/h流量范围内的特性曲线表示为He=16.08-0.0233q3V(qV的单位为m3/h,He的单位为m)。

离心泵流量调节方法比较 如图所示,用离心泵将密度为975kg/m3的某水溶液由密闭贮槽A送往敞口高度

离心泵流量调节方法比较 如图所示,用离心泵将密度为975kg/m3的某水溶液由密闭贮槽A送往敞口高度

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