㈠ 水泵出口閥門關小,之後的管路壓力,流量,流速如何變化
水泵出口閥門關小,閥後壓力下降,閥前(泵後)壓力上升。對於離心泵,由於壓力來自於離心力,不直接作用在葉片上,壓力對葉片的影響不大,所以隨輸送的流體減少,電流會下降。
對於軸流泵,由於壓力是直接由葉片產生的,壓力上升,葉片的負荷增加,電流會上升。對於混流泵,要看泵的設計是偏向軸流泵多還是離心泵多。不能一概而論。
(1)閥門關小局部阻力怎麼變擴展閱讀:
閥門前後壓差一定,普通閥門的開度在較大范圍內變化時,其流量變化不大,而到某一開度時,流量急劇變化,即調節性能不佳。
調節閥可以按照信號的方向和大小,改變閥芯行程來改變閥門的阻力數,從而達到調節流量目的的閥門。調節閥分手動調節閥和自動調節閥,而手動或自動調節閥又分許多種類,其調節性能也是不同的。自動調節閥有自力式流量調節閥和自力式壓差調節閥等。
(1)螺紋連接閥:閥體帶有內螺紋或外螺紋,與管道螺紋連..
(2)法蘭連接閥門:閥體帶有法蘭,與管道法蘭連接。
(3)焊接連接閥門:閥體帶有焊接坡口,與管道焊接連接。
(4)卡箍連接閥門:閥體帶有夾口,與管道夾箍連接。
(5)卡套連接閥門:與管道採用卡套連接。
(6)對夾連接閥門:用螺栓直接將閥門及兩頭管道穿夾在一起的連接形式。
㈡ 你好我想在問一下上次說的為什麼閥門關小為什麼壓力減小。
閥門關小以後,由於閥門的節流作用,使得通過閥門的流體流量不能滿足用戶的用量,從而使得閥門後壓力減小。
㈢ 關小出口閥後,靜壓頭將發生怎樣的變化
1、關小閥門使流量減小,是閥前的壓頭會增大.
2、因關小閥門是整個管路的壓頭損失增加了.
3、那個增加的量在泵的特性曲線上看是管道特性曲線上移.
再問: 那增加的損失怎麼計算?已只泵和管路的特性曲線
再答: 增加的局部阻力損失
=(閥門關小時的局部阻力系數 - 開啟時的局部阻力系數)X平均速度的平方 / 2g
再問: 。。。不是這樣吧 我說的是在特性曲線上怎麼求
再答: 看到你的下面問題
(2某泵的特性曲線可用H=30-0.02qv2(m水柱)表示。當管路中所有閥門全開時,管路特性曲線為He=10+0.03qv2(m水柱)表示。(2)若用泵的出口閥調節輸水量為最大輸水量的50%,則因出口閥關小而損失的壓頭比原來多多少?可知第一問得到最大輸水量20m3/s,,第二問里應該怎麼算?)
㈣ 常見閥門局部阻力
閥門的局部阻力系數可用在閥門中造成的阻力與1米長管道中造成的阻力倍數(比例)來表示。回因此,答最好測量管道阻力系統的方法可根據其定義去測得,即在閥門前後兩端裝一U形管壓差計(內可裝水銀,圧差小時,可用一定斜度的壓差計),並在同名義直徑的管道1米之隔處裝一U形管壓差計,通入流體,調節流量,當某一流量穩定時,記下兩壓差計各自的值,用大小不等的流量值反復多測幾次,然後將相對應的數值相除,並取其平均值作為閥門的局部阻力系數。
㈤ 4.隨著出水閥門開度的減小,局部阻力水頭損失將怎樣變化為什麼
損失管道中的管道+部分水頭損失+常規可以計算出水消耗的總能量
㈥ 水泵正常運行的時候出口閥門關小一些的話,出口閥門之後的壓力是增大還是減少,電流怎麼變化流量怎麼變
水泵出口閥門關小,閥後壓力下降,閥前(泵後)壓力上升。
對於離心泵,由專於壓力來自於離心力,屬不直接作用在葉片上,壓力對葉片的影響不大,所以隨輸送的流體減少,電流會下降。
對於軸流泵,由於壓力是直接由葉片產生的,壓力上升,葉片的負荷增加,電流會上升。
對於混流泵,要看泵的設計是偏向軸流泵多還是離心泵多。不能一概而論。
㈦ 用離心泵在兩敞口容器間輸送液體。若維持兩容器液面高度不變,當關小閥門時,管道總阻力為什麼會增大
管路總阻力的確增大了,關小閥門管路曲線變陡,與泵特性曲線交點上移,流量變小,離心泵提供的壓頭增大,兩個儲罐都敞口且液面高度不變情況下,你說增加的壓頭去哪了,當然克服管路阻力去了啊。
㈧ 閥門A關小,流體流動過程中,沿程各點的機械能如何變化系統的總阻力損失如何變化各測壓點的靜壓頭如何變
閥門A關小,根據伯努利方程式,閥門內部流速增加,壓力降低,總機械能保持不變(忽略摩擦阻力時),所以沿程各點的機械能也應該不變。系統總阻力增加,各測壓點總體上會變小
㈨ 關小閥門對總阻力損失的影響
閥門A關小,根據伯努利方程式,閥門內部流速增加,壓力降低,總機械能保持不變(忽略摩擦阻力時),所以沿程各點的機械能也應該不變.系統總阻力增加,各測壓點總體上會變小
㈩ 為什麼關小閥門,局部阻力增大
壓力不變,受力面積變小,壓強變大。
因為壓強和受力面積成反比,出水口的面積小了水壓產生的壓力就更大了 所以噴出的水速度就很快 流出水的力量就很多。