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閥門出口流速與管道流速

發布時間:2024-04-19 10:09:10

⑴ 泵站設計中如何確定進水管和出水管的設計流速

一般工程上計算時,水管路,壓力常見為0.1--0.6MPa,
水在水管中流速在1--3米/秒,常取回1.5米/秒。
流量=管截面積答X流速=0.002827 *管徑^2 *9流速(立方米/小時)^2
管徑=sqrt(353.68X流量/流速)
如果需要精確計算就要先假定流速,再根據水的粘度、密度及管徑先計算出雷諾准數,再由雷諾准數計算出沿程阻力系數,並將管路中的管件(如三通、彎頭、閥門、變徑等)都查表查出等效管長度,最後由沿程阻力系數與管路總長(包括等效管長度)計算出總管路壓力損失,並根據伯努利計算出實際流速,再次用實際流速按以上過程計算,直至兩者接近(疊代試演算法)。因此實際中很少友人這么算,基本上都是根據壓差的大小選不同的流速,按最前面的方法計算。

⑵ 水泵出口閥門關小,之後的管路壓力,流量,流速如何變化

水泵進口閥門不可以關小,必須保持全開,否則,會引起水泵進口壓力減小,容易發生氣蝕而損壞水泵。
增大點擊轉速,如果水泵進口流量不變,那麼,出口的流量也是不變的,水泵不會消耗水,所以,進來的水會全部輸出,出口的流量與進口流量是相同的。
既然流量沒有變化,那麼,流速也沒有變化,因為流速等於流量除以管路截面積。
電機轉速增加以後,泵的性能曲線會提高,如果保持流量不變的話,壓力會提高,而且,壓力的變化比轉速變化的平方還要大一些。例如,你的轉速從n增加到2n,那麼,壓力會從P增加到大於2P,至於比2P大多少就跟泵的具體特性有關了。

⑶ 閥門減小,閥門出口流速增大,為什麼

當閥門的口徑減小時,相同體積的流體流經閥門時,必須通過一個較小的通道,這會導致流體速度的增加。因為流量守仿跡旦恆定律指出,在管道中的任何截面上,流體通過該截面的質量流量相等,因此當閥門口徑減小時,流體在通過閥門時的速度必須增加以保持流量不變。
另一方面,當閥門出口的流速增大時,由於液體在管道中的運動具有慣性,它會產生渦流和湍流,因此管道阻力會增加。這會導致能量損失增加,所以需要更多的能州茄量來維持流體的運動。在工程實踐中,通常通過在閥備擾門前後安裝擴口和縮口等流量調節裝置來降低管道阻力,從而降低能量損失,提高管道的效率。

⑷ 為什麼閥門將要關閉時,管道內的壓力增大了,出口的流量減小了,而流速也減小了

從初始水源到釋壓到洗臉池,壓差始終是不變的,你關閥門壓力變化只是瞬間的,可以不考慮壓力變化因素。跟據流量公式可知影響流量的因素中管徑成平方正比關系。因為系統管道長遠,所以流速變化不明顯。
再比如消防泵獨立給消防栓供水時,接與不接消防頭(出水管徑大小)與流速關系就非常大。如如不接可能噴5米高-10米高,如果接了,可能噴10米-20米高。哪是因為泵出水量一定,當管徑橫面積變小時,系統(泵出口)壓力升高了。

V=Q/A 式中V——流速;Q——流量;A——過流斷面積。

對於短管道:(局部阻力和流速水頭不能忽略不計)
流量 Q=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ)] √(2gH)
式中:Q——流量,(m^3/s);π————圓周率;d——管內徑(m),L——管道長度(m);g——重力加速度(m/s^2);H——管道兩端水頭差(m),;λ ————管道的沿程阻力系數(無單位);ζ————管道的局部阻力系數(無單位,有多個的要累加)。
使中部的截面積變為原來的一半,其他條件都不變,這就相當於增加了一個局部阻力系數ζ』,流量變為:Q』=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ+ζ』)] √(2gH)。流量比原來小了。流量減小的程度要看增加的ζ』與原來沿程阻力和局部阻力的相對大小。當管很長(L很大),管徑很小,原來管道局部阻力很大時,流量變化就小。相反當管很短(L很小),管徑很大,原來管道局部阻力很小時,流量變化就大。定量變化必須通過定量計算確定。

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