A. 管道下游阀门开度的变化对管道上游压力的影响
很多种情况,看上游的动力来源,阀门种类,管路情况,介质相态
一般说来下游阀门开的越大,上游压力降低幅度越大
B. 阀门的开度大小与压力的关系,也就是说,阀门开大后流体的压力是变小吗
阀门开启的抄大小,直接关系到管网曲线的陡峭程度。阀门开得越大,管网曲线越趋于平坦。它与流量扬程曲线(Q-H曲线) 的交点也就越低。此时,水泵的压力即扬程(H)越低,水泵的流量(Q)越大,水泵的轴功率(N)越小。这也就是,水泵要关死阀门启动的道理。 反之则相反。
C. 阀门的开度影响管道压力吗
有影响,阀门完全开时,阀门前后压力差不多,不全开时,阀后压力小于阀前压力,不管开度大小,介质经过阀门、管件、弯头、变径等时都会产生压力损失。
D. 离心式水泵出口阀门开度减小,电机电流怎样变化,有什么依据!谢谢
1)离心式水泵出口阀门开度减小,电机电流会有所降低,因为离心泵轴功率的大小与流量成正比,流量大电流大,反之则小。
2)理论上可以从流体力学伯努利方程证明。
3)实际上可以从电流表上电流显示得以证明。
E. 阀门开度增大、减小,测压管高度分别怎么变化
阀门开度增大,h1减小,h2增大。即#10题为D。
阀门开度减小,h1增大,h2减小。
F. 阀门开度若是改变,其管路特性曲线变化如何
开度加大,阀后流量增加,压力增加。
开度减小,阀后流量减小,压力减小。
G. 4.随着出水阀门开度的减小,局部阻力水头损失将怎样变化为什么
损失管道中的管道+部分水头损失+常规可以计算出水消耗的总能量
H. 敞口恒液位的高位槽通过一管道流向压力恒定的反应器,当管道阀门开度减小后,管路总阻力损失不变为什么
因为阻力和动力保持平衡,总的动力没有变,所以管道总阻力不变。
水由敞口恒液位的高位槽通过一管道流向压力恒定的反应器,可以看出总的动力没变。因此,当管道上的阀门开度减小时,水流量将减小,摩擦系数增大,流速则减小,保持管道总阻力不变。
(8)管道阀门开度减小扩展阅读
阀门的流阻系数取决于阀门产品的尺寸、结构以及内腔形状等。
可以认为,阀门体腔内的每个元件都可以看作为一个产生阻力的元件系统(流体转弯、扩大、缩小、再转弯等),所以阀门内的压力损失约等于阀门各个元件压力损失的总和。
应该指出,系统中一个元件阻力的变化会引起整个系统中阻力的变化或重新分配,也就是说介质流对各管段是相互影响的。
常见的阀门元件的阻力数据反映了阀门元件的形状和尺寸与流体阻力间的关系。
(1)突然扩大会产生很大的压力损失。这时,流体部分速度消耗在形成涡流、流体的搅动和发热等方面;
(2)逐渐扩大;
(3)突然缩小;
(4)逐渐缩小;
(5)平滑均匀转弯;
(6)折角转弯:主要产生在锻造阀门中,因为锻造阀门的介质通道是用钻孔方法加工的。在焊接阀门中也会产生急剧转弯。
I. 当管道阀门开度减小后,管道总阻力损失不变.为什么
因为阻力和动力保持平衡,总的动力没有变
进口压力-进口压力=管道总阻力内损失
总的动力没有变,管道容二端的压力是不变的,故管道总阻力损失也是不变的。
至于门开度减小后,阀门的阻力损失是变大了,但管道流速变慢了,管路的阻力损失也就小了,但总阻力损失还是不变的。
J. 阀门开度与阻力损失
敞口恒液位的高来位槽通过一管道流源向压力恒定的反应器
“敞口恒液位”的高位槽=进口压力不变
“压力恒定”的反应器=出口压力不变
进口压力-进口压力=管道总阻力损失
可见管道二端的压力是不变的,故管道总阻力损失也是不变的。
至于门开度减小后,阀门的阻力损失是变大了,但管道流速变慢了,管路的阻力损失也就小了,但总阻力损失还是不变的。