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阀门出口流速与管道流速

发布时间:2024-04-19 10:09:10

⑴ 泵站设计中如何确定进水管和出水管的设计流速

一般工程上计算时,水管路,压力常见为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=管截面积答X流速=0.002827 *管径^2 *9流速(立方米/小时)^2
管径=sqrt(353.68X流量/流速)
如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算。

⑵ 水泵出口阀门关小,之后的管路压力,流量,流速如何变化

水泵进口阀门不可以关小,必须保持全开,否则,会引起水泵进口压力减小,容易发生气蚀而损坏水泵。
增大点击转速,如果水泵进口流量不变,那么,出口的流量也是不变的,水泵不会消耗水,所以,进来的水会全部输出,出口的流量与进口流量是相同的。
既然流量没有变化,那么,流速也没有变化,因为流速等于流量除以管路截面积。
电机转速增加以后,泵的性能曲线会提高,如果保持流量不变的话,压力会提高,而且,压力的变化比转速变化的平方还要大一些。例如,你的转速从n增加到2n,那么,压力会从P增加到大于2P,至于比2P大多少就跟泵的具体特性有关了。

⑶ 阀门减小,阀门出口流速增大,为什么

当阀门的口径减小时,相同体积的流体流经阀门时,必须通过一个较小的通道,这会导致流体速度的增加。因为流量守仿迹旦恒定律指出,在管道中的任何截面上,流体通过该截面的质量流量相等,因此当阀门口径减小时,流体在通过阀门时的速度必须增加以保持流量不变。
另一方面,当阀门出口的流速增大时,由于液体在管道中的运动具有惯性,它会产生涡流和湍流,因此管道阻力会增加。这会导致能量损失增加,所以需要更多的能州茄量来维持流体的运动。在工程实践中,通常通过在阀备扰门前后安装扩口和缩口等流量调节装置来降低管道阻力,从而降低能量损失,提高管道的效率。

⑷ 为什么阀门将要关闭时,管道内的压力增大了,出口的流量减小了,而流速也减小了

从初始水源到释压到洗脸池,压差始终是不变的,你关阀门压力变化只是瞬间的,可以不考虑压力变化因素。跟据流量公式可知影响流量的因素中管径成平方正比关系。因为系统管道长远,所以流速变化不明显。
再比如消防泵独立给消防栓供水时,接与不接消防头(出水管径大小)与流速关系就非常大。如如不接可能喷5米高-10米高,如果接了,可能喷10米-20米高。哪是因为泵出水量一定,当管径横面积变小时,系统(泵出口)压力升高了。

V=Q/A 式中V——流速;Q——流量;A——过流断面积。

对于短管道:(局部阻力和流速水头不能忽略不计)
流量 Q=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ)] √(2gH)
式中:Q——流量,(m^3/s);π————圆周率;d——管内径(m),L——管道长度(m);g——重力加速度(m/s^2);H——管道两端水头差(m),;λ ————管道的沿程阻力系数(无单位);ζ————管道的局部阻力系数(无单位,有多个的要累加)。
使中部的截面积变为原来的一半,其他条件都不变,这就相当于增加了一个局部阻力系数ζ’,流量变为:Q’=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ+ζ’)] √(2gH)。流量比原来小了。流量减小的程度要看增加的ζ’与原来沿程阻力和局部阻力的相对大小。当管很长(L很大),管径很小,原来管道局部阻力很大时,流量变化就小。相反当管很短(L很小),管径很大,原来管道局部阻力很小时,流量变化就大。定量变化必须通过定量计算确定。

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