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水塔供水系统,管路总长L(m)(包括局部阻力在内当量长度),1-1'到2-2'的高度H(m),规定供水量V(m3·h-1)
水塔供水系统,管路总长L(m)(包括局部阻力在内当量长度),1-1'到2-2'的高度H(m),规定供水量V(m3·h-1)。当忽略管出口局部阻力损失时,试导出管道直径d的计算式。若L=150m,H=10m,V=10m3·h-1,λ=0.023,求d。
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水塔供水系统,管路总长L(m)(包括局部阻力在内当量长度),1-1'到2-2'的高度H(m),规定供水量V(m3·h-1)。当忽略管出口局部阻力损失时,试导出管道直径d的计算式。若L=150m,H=10m,V=10m3·h-1,λ=0.023,求d。
用水泵把吸水池中的水抽送到水塔上去,如图所示。抽水量为Q=0.07m3/s,管路总长(包括吸水管和压水管)为l=1500m,管径为d=250mm,沿程阻力系数λ=0.025,局部损失系数之和∑ζ=6.72,吸水池水面到水塔水面的液面高差z=20m,求水泵的扬程H。
从水塔引水至车间,水塔的水位可视为不变。送水管的内径为50mm,管路总长为l,且l≥le,流量为Vh,水塔水面与送水管出口间的垂直距离为h。今用水量增加50%,需对送水管进行改装。
(1) 有人建议将管路换成内径为75mm的管子(见本题附图a)。
(2) 有人建议将管路并联一根长度为l/2、内径为50mm的管子(见本题附图b)。
(3) 有人建议将管路并联一根长度为l,内径为25mm的管子(见本题附图c)。
试分析这些建议的效果。假设在各种情况下,摩擦系数A变化不大,水在管内的动能可忽略。
(1)将管路换为内径75mm的管子;
(2)在原管路上并联一长1/2、内径为50mm的管子,其一端接到原管线中点;
(3)增加一根与原管子平行的长为1、内径为25mm的管;
(4)增加一根与原管子平行的长为1、内径为50mm的管;
试对这些建议作出评价,是否可用? (假设在各种情况下摩擦系数变化不大,局部阻力可以忽略)
全开的情况下,整个输送系统管路总长为20m(包括所有局部阻力的当量长度),摩擦系数可取为0.02。在输送范围内该泵特性方程为He=18-6×105(qV的单位为m3/s,He的单位为m),试求:
有一离心泵,其特性曲线为H=125-4.0×10-3qv2(qv的单位为m3/h),转速为2 900r/min,如图1-41所示,现拟用该泵将水库中的水送到高度为58.5 m的常压高位水槽,输送管路的管内径均为150 mm.当泵出口阀门全开时,管路总长(包括所有局部阻力当量长度)为900 m。已知水的密度ρ=1000 kg/m3,摩擦系数为0.025。
(1)若该泵的实际安装高度为1.5 m,吸入管总长(包括所有局部阻力当量长度)为60 m求系统流量在80 m3/h时泵入口处的真空度为多少(kPa)? (2)求出口阀全开时管路的特性曲线方程。 (3)求该泵在出口阀门全开时的工作点,若泵的效率为70%.求泵的轴功率。 (4)若用出口阀将流量调至80 m3/h.求由于流量调节损失在阀门上的压头。 (5)若通过降低泵的转速,将流量调至80 m3/h(泵出口阀门全开),求在新的转速下泵的特性曲线方程,并图示说明在泵出口阀门全开的条件下,泵的流量、扬程变化情况。
有一根倒虹吸管通过河底,两端连接引水渠,如图所示,输水流量Q=380L/s,管径d=50cm,管路总长160m,沿程阻力系数λ=0.02,局部阻力系数按角度查表,渠中流速不计。试求:
A.统一供水系统
B.分压供水系统
C.分质供水系统
D.分区供水系统
如习题36附图所示,温度为20℃的水,从水塔用钢管,输送到车间的地位槽中,低位槽与水塔的液面差为12m,管路长度为150m(包括管件的当量长度)。试求管路的输水量为多少,钢管的相对粗糙度ε/d=0.002。
水塔供水系统如图所示。已知C点供水流量为QC=0.022m3/s,B点出流量为QB=0.015m3/s,C、B两点地形标高相同,要求自由水头均为Hz=5m。各管段直径、管长和比阻分别为:D1=200mm,D2=D3=D4=150mm;L1=L4=500m,L2=300m,L3=600m;A1=9.029s2/m6,A2=A3=A4=41.85s2/m6。试求解Q2、Q3和水塔高度H。