泵与-泵站第五版课后答案~
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无需财富值下载 【P 107习题】 【1】.(1) 已知,出水水箱内绝对压强P 1=3.0atm ,进水水箱绝对压强P 2=0.8atm
以泵轴为0-0线,大气压P a =1atm
出水水箱测压管水头:()()m P P H a 2010131011=⨯-=⨯-=
进水水箱测压管水头:()()m P P H a 21018.01022-=⨯-=⨯-=(“-”表示在泵轴以
下) (2)泵的吸水地形高度:m H H ss 22-==
(3)泵的压水地形高度:m H H sd 201==
【2】.解答:如图(a ),m H a ss 3)(= 据题意:m H H H a ss C ss b ss 3)()()(===
以泵轴为基准面
(1)b 水泵位置水头:A b H Z =
b 水泵吸水池测压管水柱高度:()m h 51015.0-=⨯-= b 水泵吸水池测压管水头:()m H h Z H A b 5-+=+=测 b 水泵()m H H H H A A b ss 35500)(=-=--=-=测 解得:m H A 2=
(2)c 水泵位置水头:m Z c 5-=(在泵轴以下)
c 水泵吸水池测压管水柱高度:()1010101-=⨯-=c c P P h
c 水泵吸水池测压管水头:)(151010105m P P h Z H c c c -=-+-=+=测
c 水泵()m P P H H c c c ss 31015151000)(=-=--=-=测H 解得:atm P c 2.1=
(1)根据给定的流量和管径,查《给水排水设计手册》第一册,得: 吸水管沿程水头损失系数7.51=i ‰
压水管沿程水头损失系数6.111=i ‰ 真空表读数:2
z
221∆-+∑+=g v h H H s sd v (见P24,公式2-30)
真空表安装在泵轴处,
02
z
=∆ 则:g
v h H H s ss v 22
1+∑+=
计算水泵的吸水管流速:s m D Q A Q v s /27.1)44.014.3(
16.0)4
(2
211=⨯===
π 泵吸水地形高度:m H ss 33235=-=
吸水管水头损失:m l i h s 17.11300057.0111=+⨯=+⋅=∑
则:真空表读数O H 25.48
.9227.1171.1322
m H v =⨯++=
∵760mmHg O H 1012==m atm
则:mmHg 2337625.4O H 25.42=⨯=m % 真空度=
%5.57100%O
H 10O
H 25.4O H 10100%222=⨯-=⨯-m m m P P P a v a (2)泵的静扬程:()()m H ST 5.521012325.74=⨯-+-= 压水管水头损失:m l i h d 32.312000116.0122=+⨯=+⋅=∑ 管道总水头损失:m h h h d s 49.432.317.1=+=∑+∑=∑
总扬程:m h H H ST 99.5649.45.52=+=∑+=
(3)轴功率:kw 66.1277
.0100099
.5616.08.910001000=⨯⨯⨯⨯==
ηρgQH N
【4】.解答:以吸水池水面为基准面
列0-0,1-1,2-2,3-3断面能量方程如下:
0-0断面:g
P g P g v Z E a ρρ++=++
=00202000
1-1断面:g
P g v z H g P g v Z E ss ρρ121121112)2(2++∆-=++
=
2-2断面:g
P g v z H g P g v Z E ss ρρ222222222)2(2++∆+=++
= 3-3断面:g
P g v H g P g v Z E a ST ρρ++=++
=222332333
吸水管水头损失:
得:g v z H h H ss s v 2221+
⎪⎭
⎫ ⎝⎛
∆-+∑= 压水管水头损失:
ST
ss d ST ss a d H g v v z H H H g v v z H g P P E E h --+⎪⎭⎫ ⎝
⎛
∆++=--+⎪⎭⎫ ⎝⎛∆++-=-=∑22222
3222322232ρ
得:ST ss d d H g v v z H h H +--
⎪⎭⎫ ⎝
⎛
∆+-∑=222322 ∵泵装置总扬程d v H H H +=
则:ST ss d ss s d v H g v v z H h g v z H h H H H +--⎪⎭⎫ ⎝
⎛
∆+-∑++
⎪⎭⎫ ⎝⎛∆-+∑=+=22222
32221 ()ST d s H g
v g v v z h h ++-+∆-∑+∑=22232
2
21(总水头损失d s h h h ∑+∑=∑)
忽略流速差,即21v v ≈,
022
2
21=-g
v v ; 压力表和真空表沿泵轴安装,即0=∆z 则最后:g
v h H H ST
223
+∑+=
【5】.解答:泵的基本方程式:)(1)(12222
222222ββctg C u u g
ctg C u g u u C g H r r u T -=-=⋅=
叶轮出口牵连速度:)
(s /m 25.2160
28
.014.314506022=⨯⨯==
D n u π 叶轮出口面积:)(2222m 035.004.028.014.3=⨯⨯=⋅=b D F π
径向流速:)(s /m 57.38035
.02T 2T T r Q Q
F Q C ===
代入基本方程式,得理论特性曲线:
(1)Q-H 关系曲线不变;相同工况下,需要的功率增加为原来的1.3倍。
因为:在泵的基本方程式的推导过程中,液体密度ρ被消掉了,因此,水泵的理论扬程
和液体密度无关,水泵的实际特性曲线是在水泵的理论扬程H T 和Q T 关系曲线的基础上减去各种泵内的损失绘制的,液体的其他物理特性和水相同,则,其在水泵内部的各种损失和输送水时一样,因此,水泵的特性曲线Q -H 不变。
水泵的轴功率和液体密度ρ有关,η
ρ1000gQH
N =
,N 和ρ成正比,当水ρρ3.1=时,
则功率变为原来的1.3倍。
(2)压力表读数变为原来的1.3倍。
因为:如问题(1)所示,输送液体的密度改变,扬程不变,则其压力表读数d H 不变,泵的压力表读数:)MPa (d d gH P ρ=,和密度成正比,当水ρρ3.1=时,则d P 变为原来的1.3倍。
(3)以吸水池水面为基准面
吸水池和高位水池的高度差:m Z 48=
高位水池的测压管内液柱高度:()m g
g P P h a 9.73.11210013.15=-⨯⨯=-=
水ρρ
静扬程:m h Z H ST 9.559.748=+=+=
【7】.解答:测压管水头:h Z H g ρ+=测 Z ——位置水头
h g ρ——测压管内水柱高度(压强水头)
管道水头损失:12H H h -=∆(计算段前后测压管水头差)=2
SQ
测压管水头线:沿程测压管水头的连线,以管道长度为横坐标,测压管水头高度
为纵坐标,绘制测压管水头线,曲线趋势是下降。
管道水头损失特性曲线:以流量为横坐标,管道水头损失为纵坐标,绘制曲线,曲线的趋势为上升。
【8】.解答:
如图,则,A 表显示的为水泵压力表读数,C 表显示为水泵真空表读数,B 点显示为闸
阀后的压力表读数。
(1)A 、B 读数一样,测压管水面高度一样。
因为:闸阀全开,阀门前后的水头损失不计,则A 、B 点压力相同。
(2)A 表读数增大,B 表读数减小,A 测压管水面高度增加,B 测压管水面高度减小。
因为:闸阀关小,流量减小。
水泵的工况点向流量Q 减小,扬程H 增大的方向移
动。
水泵的总扬程d v H H H +=,真空表读数g
v h H H s ss v 221+∑+=,闸阀关小时,流量减
小,则s h ∑减小,1v 减小,ss H 不变,则v H 读数减小,而总扬程H 是增大的,因此d H 是增大的,即A 表读数增大。
闸阀关小,闸阀段的水头损失增大,则A 、B 压力表(或测压管高度)之差即为闸
阀段的水头损失。
B 点的压力表读数亦可表示为BD BD h H ∑+,闸阀关小,流量减小,
2Q S h BD BD =∑减小,BD H 不变,则B 点的压力表读数减小,对应的测压管水面高度减小。
(3)C 表读数减小,C 比压管水面高度增加。
因为:如(1)问中,v H 读数减小,即C 表读数减小。
又因为C 表处为负压,C
表读数减小,对应的测压管水面高度增加。
【9】.解答:
(1)不一定。
因为可能调节出水泵的高效段,则,水泵的效率降低。
【10】.解答:
(1)一样。
因为:总扬程h H H ST ∑+=。
两种情况,静扬程ST H 一样,水头损失一样,则
总扬程一样。
(2)水泵装置的总扬程增加,则水泵的工况点向流量减小、扬程增加的方向移动,水
泵的轴功率降低,电耗减小。
因为:静扬程ST H 增加,则总扬程增加。
其管道特性曲线变化如图。
【12】.解答:
意义:,和定速运行时水泵工作的高效段相比,通过调速运行,水泵形成了一系列的Q-H
曲线,对应着一系列的高效段,从而将一个泵的高效工作段扩展为一个高效区,大大扩展了水泵的高效工作范围。
从而有效的解决了供水过程中,水量逐时变化情况下,水泵的高效、节能工作的问题。
【13】.解答:
优点:(1)保持管网等压供水(即静扬程不变);(2)节能
注意:(1)调速后的转速和水泵的临界转速不能重合、接近或成倍数。
(2)调速不能超过泵的额定转速,即一般不轻易调高。
(3)为了节约投资,一般采用定速泵和调速泵并联工作。
(4)泵的调速范围应该保证调速泵和定速泵的工况都在高效段运行。
【14】.解答:比转速不变。
因为调速后满足比例率:2121n n Q Q =,2
2121⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛=n n H H
比转速4
3
1
1
1165.3H Q n n s =
比转速:
【15】.解答: 据已知:比例尺4
1
==实D D m λ,min /730/11Q 8.0r n s L m H m m m ===,,
实际泵min /960r n =实
根据相似律:实实n n Q Q m m 3s λ=,2
2⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛=实实
n n H H m m λ 则:实际泵流量:s L n n Q Q m
m /92673041960113
3
=⨯⎪⎭
⎫
⎝⎛⨯=
⋅⋅=
λ实
实
【16】.解答:
该水泵的比转速:min /10050032
.0290065.365.34
34
3
r H
Q n n s =⋅⨯=
=
参考P54,min /100r n s =的相对性能曲线,
铭牌上参数即为:s L Q /320=,m H 500=,kw N 9.220=,%5.680=η
根据公式:0Q Q Q ⋅=
【17】.解答:min /12718000706.0r n s =⨯=
我国的比转速为美国的0.0706倍,日本的0.47倍。
【18】.解答: 12Sh-19水泵的特性曲线见P60,图2-50
据题意,已知:m H ST 14=,52/225m s S =,mm D 2902
=
则其管道特性曲线为:2222514Q SQ H h H H ST ST +=+=∑+=
绘制:管道特性曲线()h Q ∑-
h Q ∑-曲线交曲线于A 点,A 点即为水泵的工况点,对应流量为Q A =195L/s ,
扬程H A =22.8m 。
流量减少12%,则减少后流量为Q B =(1-12%)×196=171.6L/s ,扬程为
m Q H B B 6.20225142=+=,其工况点移动到B (171.6,20.6)点
其等效率曲线系数:7001716
.06
.202
2
==
=
B
B
Q H k (s 2/m 5) 等效率曲线:2
2
700Q kQ H == 绘制:等效率曲线2
kQ H =
kQ H =曲线过B 点,交H Q -曲线于B 点,B 点即为水泵对应B 点的相似工况
点,对应流量为'B
Q =185L/s ,扬程'B
H =24.0m 。
根据切削律:
B
B
B D D Q Q
22'
=
切削后叶轮直径:mm D Q
Q D B B B 267290185
6
.17122'
=⨯=
⋅=
切削量:
%9.7%100290
267
290%1002
22=⨯-=
⨯-D D D B
【19】.解答:铭牌的参数为泵设计工况时的参数,即水泵的水力效率最高时的工作参数。
因此在描述水泵性能时,应该强调前提是在设计工况时,泵能打多少水,扬程多高。
【21】.解答: (1)相当于水泵和水箱联合供水的工作方式。
14SA-10泵特性曲线见P32。
以吸水池水面为基准面。
密闭高位水箱的测压管水头为:()()m H c 481015.31000.123=⨯-+-= B 点测压管水头为:()()m H B 404212100120=⨯++-=
水泵特性曲线折引到B 点,折引后:22200'Q H Q S H h H H AB AB -=-=∑-=
水池供水特性曲线折引到B 点:22'
13048Q Q S H h H H BC c BC c c
-=-=∑-= 绘制:水泵折引后特性曲线()'
H Q -
绘制:高位水池供水折引后特性曲线c H Q -
绘制:40=B H 直线,交c H Q -于C 点,则C 点对应的流量Q C =245L/s 为高位水箱的出流流量,交()'
H Q -于A ’点,过A ’点做纵轴平行线,交()H Q -于A 点,A
点即为水泵的工况点,对应流量为Q A =350L/s ,扬程H A =65m 。
B 点的流量:s L Q Q Q
C A B /595350245=+=+=
(图1)
(2)相当于水泵同时向两个水箱供水的问题。
如上图,绘制:水泵折引后特性曲线()'H Q -
绘制:40=B H 直线,交()'H Q -于A ’点,过A ’点做纵轴平行线,交()H Q -于A 点,A 点即为水泵的工况点,对应流量为Q A =350L/s ,扬程H A =65m 。
水泵到水池C 的流量:s L Q Q Q B A C /31040350=-=-=
(
(图2)
【22】.解答: (1)不是。
因为:允许吸上真空高度为真空表读数v H 的极限值。
要求满足s v H H ≤,能够保证水
泵不产生气蚀。
水泵的允许吸上真空高度受的提升液体的水温、实际地点的气压影响。
水泵铭牌
上的参数s H =2.5m 是水泵在标准状态下(即水温20℃,气压为1atm )的允许吸上真空高度。
当水泵在标准状态下工作时,s v H H ≤即O H 5.22m H v ≤,即能保证不产生气蚀,但是当水泵不在标准状态下工作时,需要对H s 进行修正,()()24.033.10'----=va s s h ha H H ,当's v H H ≤时,才能保证不产生气蚀,此时m H s 5.2'≠。
(2)不是。
因为:根据泵内压力变化规律,(P78,公式2-146):
叶轮绝对压力最小值: 在标准状态下,
m H g
P s a
83.75.233.10=-=-ρ )22(85.7202120g W g v C g P K
λρ+--=,式中)22(202120g
W g v C λ+-表示水泵内部的压力降,
其值大于3m ,因此,叶轮中的绝对压力最小值并不是7.85m ,而是更低。
wanderer。