化工原理(管国锋主编 第三版)课后习题答案2 流体输送机械
题号或许会与书本有些不同
第2章 流体输送机械
1)某盛有液体的圆筒容器,容器轴心线为铅垂向,液面水平,如附图中虚线所示。当容器以等角速度ω绕容器轴线旋转,液面呈曲面状。试证明: ①液面为旋转抛物面。 ②
。
③液相内某一点(r,z)的压强。式中ρ为液体密度。
解 题给条件下回旋液相内满足的一般式为
P gz
2
2
r2 C (常量)
取圆柱坐标如图,当Z=0,r=0,P=P0,∵C=P0 故回旋液体种,一般式为p gz
2
2
r2 p0
① 液面为P=P0的等压面
gz
2
2
r 0,Z
2
2
2g
r2,为旋转抛物面
②H
2
2g
2
R2
又 Rh0 Z2 rdr
r
2
g
r
r
3
dr
2R4
4g
即:h0=
2R2
4g
∴H=2h0
③某一点(r,Z)的压强P:
P P0 gh
2
2
r P0 g(
2
2r2
2g
Z)
题号或许会与书本有些不同
2)直径0.2m、高0.4m的空心圆桶内盛满水,圆筒定该中心处开有小孔通大气,液面与顶盖内侧面齐平,如附图所示,当圆筒以800rpm转速绕容器轴心线回旋,问:圆筒壁内侧最高点与最低点的液体压强各为多少?
解 P gz
2
2
r2 C
取圆柱坐标如图,当Z=0,r=0, P=P0 ,∴C=P0
故回旋液体种,一般式为 p gz
2
2
r2 p0
B点:
Z=0,r=R=0.1m,PB P0 C
点:Z=-0.4m,r=0.1m,
PC P0 gZ
2
2
R2
1000800
(2 )2 0.12 3.51 104Pa 260
2
2
r2 1000 9.81 ( 0.4)
1000800
(2 )2 0.12 3.90 104Pa260
3)以碱液吸收混合器中的CO2的流程如附图所示。已知:塔顶压强为0.45at
(表压),碱液槽液面与塔内碱液出口处垂直高度差为10.5m,碱液流量为10m3/h,输液管规格是φ57×3.5mm,管长共45m(包括局部阻力的当量管长),碱液密度,粘度,管壁粗糙度。试求:①输送每千克质量碱液所需轴功,J/kg。②输送碱液所需有效功率,W。
解 ①WS gh
P2 P0
l leU2
( 1)J/Kg
d2
U
1.41m/s
(0.050)24
0.050 1.41 12004
4.23 10 3
2 10
Re
0. 4 10 3,查得 0.031
题号或许会与书本有些不同
0.45 9.81 104451.412
(0. 1) 168.5J/Kg ∴WS 9.81 10.5
12000.0502
②Ne VP WS
10
1200 168.5 561.7W 3600
4)在离心泵性能测定试验中,以2 泵汲入口处真空度为220mmHg,以孔板流量计及U形压差计测流量,孔板的孔径为35mm,采用汞为指示液,压差计读数,孔流系数,测得轴功率为1.92kW,已知泵的进、出口截面间的垂直高度差为0.2m。求泵的效率η。
P2 P11.2 9.81 104 220 133.3
解 He (Z2 Z1) 0.2 15.2m
g1000 9.81V
4
d0C0
2
2( )gR
4
(0.035)2 0.63
2(13.6 1) 9.81 0.85
8.79 10 3m3/s
1
Ne VPgHe 8.79 10 3 103 9.81 15.2 1.31 103W
Ne 1..92 68.2
m5)IS65-40-200型离心泵在时的“扬程~流量”数据如下:
用该泵将低位槽的水输至高位槽。输水管终端高于高位槽水面。已知低位槽水面与输水管终端的垂直高度差为4.0m,管长80m(包括局部阻力的当量管长),输水管内径40mm,摩擦系数。试用作图法求工作点流量。
解
8 lvs28 0.02 8026
4.0 V 4.0 1.29 10Vss2525
gd 9.81 0.040
管路特性曲线:He' H0
将流量的单位改为m3/h,以V表示以便同泵的特性曲线一致,则V2
) 4.0 0.0995V2
3600
"He'~V"计算数据结果列于下表 :He' 4.0 1.29 105(
题号或许会与书本有些不同
由作图法得,工作点流量V=9.17m3/h 6)IS65-40-200型离心泵在
时的“扬程~流量”曲线可近似用
如下数学式表达:,
式中He为扬程,m,V为流量,m3/h。试按第5题的条件用计算法算出工作点的流量。
泵的特性曲线:He 13.67 8.30 10 3V2
H'e 4.0 0.0995V2[解] 管路特性曲线:
令He He',解得V 9.47m3/h
7)某离心泵在时的“扬程~流量”关系可用
表示,式中He为扬程,m,V为流量,m3/h。现欲用此
型泵输水。已知低位槽水面和输水管终端出水口皆通大气,二者垂直高度差为8.0m,管长50m(包括局部阻力的当量管长),管内径为40mm,摩擦系数。要求水流量15 m3/h。试问:若采用单泵、二泵并连和二泵串联,何种方案能满足要求?略去出口动能。
[解] 管路特性曲线:H'e 8.0
8 0.02 50252
V 8.0 8.07 10VSS
2 9..81 0.0405
8.0 0.0623V2,m(单位:VS m3/s,V m3/h)
①单泵: He 13.67 8.30 10 3V2 He' 8.0 0.0623V2令He He'解得 V 8.96m3/h
②二泵串联:He,串 2(13.67 8.30 10 3V2 27.34 1.66 10 2V2 He' 8.0 0.0623V2令He,串 He',解得V串 15.7m3/h
22③二泵并联:He,并 13.67 8.30 10 3(V并/2) 13.67 2.075 10 3V并
He' 8.0 0.0623V2令He,并 He',解得V并 9.38m3/h
可见,只有二泵串联可满足V 15m3/h的要求。
8)有两台相同的离心泵,单泵性能为,m,式中V的单位是m3/s。当两泵并联操作,可将6.5 l/s的水从低位槽输至高位槽。两槽皆敞
题号或许会与书本有些不同
口,两槽水面垂直位差13m。输水管终端淹没于高位水槽水中。问:若二泵改为串联操作,水的流量为多少?
[解] 并联:扬程 He,并 45 9.2 105(6.5 10 He' 35.3m K 5.28 105串联:He,串 (245 9.2 10V)He' 13 5.28 105VS2
令He,串 He',解得 VS 5.70 10 3m3/s
5
2
S
3
2) 35.3m
2
管路特性方程:H'e 13 K(6.5 10 3),
9)承第5题,若泵的转速下降8%,试用作图法画出新的特性曲线,并设管路特性曲线不变,求出转速下降时的工作点流量。
[解] 设原来转速为n,后来转速n’=0.92n,前后各有关参量的关系为:
V'/V n'/n,He'/He (n'/n)2
可由原来的(He,V)数据一一对应算出新转速时的(H’e V’)数据 ,如下表所示:
管路特性曲线:
He =4.0+0.0995V2 m ,(V—m3/h),
可作图法得(V,He’’ ),数据如下:(6.9,8.74),(11.5,17.16) ,(13.3,22.9) 由作图法得,工作点V=8.8m3/h
10)用离心泵输送水,已知所用泵的特性曲线方程为:
。
当阀全开时的管路特性曲线方程:(两式中He、He’—m,V—33
m/h)。问:①要求流量12m/h,此泵能否使用?②若靠关小阀的方法满足上述流量要求,求出因关小阀而消耗的轴功率。已知该流量时泵的效率为0.65。 解: (1) He=36-0.02V2
He‘=12+0.06V2 ∵He=He’,解得V=17 …… 此处隐藏:6798字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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