Rendement mécanique donné Poids spécifique du liquide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité mécanique de la pompe centrifuge = (Poids spécifique du fluide dans la pompe*(Débit réel en sortie de pompe centrifuge+Fuite de liquide de la turbine)*(Vitesse du tourbillon à la sortie*Vitesse tangentielle de la turbine à la sortie/[g]))/Puissance d'entrée à la pompe centrifuge
ηcp = (w*(Q+q)*(Vw2*u2/[g]))/Pin
Cette formule utilise 1 Constantes, 7 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Efficacité mécanique de la pompe centrifuge - L'efficacité mécanique de la pompe centrifuge est le rapport entre la puissance délivrée par la roue au liquide et la puissance absorbée par l'arbre de la pompe.
Poids spécifique du fluide dans la pompe - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids spécifique du fluide dans la pompe est le poids du fluide par unité de volume.
Débit réel en sortie de pompe centrifuge - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit réel à la sortie de la pompe centrifuge est la quantité réelle de liquide sortant de la sortie de la pompe centrifuge.
Fuite de liquide de la turbine - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - La fuite de liquide de la turbine est la quantité de fluide ou de liquide qui s'échappe de la turbine par seconde.
Vitesse du tourbillon à la sortie - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de tourbillon à la sortie est la composante tangentielle de la vitesse absolue à la sortie de la pale.
Vitesse tangentielle de la turbine à la sortie - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse tangentielle de la roue à la sortie est la vitesse de la roue à la sortie du fluide.
Puissance d'entrée à la pompe centrifuge - (Mesuré en Watt) - La puissance d'entrée de la pompe centrifuge est la puissance à l'entrée ou à l'entrée d'une pompe centrifuge.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Poids spécifique du fluide dans la pompe: 9.81 Kilonewton par mètre cube --> 9810 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Débit réel en sortie de pompe centrifuge: 0.056 Mètre cube par seconde --> 0.056 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Fuite de liquide de la turbine: 0.0029 Mètre cube par seconde --> 0.0029 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Vitesse du tourbillon à la sortie: 16 Mètre par seconde --> 16 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Vitesse tangentielle de la turbine à la sortie: 19 Mètre par seconde --> 19 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Puissance d'entrée à la pompe centrifuge: 31.5 Kilowatt --> 31500 Watt (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ηcp = (w*(Q+q)*(Vw2*u2/[g]))/Pin --> (9810*(0.056+0.0029)*(16*19/[g]))/31500
Évaluer ... ...
ηcp = 0.568625925119325
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.568625925119325 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.568625925119325 0.568626 <-- Efficacité mécanique de la pompe centrifuge
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
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Vérifié par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
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19 Paramètres géométriques et de débit Calculatrices

Rendement mécanique donné Poids spécifique du liquide
​ Aller Efficacité mécanique de la pompe centrifuge = (Poids spécifique du fluide dans la pompe*(Débit réel en sortie de pompe centrifuge+Fuite de liquide de la turbine)*(Vitesse du tourbillon à la sortie*Vitesse tangentielle de la turbine à la sortie/[g]))/Puissance d'entrée à la pompe centrifuge
L'efficacité globale
​ Aller Efficacité globale de la pompe centrifuge = (Poids spécifique du fluide dans la pompe*Débit réel en sortie de pompe centrifuge*Tête manométrique de pompe centrifuge)/Puissance d'entrée à la pompe centrifuge
Vitesse d'écoulement à la sortie d'un volume de liquide donné
​ Aller Vitesse d'écoulement à la sortie de la pompe centrifuge = Débit réel en sortie de pompe centrifuge/(pi*Diamètre de la roue de la pompe centrifuge à la sortie*Largeur de la turbine à la sortie)
Volume de liquide à la sortie
​ Aller Débit réel en sortie de pompe centrifuge = pi*Diamètre de la roue de la pompe centrifuge à la sortie*Largeur de la turbine à la sortie*Vitesse d'écoulement à la sortie de la pompe centrifuge
Vitesse d'écoulement à l'entrée volume de liquide donné
​ Aller Vitesse d'écoulement à l'entrée de la pompe centrifuge = Débit réel en sortie de pompe centrifuge/(pi*Diamètre de la roue de la pompe centrifuge à l'entrée*Largeur de la turbine à l'entrée)
Volume de liquide à l'entrée
​ Aller Débit réel en sortie de pompe centrifuge = pi*Diamètre de la roue de la pompe centrifuge à l'entrée*Largeur de la turbine à l'entrée*Vitesse d'écoulement à l'entrée de la pompe centrifuge
Facteur de cavitation de Thoma
​ Aller Facteur de cavitation de Thoma = (Hauteur de pression atmosphérique pour pompe-Tête d'aspiration de la pompe centrifuge-Tête de pression de vapeur)/Tête manométrique de pompe centrifuge
Couple à la sortie
​ Aller Couple à la sortie de la pompe centrifuge = (Poids du liquide dans la pompe/[g])*Vitesse du tourbillon à la sortie*Rayon de la turbine à la sortie
Diamètre du tuyau de refoulement
​ Aller Diamètre du tuyau de refoulement de la pompe = sqrt((4*Débit réel en sortie de pompe centrifuge)/(pi*Vitesse dans le tuyau de livraison))
Rapport de vitesse
​ Aller Pompe centrifuge à rapport de vitesse = Vitesse tangentielle de la turbine à la sortie/sqrt(2*[g]*Tête manométrique de pompe centrifuge)
Diamètre du tuyau d'aspiration
​ Aller Diamètre du tuyau d'aspiration de la pompe = sqrt((4*Débit réel en sortie de pompe centrifuge)/(pi*Vitesse dans le tuyau d'aspiration))
Vitesse d'écoulement en fonction du rapport d'écoulement
​ Aller Vitesse d'écoulement à la sortie de la pompe centrifuge = Pompe centrifuge à débit*sqrt(2*[g]*Tête manométrique de pompe centrifuge)
Rapport de débit
​ Aller Pompe centrifuge à débit = Vitesse d'écoulement à la sortie de la pompe centrifuge/sqrt(2*[g]*Tête manométrique de pompe centrifuge)
Fuite de liquide compte tenu de l'efficacité volumétrique et du débit
​ Aller Fuite de liquide de la turbine = (Débit réel en sortie de pompe centrifuge/Efficacité volumétrique de la pompe centrifuge)-Débit réel en sortie de pompe centrifuge
Tête d'aspiration positive nette
​ Aller Tête d'aspiration positive nette de la pompe centrifuge = Hauteur de pression atmosphérique pour pompe-Tête statique de pompe centrifuge-Tête de pression de vapeur
Facteur de cavitation de Thoma donné Net Positive Suction Head
​ Aller Facteur de cavitation de Thoma = Tête d'aspiration positive nette de la pompe centrifuge/Tête manométrique de pompe centrifuge
Tête statique
​ Aller Tête statique de pompe centrifuge = Tête d'aspiration de la pompe centrifuge+Tête de refoulement de la pompe
Poids du liquide
​ Aller Poids du liquide dans la pompe = Poids spécifique du liquide*Débit réel en sortie de pompe centrifuge
Efficacité des palettes
​ Aller Efficacité des palettes = Tête de pompe réelle/Responsable de pompe Euler

Rendement mécanique donné Poids spécifique du liquide Formule

Efficacité mécanique de la pompe centrifuge = (Poids spécifique du fluide dans la pompe*(Débit réel en sortie de pompe centrifuge+Fuite de liquide de la turbine)*(Vitesse du tourbillon à la sortie*Vitesse tangentielle de la turbine à la sortie/[g]))/Puissance d'entrée à la pompe centrifuge
ηcp = (w*(Q+q)*(Vw2*u2/[g]))/Pin

Qu'est-ce que l'efficacité mécanique?

Le rapport entre la puissance fournie par la roue et le liquide et la puissance absorbée dans l'arbre de la pompe est appelé efficacité mécanique.

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