Efficacité des palettes Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité des palettes = Tête de pompe réelle/Responsable de pompe Euler
ε = Hact/He
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Efficacité des palettes - L'efficacité des palettes est l'efficacité des palettes des pompes.
Tête de pompe réelle - (Mesuré en Mètre) - La hauteur réelle de la pompe est la hauteur réelle conférée par la roue au liquide dans la pompe centrifuge.
Responsable de pompe Euler - (Mesuré en Mètre) - La tête de pompe Euler est la tête idéale conférée par la roue au liquide dans la pompe centrifuge lorsque l'effet de glissement est négligé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tête de pompe réelle: 12.8 Mètre --> 12.8 Mètre Aucune conversion requise
Responsable de pompe Euler: 15.2 Mètre --> 15.2 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ε = Hact/He --> 12.8/15.2
Évaluer ... ...
ε = 0.842105263157895
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.842105263157895 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.842105263157895 0.842105 <-- Efficacité des palettes
(Calcul effectué en 00.004 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!
Verifier Image
Vérifié par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

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

Efficacité des palettes Formule

Efficacité des palettes = Tête de pompe réelle/Responsable de pompe Euler
ε = Hact/He

Quelle est la valeur générale de l'efficacité des palettes?

Il a été observé par des expériences que lorsque le nombre d'aubes est augmenté, la valeur de ε augmente et s'approche de l'unité. La valeur de ε, en plus du nombre d'aubes, dépend de la forme de l'aube et de l'angle de l'aube de sortie. En général, pour les pompes à flux radial, la valeur de ε varie de 0,6 à 0,8 lorsque le nombre d'aubes est augmenté de 4 à 12. Cependant, pour une roue avec des aubes supérieures à 24, la valeur de ε peut être prise comme unité, sauf indication contraire. .

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