Poids du liquide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Poids du liquide dans la pompe = Poids spécifique du liquide*Débit réel en sortie de pompe centrifuge
Wl = y*Q
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Poids du liquide dans la pompe - (Mesuré en Newton) - Le poids du liquide dans la pompe est la force équivalente en masse exercée sur le liquide entrant/sortant de la pompe.
Poids spécifique du liquide - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids spécifique du liquide, également appelé poids unitaire, correspond au poids par unité de volume du liquide. Par exemple - Le poids spécifique de l'eau sur Terre à 4°C est de 9,807 kN/m3 ou 62,43 lbf/ft3.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Poids spécifique du liquide: 9.8 Kilonewton par mètre cube --> 9800 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
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Wl = y*Q --> 9800*0.056
Évaluer ... ...
Wl = 548.8
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
548.8 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
548.8 Newton <-- Poids du liquide dans la pompe
(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!
Verifier Image
Vérifié par Vaibhav Malani
Institut national de technologie (LENTE), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani 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

Poids du liquide Formule

Poids du liquide dans la pompe = Poids spécifique du liquide*Débit réel en sortie de pompe centrifuge
Wl = y*Q

Qu'est-ce que le poids spécifique?

Le poids spécifique est celui d'une substance par unité de volume de la substance. Une valeur couramment utilisée est le poids spécifique de l'eau sur Terre à 4 ° C, soit 9,807 kN / m³ ou 62,43 lbf / pi³

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