Netto positieve zuigkop Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Netto positieve zuighoogte van centrifugaalpomp = Atmosferische drukkop voor pomp-Statische kop van centrifugaalpomp-Dampdrukkop
Hsv = Ha-Hst-Hv
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Netto positieve zuighoogte van centrifugaalpomp - (Gemeten in Meter) - De netto positieve zuighoogte van de centrifugaalpomp is de netto zuighoogte die nodig is om de vloeistof door de zuigleiding van het carter naar de waaier te laten stromen.
Atmosferische drukkop voor pomp - (Gemeten in Meter) - De atmosferische drukhoogte voor pomp is de hoogte van een vloeistofkolom die overeenkomt met de atmosferische druk.
Statische kop van centrifugaalpomp - (Gemeten in Meter) - De statische opvoerhoogte van de centrifugaalpomp is de som van de zuighoogte en de opvoerhoogte van de centrifugaalpomp.
Dampdrukkop - (Gemeten in Meter) - De dampdrukhoogte is de hoogte die overeenkomt met de dampdruk van de vloeistof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Atmosferische drukkop voor pomp: 28.7 Meter --> 28.7 Meter Geen conversie vereist
Statische kop van centrifugaalpomp: 21 Meter --> 21 Meter Geen conversie vereist
Dampdrukkop: 2.2 Meter --> 2.2 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Hsv = Ha-Hst-Hv --> 28.7-21-2.2
Evalueren ... ...
Hsv = 5.5
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5.5 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
5.5 Meter <-- Netto positieve zuighoogte van centrifugaalpomp
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chilvera Bhanu Teja
Instituut voor Luchtvaarttechniek (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

19 Geometrische en stroomparameters Rekenmachines

Mechanische efficiëntie gegeven Specifiek gewicht van vloeistof
​ Gaan Mechanische efficiëntie van centrifugaalpomp = (Soortelijk gewicht van de vloeistof in de pomp*(Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp+Lekkage van vloeistof uit de waaier)*(Snelheid van werveling bij uitlaat*Tangentiële snelheid van waaier bij uitlaat/[g]))/Ingangsvermogen naar centrifugaalpomp
Algemene efficiëntie
​ Gaan Algemene efficiëntie van de centrifugaalpomp = (Soortelijk gewicht van de vloeistof in de pomp*Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp*Manometrische kop van centrifugaalpomp)/Ingangsvermogen naar centrifugaalpomp
Stroomsnelheid bij uitlaat gegeven vloeistofvolume
​ Gaan Stroomsnelheid bij de uitlaat van de centrifugaalpomp = Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp/(pi*Diameter van de waaier van de centrifugaalpomp bij de uitlaat*Breedte van waaier bij uitlaat)
Vloeistofvolume bij uitlaat
​ Gaan Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp = pi*Diameter van de waaier van de centrifugaalpomp bij de uitlaat*Breedte van waaier bij uitlaat*Stroomsnelheid bij de uitlaat van de centrifugaalpomp
Stroomsnelheid bij inlaat gegeven vloeistofvolume
​ Gaan Stroomsnelheid bij de inlaat van de centrifugaalpomp = Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp/(pi*Diameter van de waaier van de centrifugaalpomp bij de inlaat*Breedte van waaier bij inlaat)
Vloeistofvolume bij inlaat
​ Gaan Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp = pi*Diameter van de waaier van de centrifugaalpomp bij de inlaat*Breedte van waaier bij inlaat*Stroomsnelheid bij de inlaat van de centrifugaalpomp
Lekkage van vloeistof gegeven volumetrische efficiëntie en ontlading
​ Gaan Lekkage van vloeistof uit de waaier = (Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp/Volumetrische efficiëntie van centrifugaalpomp)-Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp
Diameter van de aanvoerleiding
​ Gaan Diameter van de aanvoerleiding van de pomp = sqrt((4*Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp)/(pi*Snelheid in de leveringspijp))
Stroomsnelheid gegeven stroomverhouding
​ Gaan Stroomsnelheid bij de uitlaat van de centrifugaalpomp = Centrifugaalpomp met stroomverhouding*sqrt(2*[g]*Manometrische kop van centrifugaalpomp)
Koppel bij uitlaat
​ Gaan Koppel bij uitlaat centrifugaalpomp = (Gewicht van de vloeistof in de pomp/[g])*Snelheid van werveling bij uitlaat*Straal van waaier bij uitlaat
Stroomverhouding
​ Gaan Centrifugaalpomp met stroomverhouding = Stroomsnelheid bij de uitlaat van de centrifugaalpomp/sqrt(2*[g]*Manometrische kop van centrifugaalpomp)
De cavitatiefactor van Thoma
​ Gaan Thoma's cavitatiefactor = (Atmosferische drukkop voor pomp-Zuigkop van centrifugaalpomp-Dampdrukkop)/Manometrische kop van centrifugaalpomp
Diameter van aanzuigleiding
​ Gaan Diameter van de zuigleiding van de pomp = sqrt((4*Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp)/(pi*Snelheid in zuigleiding))
Snelheidsverhouding
​ Gaan Centrifugaalpomp met snelheidsverhouding = Tangentiële snelheid van waaier bij uitlaat/sqrt(2*[g]*Manometrische kop van centrifugaalpomp)
Netto positieve zuigkop
​ Gaan Netto positieve zuighoogte van centrifugaalpomp = Atmosferische drukkop voor pomp-Statische kop van centrifugaalpomp-Dampdrukkop
Gewicht van vloeistof
​ Gaan Gewicht van de vloeistof in de pomp = Specifiek gewicht van vloeistof*Werkelijke afvoer bij de uitlaat van de centrifugaalpomp
Thoma's cavitatiefactor gegeven netto positieve zuigkop
​ Gaan Thoma's cavitatiefactor = Netto positieve zuighoogte van centrifugaalpomp/Manometrische kop van centrifugaalpomp
Statisch hoofd
​ Gaan Statische kop van centrifugaalpomp = Zuigkop van centrifugaalpomp+Opvoerhoogte van de pomp
Schoepenefficiëntie
​ Gaan Vaan-efficiëntie = Werkelijk hoofd van de pomp/Euler hoofd van de pomp

Netto positieve zuigkop Formule

Netto positieve zuighoogte van centrifugaalpomp = Atmosferische drukkop voor pomp-Statische kop van centrifugaalpomp-Dampdrukkop
Hsv = Ha-Hst-Hv

Wat is een netto positieve zuigkop?

NPSH kan worden gedefinieerd als "de netto opvoerhoogte (in meters vloeistof) die nodig is om de vloeistof door de aanzuigleiding van het carter naar de waaier te laten stromen."

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!