水泵效率=有用功/总功率有用功=流量*扬程*2.78*(这个单位是瓦)总功率=电流*1.8(这个单位是千瓦)流量可以用流量计来测,扬程可在水泵进出口用微差计测,“2.78”是指1立方米的水升高1米所需的功(详细就不说怎么算了,初中高中知识),有用功这一项没什么问题了吧。
电流可以用电流表测,1.8是一个系数(系数在1.8左右,可以用所测电机额定电流除以额定功率得出)。1.8这个数也有一个算法太麻烦,和功率因数相关,认真讲太多了,和这个也没关系,能得出这个数就行。有用功和总功都拥有了,效率就出来了吧,列出一个表,不一样扬程不一样流量对应的不一样电流,一目了然。还有用功和总功除时记得单位换算纯手工输入,盗版必纠!
!自己是做过效率计算的,大多数情况下厂家标的效率都要比测出来的高3-5个百分点.
这里说的SRT,就是污水在生化系统中停留时间。 这个公式的前提是系统已经在调试这个时间段整个系统已经注满了水正常、连续运行了。 假设生化池池容为V,进水泵流量为Q,既然如此那,比较容易可以算出要将池中的水完全更改替换一次需时间为V/Q,其实就是常说的污水在生化池中所停留时间。 可以换一种理解方法,假设池容为200m³,小时进水量50m³。我们假设水从池子下部进入上部排出,将水分子的相互运动忽视(虽然这是不科学的),每小时有50m³水从下部进入,既然如此那,就有50m³水从上部排出,将水看做固体(为了方便理解),下面进多少上面就可以被顶出去多少。从计时启动时开始计算,在第240分钟结束时第60分钟进的水已经到了顶部,第300分钟结束时第60分钟进的水已经完全排出系统,这样SRT即为4小时。 返回考虑水分子的相互运动,因为整个系统是连续运行的,虽然有少量的水不会严格遵守计算所得的SRT,但是,从整体上来看如此计算仍是可行的。
物理上,出水入水的公式可以用质量守恒和动量守恒定律来表示。在出水和入水的途中,我们可以观察到流体相互作用和相互影响的各自不同的形式,比如涡旋和混合情况。
质量守恒定律表达,在任何情况下,可来终确定一定量的流体物质一定要流入,而一样数量的物质一定要从末端流出。
动量守恒定律则告诉我们,流体物体中存在着惯性流体力学的能量,还出水速度与入水速度和水泵功率当中存在着密切的联系。
因为这个原因,在实践中,可以使用质量和动量守恒公式,在出水入水的途中精确计算流体的状态和特性。
出水入水公式一般也被称为质量守恒方程,其表达式为:
Q₁ρ₁=Q₂ρ₂
这当中,Q₁和Q₂分别表示两个管道中液体的体积流量,ρ₁和ρ₂分别表示两种液体的密度。它是根据质量守恒原理而推导出来的,它说明了在两个管道中液体的质量保持不变,因为这个原因密度与流量当中存在一种关系。
是质量守恒定律和动量守恒定律。质量守恒定律指出:在出水与入水当中,水的质量守恒,即出水的质量等于入水的质量。动量守恒定律指出:在出水与入水当中,水的总动量守恒,即入水的动量与出水的动量之和等于零。故此可以总结为质量守恒定律+动量守恒定律。
出水入水的公式是通过水流量、速度、密度等参数来计算流体的出水和入水情况的公式详细来说,出水入水公式可以用流量平衡方程来表示,即入水流量=出水流量,或者出水速度×出水截面积=入水速度×入水截面积,这是由连续性方程推导而来的同时,还要有考虑到密度、粘度、摩擦、惯性等原因对公式的影响出水入水的公式在水力学、流量计量、液压机械等领域有着广泛的应用,在水利工程的设计、改造和运营管理中是一个很重要的主要内容
计算:水力负荷 = (体积/时间)/面积 = 流量/面积,体积/时间 = 流量
单位时间内,通过单位面积的水体叫水力负荷。单位是立方米(废水)/立方米(滤料)·日或立方米(废水)/平方米(水池)·日。是沉淀池、生物滤池等设计和运行的重要参数。
比如,每小时,通过每平方米地表面,排出去(渗透下去的)水量。
或每天,通过每平方米地表面,排出去(渗透下去的)水量(立方米)。
扩展资料
有关应用:
表面水力负荷,即单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量,其实就是常说的流量与表面积的比值。对一座沉淀池来说,当进水量一定时,它所能去除的颗粒的大小也是一定的。计算公式请看下方具体内容:
式中:q0—表面负荷,m3/(m2·h);
Q—进水流量,m3/h;
A—沉淀池表面面积,m2;
q0量纲为单位时间每平方米若干立方米m3/(m2·h),即单位时间若干米m/h。q0在数值上等于u0。当污水中悬浮颗粒下沉速度u值满足uq0时,该类颗粒会在沉淀池中都沉淀。
而uq0 的颗粒仅仅只有一些可以沉淀去除。可见q的取值越小,对应的沉淀效果越好,当然所需池表面积也越大。初沉池常取q0=0.8~3.0。
水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即通道入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,涵盖沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=*v^2/2g,叫做局部水头损失系数,要查有关文献,v就是管中的流速,大多数情况下来说,hw出现在通道入口,弯折,阀门,出口等地方。水泵流量根据管道流量公式计算Q=uc*A*根号下(2gz),uc要按照你的水管出口处情况来看,若是出口淹没在水下,uc=1/根号下(r*l/d+管中全部的之和)若没有淹没,uc=1/根号下(1+r*l/d+管中全部的之和)这个r是沿程阻力系数,大多数情况下可以查文献,也可用一个公式是r=d/n,但是,这个d和n上面是有一个几分之几次方,我忘记了,你可以去查有关书籍。用这个公式时,也要按照你管道的材料去查有关标准去得出n(粗糙系数)的值。这个你可以详细去查阅水力学里面有一章叫做简单管道水力计算,水泵作为一个特例有说明。
指连续方程、能量方程和动量方程:
A1V1 = A2V2
Z1+P1/(ρg)+V1^2/(2g) = Z2+P2/(ρg)+V2^2/(2g)+hw
F=ρQ(V2-V1) (F、V2、V1都为矢量)
水力学是一门技术基础课,也是水利类各专业的主干必修课程。
水力学课程的主要任务是为了让学生掌握并熟悉液体运动的大多数情况下规律和相关的基本概念、基本理论。通过了解液体平衡规律和液体运动规律,主要学习水静力学和水动力学两大门类的知识;要求能掌握并熟悉作用于液体上的各自不同的力当中的关系,作用于液体上的力与运动要素当中的关系,还有液体的运动特性与能量转换等基本理论知识;能处理实质上工程中相关管流、明渠流和渗流的常见水力学问题;学会必要的分析计算方式和一定的实验操作技术,为学习专业课程,从事专业技术工作,进行科学研究打下必要的坚实基础。
指连续方程、能量方程和动量方程:
A1V1 = A2V2
Z1+P1/(ρg)+V1^2/(2g) = Z2+P2/(ρg)+V2^2/(2g)+hw
F=ρQ(V2-V1) (F、V2、V1都为矢量)
质量守恒定律是俄国科学家罗蒙诺索夫于1756年早发现的.拉瓦锡通过非常多的定量试验,发现了在化学反应中,参与反应的各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和.这个规律就叫做质量守恒定律(
水力发电的计算公式是就水力发电的出力计算,对既有的用于大型水库的P=9.81QH(kw) —(1)和用于小型水库的E=(6.0~8.0)QH(kw)— (2)两个公式时,发现小型水库效率之故此,低于大型水库的因素是因为小型水库使用的水轮机普遍小于大型水库的水轮机,故此,单位水流流经水轮机的距离也就非常短,亦即做功时间非常短,故此,效率也就更低了
nh是离心泵水力功率。
离心泵的水力功率指的是单位时间内泵的叶轮给出的能量,不一样于有效功率,有效功率为单位时间内泵输送出去的液体从泵中所取得的有效能头。泵内有流动损失和冲击损失,叶轮给出的能量不可以都转换为液体取得。
按照公式Nh=ρgQTHT
这当中,ρ-液体密度,kg/m3;
HT-泵的理论扬程,单位为m;不一样于泵的有效扬程H;
QT-理论体积流量,m3/s
以上就是本文水泵的效率计算具体些谢谢:为什么能够用HRT=V/Q这个公式来表的全部内容
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