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    将ε=0.13mm ,d=80mm ,Re=144642.03代入(5.16)公式中
    既 =0.0242
    5.2.3直管阻力和局部阻力损失的计算
    (1)直管阻力的计算:
    其中 为管线长,本设计假设大约为20m;
    沿程阻力损失计算,使用范宁公式(5.14):
     =6.35J/kg

    (2)局部阻力的计算:
    本设计设计有大约:7个90°标准弯头,(查《化工原理》上册)得有局部阻力系数分别是:

    表5.13 突然缩小的阻力系数

    A1/A2    0    0.2    0.4    0.6    0.8    1.0
    ζ    0.5    0.45    0.36    0.21    0.07    0
    注:A1,A2  — 分别为小管、大管的横截面积
    表5.14 管件与阀件的阻力系数及当量长度数据(湍流)

    名称    阻力系数ζ    当量长度与管径之比le/d    名称    阻力系数ζ    当量长度与管径之比le/d
    弯头,45°    0.35    17    标准阀(球阀)        
    弯头,90°    0.75    35    全开    6.0    300
    180°回弯头    1.5    75    半开    9.5    475
    管接头    0.04    2    单向阀(止逆阀)        
    活管接头    0.04    2    摇板式    2.0    100
    标准三通管    1    50    球形式    70.0    3500
    闸阀(全开)    0.17    9    角阀(全开)    2.0    100
    闸阀(半开)    4.5    225    水表(盘形)    7.0    350

    根据以上表格得知:
    进口突然收缩 ,90°标准弯头
    使用阻力系数法算局部阻力损失:
    已知公式:
                                                                   (5.17)
    已知:设计出有7个标准弯头 1个进口突然收缩
    既:
     =5.94 J/kg
    总的阻力 =只管沿程阻力+局部阻力 =6.35+5.94=12.29 J/kg

    根据伯努利方程:
    确定泵的扬程:
    考虑到设计成本与泵选型的问题,本设计采用凯泉KQL65/140-3/2三相立式单级离心泵输送,所以△Z=10.5。

      22.75m
    5.2.4确定泵轴功率
    根据伯努利方程式计算得外加W,是决定流体输送设备所消耗功率的依据。流体输送设备的有效功率为:

    已知公式:
                                                  (5.19)
    已知:
     =905.9 kg/m3
    H=22.75 J/kg
     7.224 10-3 m3/s

    泵的有效功率       
     =1459.03W                    (5.20)
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