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稼働中のポンプは配管システム内の流体を移動させ、入口側に低い吸引圧力を、出口側に高い排出圧力を作成します。吸引圧力の定義を使用して、「米国慣習システム単位」の配水システムによってフィートで表される吸引圧力を計算できます。総吸引圧力(hs)(フィート単位)は、静圧(hss)(フィート単位)に表面圧力(hps)を足したものに等しく、蒸気圧(hvps)を足したものに等しく、パイプ、バルブ、付属品(HSF)の摩擦(フィート単位)。 「hvps」値は、ポンプの吸引側のタンク内の液面の上の領域が大気に開放されているか、圧力下にあるか、または真空であるかによって異なります。
ステップ1
計算を行うための適切な情報を取得します。方程式を使用しているので、必要なすべてのパラメータを知る必要があります。類似の項のみを加算または減算できるため、「水道メーターのフィート」または「絶対水のフィート」のいずれかですべての計算を実行する必要があります。 「絶対」という用語は、メーターの読み取り値に大気圧(ヘッド)を追加したことを意味するため、「hss」、「hps」、hvps「および」hsfをフィートで知る必要があります。
ステップ2
吸込面圧(hps)を計算します。質問がフィートの「hps」の値を提供する場合、総吸入圧力の計算に直接それらを使用します。質問がフィート以外の単位で「hps」を提供する場合、次の適切な式を使用してフィートの値を変換できます。(a)液体のフィートでの吸引面の圧力は、吸引面の圧力に等しい比重で除算した水銀フィートの吸引数1,133倍。 (b)液体のフィート単位での吸引面圧力は、比重で除算した平方インチあたりの吸引面上の圧力のポンド×2.31に等しい。 (c)液体のフィート単位の表面の吸引圧力は、水銀のミリメートル単位の表面の吸引圧力を22.4で割って比重で割った値に等しい。液体の比重は、温度、流体の種類、およびその濃度によって変化します。真水の場合、比重は1.0です。
ステップ3
静的吸引圧力(hs)を計算します。これは、中央の吸引ラインとシステムの吸引側の液面との間の垂直距離です。液面が中心線より上にある場合、「hs」は正であり、液面がポンプの中心線より下にある場合、「sh」は負です。中心線は、ポンプとポンプに隣接するチューブを通る水平基準通路です。
ステップ4
蒸気圧ヘッド(hvps)を計算します。これは、容器の吸引の気圧をフィートに変換したものです。質問で計算に必要な蒸気圧が得られない場合は、蒸気グラフから取得できます。たとえば、華氏68度での水蒸気圧は、平方インチあたり0.27ポンドに相当します。平方インチあたりのポンドで表した圧力に2.31を掛けて比重で割ることにより、頭部に換算できます。計算機を使用して、フィート単位の吸引蒸気圧を取得します。
手順5
吸込摩擦圧(hfs)を計算します。吸引摩擦ヘッドhfsは、吸引ラインのすべての摩擦損失の合計に等しくなります。 k値の式を使用して、「hfs」を計算します。これは、フィート単位の圧力降下(h)が、アセンブリの総抵抗係数(k)に速度のヘッドを掛けたものに等しいことを示します(二乗速度、除算)。重力による加速度の2倍)(フィート(ft))。 kと速度(v)の合計がわかっている場合は、計算機を使用して「hfs」を直接計算します。 kの合計を計算する必要がある場合は、すべてのタイプのアセンブリのテーブルを作成します。 Excelワークシートを使用して、吸引ラインのすべてのアクセサリを列1に、列2にk値、列3にアセンブリタイプの量、各タイプの合計k値を示すグラフを作成します4列に取り付けます。各アセンブリについて、水理工学研究所の本からkの値を取得し、それを吸引ライン内のそのタイプのアセンブリの量で乗算して、kの小計を取得します。すべての小計を合計して、kの合計を取得します。計算機を使用して合計kに速度ヘッドを乗算し、摩擦吸引圧力をフィート単位で取得します。重力加速度(g)は定数で、その値は32.17フィート/秒2です。
手順6
計算を実行します。計算機を使用して、静的吸引圧力に表面圧力を差し引いた圧力蒸気圧から吸引摩擦を差し引いて計算し、水の絶対フィートでの総吸引圧力を求めます。