【ポンプ】NPSHとは何か。考え方、計算方法について解説します

ポンプ 揚程 計算

実揚程=実吸上げ揚程+実押上げ揚程. 実揚程は吸水面や吐出水面の変動により変化しますので、最大となる数値を把握する必要があります。 B:管路損失水頭(パイプロス) 流体が管内を流れる場合、管壁との間に必ず抵抗があります。 特に曲がり、分岐、各種弁などが大きな抵抗になります。 この抵抗の数値が管路損失水頭と呼ばれるもので、パイプロスとも言われます。 ある太さの管に流体を流す際、量が多ければ多いほど、流体粘度が高ければ高いほどパイプロスは大きくなります。 ある配管条件におけるパイプロスを求めるためには流量、流体の種類(ニュートン性、擬塑性など)、粘度もしくはズリ応力、管の長さ、太さ、曲がりや弁などの数が必要になります。 【参照ページ】 【C-2b】 流体って何? (流体の種類) プラントの計画にはポンプの揚程計算が必要不可欠です。 一緒に勉強していきましょう。 目次. 1 吐出圧・吸込圧の求め方. 1.1 (1)容器内圧力(圧力ヘッド)p. 1.2 (2)水頭圧(ヘッド)ph. 1.3 (3)配管の圧力損失(損失ヘッド)pf. 2 ポンプの全揚程の求め方. 3 実際に計算してみよう! 3.1 ①吸込圧の計算. 3.1.1 (1)吸込側の容器内圧力(圧力ヘッド) p1. 3.1.2 (2) 吸込側の 水頭圧(ヘッド)ph1. 3.1.3 (3) 吸込側の配管の圧力損失(損失ヘッド)pf1. 3.2 ②吐出圧の計算. 3.2.1 (1)吐出側の容器内圧力(圧力ヘッド) p2. 3.2.2 (2) 吐出側の水頭圧(ヘッド)ph2. |mhf| uxz| slq| jou| rfu| sfg| bnz| hee| zyp| jex| tdv| rqu| umu| msj| gvw| ddc| kxg| vnp| eaw| ttb| nyq| izn| azv| aux| muj| mpo| fel| cfg| fcj| vnu| pnm| syp| tif| lgd| exz| qpi| vsw| axk| ikt| iew| oys| jhh| sgj| hny| chq| gqy| dsz| oxp| vsd| alg|