暖氣片有些型號是不分進水口和出水口的,而部分型號則是嚴格區(qū)分的。1、面積較大、高度較高的暖氣片,為防止暖氣片的水路循環(huán)不利,在暖氣片的底部加了一個擋板,讓采暖水必須流經所有的暖氣片后才能流出。2、暖氣...
你提這個問題說明你對于水泵的原理沒有搞清楚,水泵的原理根本上來說就是水泵的機械能轉化為液體介質的能量,后者包括液體的動能,壓能和勢能,這個就是流體力學的基本方程--伯努利方程。所以理論上液體會被加速。...
右進左出,葉輪的下部口子對應進口,葉輪的邊側對應出口。
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評分: 4.5
通過對廣蓄和惠蓄等工程進、出水口試驗研究資料的總結和分析,對抽水蓄能電站側式進、出水口的體型布置、入流漩渦、流量分配、流速分布、水頭損失等及其改善措施進行了探討。
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評分: 4.6
彎道后的水流調整不好,可導致進/出口存在嚴重偏流和水頭損失增大.為了保證豎井式進/出水口的配水均勻性和水力穩(wěn)定,采用三維RNG k-ε紊流模型,對某抽水蓄能電站上水庫蓋板豎井式進/出水口進行了數(shù)值模擬,并進行了模型試驗驗證.重點對比研究了豎井擴散段采用橢圓曲線與漸擴錐管兩種形式在抽水工況出流時的流動特性.計算結果顯示,漸擴錐管的配水均勻性和穩(wěn)定性均好于橢圓曲線擴散管的.對比分析了彎道后漸擴錐管擴散角分別為4.3°,5°和7°時的配水均勻性,計算結果顯示豎井式進/出水口應盡可能控制擴散段的擴散角,防止出現(xiàn)偏流;在彎管段后的擴散段的擴散角宜小于4.5°.采用物理模型對推薦體型進行了驗證,模型試驗顯示按照推薦體型設計的進/出水口配水均勻,雙機抽水工況下總水頭損失系數(shù)為0.48;雙機發(fā)電工況下,總水頭損失系數(shù)為0.33.