最新水泵设计说明书(参考)
泵与泵站设计说明书
![泵与泵站设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/a07e398d6529647d27285278.png)
泵站设计说明书一、基本情况概述1、给水管网供水量:最高日供水量近期为2.5万m³,远期为3.5万m³;时变化系数为1.52。
2、管网所需扬程为50m,其中未包括泵站内部所需扬程。
3、气象资料年平均气温15.6℃,最高气温39.5℃,最低气温-8.6℃。
主导风向夏季为东南风,冬季为东北风。
4、水水文地质城市土壤种类:轻质压粘土;地下水位深度6.0米;冰冻线深度1.2米。
地震等级:五级;地基承载力2.5Kg/cm2;可保证二级负荷供电二、泵站流量扬程的确定1、流量的确定取自用水系数β=1.02,时变化系数α=1.52,则近期设计流量:最高日最高时Q=2.5×10000÷3600÷24×1.52×1.02=0.449 m³/s远期设计流量:最高日最高时Q=3.5×10000÷3600÷24×1.52×1.02=0.628 m³/s2、扬程的确定(1)水泵扬程:H=Hst+∑h式中Hst为水泵静扬程;∑h包括压水管水头损失、吸水管路水头损失和泵站内部水头损失;设计静扬程Hst:即供水管网所需扬程(包括服务水头)Hw=50.00加上泵站出水口与吸水井水面高差Hs,暂定为Hs=-1m。
(2)泵站内部水头损失∑h粗略估计为2m。
(3)安全工作水头hp,其值粗估为2m。
综上可知,水泵最大扬程H=50+2+2-1=53m。
三、泵站的形式采用合建式半地下泵房;吸水井水面标高高于泵轴近1m;吸水井水位变化很小,不予考虑,水位低于地面近1.5m。
四、水泵及电机的选定近期采取两用一备的方式,选三个型号相同的水泵,水泵为单级立式离心泵,要求的单泵流量为Q=0.7×0.449=0.361 m³∕s=314 L∕s;远期采用三用一备,增加一台同型号泵,三台工作,一台备用。
水泵说明书范文
![水泵说明书范文](https://img.taocdn.com/s3/m/1ef4485811a6f524ccbff121dd36a32d7375c70f.png)
水泵说明书范文一、概述水泵是一种用于将液体从一个地方输送到另一个地方的机械设备。
它广泛应用于供水、工业、农业、建筑等领域。
本说明书将为您介绍我们公司生产的水泵的使用方法、操作注意事项等。
二、产品特点1.耐用性:我们的水泵采用高强度合金材料制造,具有良好的耐腐蚀性和抗磨损性,可以在恶劣环境下长期运行。
2.高效性:水泵采用优质电机和先进的涡轮设计,具有高效输送液体的能力,使得水泵的工作效率更高。
3.低噪音:我们的水泵采用静音技术,降低了噪音,提供一个安静的工作环境。
4.易操作:水泵配备了人性化设计的操作控制面板,使得操作简单方便。
5.多功能:我们的水泵具有多种工作模式,可根据不同需求进行调整,如给排水、农田灌溉等。
三、使用方法1.环境准备:在使用水泵之前,请确保工作环境清洁、无火源,并保证周围没有杂物阻碍泵的正常工作。
2.安装:将水泵安装在水源附近的坚固平台上,并确保水泵与电源连接稳固。
3.启动:将电源线插入电源插座,并打开电源开关。
调整水泵的工作模式和速度,根据需要启动水泵。
4.操作:操作控制面板上的按钮或旋钮来控制水泵的运行,并根据需要调整水泵的输送流量和压力。
5.停止:停止使用水泵之前,请先关闭电源开关,然后拔下电源线。
等待水泵完全停止工作后,再进行维护和清洁工作。
四、操作注意事项1.安全使用:在使用水泵时,请确保符合安全操作规范,避免发生意外事故。
2.维护保养:定期清洁水泵,确保设备的正常工作。
注意检查水泵的密封圈、电源线等部件的完好性。
3.避免空转:在使用水泵之前,请确保水源充足,以避免水泵空转导致损坏。
4.注意电压:使用前请确保电源电压与水泵要求的电压相符合,以免电机烧毁。
5.防止堵塞:在输送含有固态物质的液体时,请避免堵塞泵体,保持水泵的畅通。
五、故障排除1.电源无法启动:请检查电源接触良好,并确保电源插座正常工作。
2.水泵没有流量:请检查水源是否充足,清理水泵进口处的堵塞物。
3.水泵工作异常噪音大:请检查水泵是否受到异物干扰,是否有部件磨损。
(完整word版)雨水泵站设计说明书
![(完整word版)雨水泵站设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/d8c615ce580216fc710afd39.png)
目录设计说明书 3一、主要流程及构筑物 31。
1 泵站工艺流程 31。
2 进水交汇井及进水闸门 31.3 格栅 31。
4 集水池 41.5 雨水泵的选择 61。
6 压力出水池: 61。
7 出水闸门 61。
8 雨水管渠 61.9 溢流道 7二、泵房 72.1 泵站规模 72.2 泵房形式 72。
3 泵房尺寸 9设计计算书 11一、泵的选型 111.1 泵的流量计算 111.2 选泵前扬程的估算 111.3 选泵 111.4 水泵扬程的核算 12二、格栅间 142.1 格栅的计算 142.2 格栅的选型 15三、集水池的设计 163.1 进入集水池的进水管: 163。
2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 163.4 集水池的布置 17四、出水池的设计 174.1出水池的尺寸设计 174。
2 总出水管 17五、泵房的形式及布置 175。
1泵站规模: 175.2泵房形式 185.3尺寸设计 185.4 高程的计算 19设计总结 20参考文献 21设计说明书一、主要流程及构筑物1。
1 泵站工艺流程目前我国工厂及城市雨水泵站流程一般都采用以下方式:进入雨水干管的雨水,通过进水渠首先进入闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进入泵房集水池,经过泵抽升后,通过压力出水池并联,由两条出水管排入河中。
出水管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环用水使用。
1.2 进水交汇井及进水闸门1。
2。
1 进水交汇井:汇合不同方向来水,尽量保持正向进入集水池。
1。
2。
2 进水闸门:截断进水,为机组的安装检修、集水池的清池挖泥提供方便.当发生事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡.一般采用提板式铸铁闸门,配用手动或手电两用启闭机械.1.3 格栅1。
3.1 格栅:格栅拦截雨水、生活污水和工业废水中较大的漂浮物及杂质,起到净化水质、保护水泵的作用,也有利于后续处理和排放.格栅由一组(或多组)平行的栅条组成,闲置在进站雨、污水流经的渠道或集水池的进口处。
泵与泵站设计说明书
![泵与泵站设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/7b82753843323968011c927b.png)
一、设计目的及要求(一)设计目的(1)使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以便于巩固和扩大所学的专业知识;(2)培养学生独立分析,解决实际问题的能力;(3)提高设计计算技巧和编写说明书及绘图能力。
(二)设计要求1、了解和掌握泵站设计的一般方法和步骤,具备独立进行泵站设计的能力。
2、熟悉水泵选型的基本原则,掌握水泵并联特性曲线的绘制方法,学会通过方案对比确定最佳的水泵工作组合。
3、学会水泵站设计过程中设计图纸的表达方法,掌握其关键问题。
4、提高学生综合运用所学的理论知识分析问题,通过查阅资料解决实际问题的能力。
二、设计说明书(自灌式)〈一〉设计资料及参数(1)城市人口90000,生活污水量为140L/(人.天)(2)进水管管底高程为24.80m,管径DN600,充满度为75.0DNH(3)出水管提升后的水面高程为41.80m,经320m管长到处理构筑物(4)泵房选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷,原地面高程为31.80m (5)地质条件为砂粘土,地下水位高程为29.30m。
地下水无侵蚀性,土壤冰冻深度为0.7m(6)供电电源为两个回路双电源(因无法设事故排出口),电源电压为10kw三、设计计算〈一〉、泵站工艺流程〈二〉、选泵要求1.选泵的主要依据:流量、扬程以及其变化规律①大小兼顾,调配灵活②型号整齐,互为备用③合理地用尽各水泵的高效段④要近远期相结合。
“小泵大基础 ”⑤大中型泵站需作选泵方案比较。
根据设计流量和设计扬程,泵站为合建式圆形泵站,进水方式为自灌式〈三〉、相关设计计算1.格栅的设计(1)格栅的选择为中格栅格栅间隙20mm ,采用机械清渣(2)过栅水头损失取0.1m ,通过格栅水头损失,一般采用0.08~0.15m(3)过栅流速0.8m/s ,一般采用0.6~1.0m/s 。
(4) 格栅倾角60°,一般采用45°~75°。
(5) 格栅间设工作台,台面应高出栅前最高水位0.5m 。
源立泵业GD(2)立式管道泵说明书(最新)
![源立泵业GD(2)立式管道泵说明书(最新)](https://img.taocdn.com/s3/m/15e17ff09a89680203d8ce2f0066f5335a8167de.png)
GD(2)系列管道泵简介产品概述:GD(2)系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点,参照国内、国际标准,通过优化水力模型,提高水泵效率设计而成的一个系列化产品。
其主要特点有:体积小、重量轻、占用空间少。
其主要优点有:结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用,维修方便等。
主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体,广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理等系统及设备配套。
技术参数:流量:2.5~240 m3/h扬程:7~63 m口径:25~150 ㎜电机功率:0.37 kW~37kW转速:2900/2950 r/min介质要求:≤80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体型号意义:GD(2)100 32 A叶轮经第一次切割扬程(m)进出口直径(mm)第二次优化设计管道式离心泵主要零部件GD(2)系列管道泵型谱图50-2565-2565-4065-6050-60150-32150-20125-5125-32125-20100-50k 2601201008018022014065-50100-50A 100-50100-32A100-32100-30100-21100-19A100-1980-5080-4080-3080-2165-3065-1950-5050-4050-3050-2050-1750-1550-840-5040-2040-3040-1532-2025-1521035H(m)Q(m 3/h)6050403020451020304050100GD(2)系列泵型谱图40-1032-1450-1265-1665-1080-14100-10100-16100-19B 100-44100-38125-16125-28125-24125-44125-38150-17150-14150-28150-24125-10GD(2)系列管道泵性能参数表GD(2)系列管道泵外形安装图注:125及以上口径公司不配进出水法兰。
水泵说明书
![水泵说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/1be9fdeed0f34693daef5ef7ba0d4a7302766c1a.png)
水泵说明书第一章:引言1.1 目的本说明书旨在为用户提供水泵的相关信息,并指导用户正确使用、安装和维护水泵。
1.2 预期读者本说明书适用于所有使用水泵的用户,包括但不限于工程师、维修人员和操作员。
1.3 产品概述水泵是一种用来输送液体的机械设备。
它通过产生压力将液体从低压区域推到高压区域,并保持一定流量。
水泵广泛用于工业、建筑、农业和市政领域。
第二章:产品特点2.1 高效节能本产品采用先进的水泵技术,能够实现高效、节能的液体输送。
具有高效排水、低功耗等特点,可有效降低能源消耗。
2.2 高扬程水泵具有较高的扬程能力,可以输送液体到较远的地方,满足用户远距离输送液体的需求。
2.3 可靠性本产品采用高品质的材料和先进的制造工艺,具有较高的可靠性。
稳定性高,寿命长,能够适应各种恶劣的工作环境。
2.4 方便维护水泵设计合理,易于维护。
用户能够方便地进行清洁、维修和更换零部件。
第三章:安全操作3.1 使用环境请在符合使用要求的环境下使用水泵,确保工作环境干燥、通风良好,并避免人员密集或易燃易爆物品附近使用。
3.2 安全防护在使用水泵时,请确保戴上适当的防护设备,避免因接触液体而造成身体伤害。
在维修或更换零部件时,务必断开电源,并遵守有关安全操作规定。
3.3 避免干转在启动水泵前,请确保泵体内液体充满,避免空转造成泵体损坏。
第四章:使用方法4.1 安装在安装水泵前,请确保选址合适,并遵循安装要求。
安装时请注意水泵的方向、固定和密封,确保水泵可以正常运行。
4.2 启停正确操作开关,启动水泵,并根据需要调整流量和扬程。
在停止运行前,请确保水泵内的液体排空,并关闭电源。
4.3 维护保养定期对水泵进行维护保养,包括清洗泵体、润滑零部件等。
如发现异常情况,应及时检查和维修,确保水泵的正常运行。
第五章:故障排除5.1 常见故障本章节列举了水泵常见的故障情况,并针对不同的故障提供了解决方法。
用户可以通过对照故障现象和解决方法,快速排除故障。
BQS型水泵说明书(煤矿用)
![BQS型水泵说明书(煤矿用)](https://img.taocdn.com/s3/m/96e6cb3a482fb4daa58d4bd0.png)
YBQW— □ / 2 ( ) 电压,单位:伏(V) 电动机级数 电动机额定功率,单位:千瓦(kW) 矿用隔爆型潜污水电泵用电机
660/1140
42
100
9
40
100
9
BQS220-100/2-110/K BQS100-130/2-132/K
220 100 100 130 132
1500
44.8
150
9
40.5
100
9
BQS100-180/3-160/K BQS100-190/3-200/K
100 180 160 100 190 200
1
电缆
2 电缆压盘装置
3
接线盒
4
上轴承
5
电机壳
6
定子
7
转子
8
下轴承
9
放水孔
10 机械密封
11
叶轮
12
泵涡壳
Hale Waihona Puke 13 缓冲底座图五
二、产品结构特征及工作原理
1 产品结构 矿用隔爆型潜水排沙(潜污水)电泵的结构是由电缆、电缆引入压盘装置、出水口、定子壳、转子、
机械密封室、导流壳、叶轮、底座、等组成。见产品结构图(图 1、图 2、图 3、图 4、图 5) 2 结构特征
BQS40-50-15/N BQS50-50-18.5/N BQS40-70-22/N BQS80-60-30/N BQS80-80-37/N BQS100-60-37/N BQS110-50-45/N BQS50-150-45/N BQS360-28-55/N BQS120-80-55/N BQS40-210/3-55/N BQS50-170/2-55/N BQS70-150/2-75/N BQS80-180/3-90/N
shinhoo水泵说明书
![shinhoo水泵说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/6d5a2b3ef011f18583d049649b6648d7c1c708bd.png)
水泵说明书设计标准shinhoo水泵是根据AP1610和VDMA24297(轻/中型)规范设计的,其系列化、标准化、通用化程度高。
泵性能先进,运行平稳,安全可靠。
在设计生产中采用新结构、新材料。
应用范围:该泵专供冶金、电站、橡胶、化工、采暖及余热利用等行业输送温度小于280℃不含颗粒的高压热水之用,(热交换介质不高于400℃)。
主要用途:炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程。
化学工业、造纸、纸浆业、制糖厂和普通流程工业。
供水厂、海水淡化厂、冶金。
供暖和空气调节系统、发电厂、环境保护工程等。
使用参数:口径:25-400mm流量(Q):1.6-2600m3/h扬程:(H):5-300m转速:1450/2900r/min型号说明:150R-35R:R型热水循环泵150:泵吸入口直径(mm)35:泵的总扬程(m)一、泵的安装1、开箱后检查泵和电机,如果证实没有任何因装、卸和运输过程中造成的损坏和紧固连接件松动,泵的进出口封盖完好,无污物等进入泵内,则可直接送到使用现场去安装。
2、安装泵的基础平面应用水平仪找平,待基础水泥凝固后,将泵安装在基础上,并用水平仪校正底座,应严格检查泵轴和电机轴的同心度,联轴器外圆偏移允差0.1毫米,两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙差别不得超过0.3毫米。
3、泵的吸入管路和压出管路应设有支撑,不允许管路的重量直接由泵来承受,检查管路,仪表等接口处密封是否良好。
二、泵的使用1、启动1)、准备必要的工具2)、检查悬架体储油室之油位,应控制在油位计中心线2毫米左右的位置上。
3)、检查电动机的转动方向是否与泵的转向相符,严禁反转。
4)、用手转动联轴器,应感觉轻松且轻重均匀,并注意辨别泵内有无磨擦声和异物滚动等杂音,如有应设法排除。
5)、关闭吐出管道闸阀及出口压力表、排净泵内空气,使泵内和吸入管内充满液体。
6)、输送液体温度高于80℃时,泵要均匀预热,即用输送的高温液体注入泵体,打开各处的冷水管和密封室泄漏量控制旋塞,检查其流动情况及温度。
水泵与水泵站设计说明书
![水泵与水泵站设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/8d425250852458fb770b56b0.png)
水泵与水泵站课程设计任务书福建工程学院建筑环境与设备系给水排水教研室2009年11月《泵与泵站》课程设计任务书一、教学目的与基本要求泵和泵站课程设计,是给水排水工程专业的重要的集中性实践性环节之一。
该课程的任务是使学生在掌握水泵及水泵站基本理论知识的基础上,进一步掌握给、排水泵站的工艺设计步骤和设计方法,使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以便于巩固和扩大所学的专业知识。
通过本课程设计还可以训练学生工程设计的基本技能,提高其设计计算能力、编写说明书的能力和工程图纸的表达能力。
基本要求:1.培养学生严谨的科学态度,严肃认真的学习和工作作风,树立正确的设计思想,形成科学的研究方法。
2.培养学生独立工作的能力,包括收集设计资料、综合分析问题、理论计算、数据处理、工程制图、文字表达等能力。
3.通过课程设计,使学生得到较为全面的工程设计的初步训练。
4.掌握给、排水泵站设计的一般程序,学会灵活地处理复杂的工程问题。
5.学会编写“设计说明书”和“设计计算书”,按规范和标准绘制有关图纸。
6.本设计原则上是由学生在指导教师的指导下,独立完成。
二、设计内容1.确定泵站的设计流量和扬程,拟定选泵方案。
2.选择水泵和电动机(包括水泵型号、电动机型号、工作和备用泵台数等);3.确定水泵机组的基础尺寸;4.吸水管路和压水管路的设计计算(包括进出水管内的流速、管径、阀门等);5.确定泵站内的附属设备,引水设备(如真空泵)、起重设备、排水泵等;6.泵站的平面布置;7.泵站的高程布置(包括水泵的基础、进出水管、泵轴、泵站地面等的标高);8.确定泵房的建筑高度;9.绘制泵站的平面图1张,剖面图1张,并列出主要设备表及材料表。
10.整理设计计算书1份,设计说明书1份。
最终的设计成果:(1)设计计算书和设计说明书各1份要求文字通顺,内容详实,层次清晰,叙述简明扼要。
计算书采用A4页面,电脑打印或手工书写。
计算书应有统一的打印封面。
泵与泵站课程设计计算说明书
![泵与泵站课程设计计算说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/59db7ae103d8ce2f01662330.png)
一、设计说明书1.工程概况某自来水厂最高日用水量为53000 m3/d,水厂反映沉淀池前的配水井标高为25.00米,水源最低水位标高为11.50米,年常水位标高为13.90米,最高水位标高为16.82米,取水泵站吸水管长1.5米,压水管长32米,试设计该取水泵站。
2.设计大体资料(1)近期设计水量53000m3/d;(2)水源最低水位标高为11.50m,最高水位标高为16.82m,年常水位标高为13.90m,泵站到净化厂的输水干管全长1200米;(3)水厂反映沉淀池前的配水井水位标高为25.00m,取水泵站吸水管长1.5m,压水管长32m;(4)水厂为双电源进行;(5)原水厂水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,依照河岸地质地形以决定采纳固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采纳自流管从取水头部取水;(6)该地域地质气候资料:该地域地质条件较好,土耐力一样较高,除个别软土层低于10t/m2外,一样在15-20t/m2之间。
地下水含量丰硕,工程地质性质良好,有利于城市建设和进展。
地震设防烈度为6度。
(7)该地域的气候特点:其气候特点冬冷夏热,四季分明,光照充沛,热能丰硕,雨量充沛。
年平均气温17℃。
最热月(7月)平均℃,最冷月(1月)平均-2.9℃。
无霜期年平均234天,年平均降水量毫米,年平均降水日102天左右,境内夏日东南风,冬季多为东北风,年平均风速为每秒1.87米。
二、总述取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一样由吸水井、泵房及闸阀井三部份组成。
取水泵站由于它靠江临水的确良特点,因此河道的水文、水运、地质和航道的转变等都会阻碍到取水泵上本身的埋深、结构形式和工程造价等。
其从水源中吸进所需处置的水量,经泵站输送到水处置工艺流程进行净化处置。
本次课程设计仅以取水泵房为例进行设计,设计中通过粗估流量和扬程的方式粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判定各水泵是不是在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性和各泵的利用情形。
水泵技术规格说明书
![水泵技术规格说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/b3ead6ed4afe04a1b071dea2.png)
第一章水泵第一节总则1.1.1 说明本章说明有关水泵的制造和安装所需的各项技术要求。
1.1.2 一般要求A. 须依据设计图纸中设备表内所标注的技术资料、数量及类别选择合适的水泵,但设备表内所标注的水泵压头仅作招标参照,确实所需的水泵压头,须由承包单位按照所提供的水路设备例如管网系统所引起的水流阻力,再重新计算确定。
有关计算结果须于订购设备前提交审核。
但如其后仍发觉所提供的设备与实际系统运作不协调而需对部份设备(水泵、电动机、控制元件、电缆等)作修改或更换以配合时,所引起的一切经济损失一概由承包单位负责。
B. 在运送、储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免水泵因碰撞及锈蚀而受损坏。
所有受损坏的设备将不被接受。
C. 水泵的工作及试验压力须符合招标图纸及本技术说明书“系统测试及试运行”章节中所规定的相关要求。
D. 须提供完整的水泵配套,包括电动机、驱动轴、控制柜、热镀锌钢制底座及相关附件组装而成。
泵体及控制柜尺寸及颜色应与其它设备相匹配。
E. 水泵的控制要求详参见招标图纸及本技术说明书第八章节相关内容,同时承包单位应按图纸及技术说明书相关内容进行深化设计并提交相应的有效实施文件及图纸供甲方及设计单位确认。
1.1.3 质量保证A. 水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供,而有关水泵须具有五年或以上运作良好的纪录。
B. 水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准测试。
C. 每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商名称,各技术数据及生产日期等资料。
D. 水泵满负荷运行时噪声应≤70dB。
1.1.4 资料呈审A. 提供详细的施工图包括设备用房平面布置及剖面图,内容应清楚反映设备房的详细安装包括水泵底座尺寸、螺栓要求、弯曲介面、柔性连接器、管道接驳、防震及安装的大样和有关的土建配合要求资料等。
B. 提交原厂提供的特性曲线及调试报告,显示有关水泵在指定的工作条件下的总电负荷及水泵扬程、水流量等资料。
离心式水泵说明书
![离心式水泵说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/c82e0a4afe4733687e21aa32.png)
离心泵设计摘要:本设计采用的是双级单吸式离心泵结构。
泵由电动机通过联轴器直接传动,使液体压力得到升高,达到输送液体的功能。
叶轮是泵的核心部分,主要采用一元理论设计方法设计,得到了流道流线较好的叶轮。
轴根据满足强度条件计算得到最小轴径,设定安装叶轮处轴径,结构为阶梯轴。
当装配图的总体结构尺寸确定后,进行了轴的强度,刚度,及临界转速的校核。
吸入室采用直锥型吸入室,压出室选用螺旋形压出室。
叶轮背后设有背叶片平衡了部分轴向力,余下的小部分轴向力又轴承来平衡;径向力,由于泵的径向力本来就不大,所以无需采用专门的平衡措施。
轴封采用填料密封。
不仅能满足密封要求,而且结构简单便于维修。
根据轴所受的径向力和轴向力来选择恰当的轴承,并配制润滑,密封措施。
其余标准件按目标选用,并作相应校核。
关键词:离心泵;泵的水力设计;泵的结构设计;叶轮Light Hydrocarbon Pump DesignAbstract: the designed pump is a double-stage, single-suction centrifugal pump. It is driven directly by an electromotor to increase fluid pressure and transport the fluid. Its impeller which was designed with one-dimension flow theory has good stream line. The shaft was designed according to strength condition and get least diameter where fix impeller of axle, and the shaft was design to a stepped shaft. The gross structure of assembly dreading was ascertain, and then check the intensity, rigidity and critical speed. Suction chamber adopt right cone sop chamber, while pumping chamber adopt spirally extrude chamber . Behind the impeller used some laminate to equation parts of the axial force, and the lest axial force was equaled by bearing. Because the radial force is not to high so there is no need to adopt some special equilibrium measure . Shaft gland adopt packing seal. not only be able to satisfaction the require of the pressurize, but also the structure is simple to be repaired. select the correct bearing by the radial force and the axial force, and select the correct lubricate and pressurize way .the rest building block was adopt by GB, and do the homologize check.Keyword:Centrifugal pump;Hydraulic pump design;The structural design of pump;Impeller目录1 绪论 (7)2 离心泵的水力设计 (8)2.1确定泵型 (8)2.2叶轮的设计 (8)2.2.1 提供设计的数据和要求 (8)2.2.2 确定泵的总体结构形式和泵出口直径的确定 (8)2.2.3 泵转速的确定 (9)2.2.4 泵比转数n s的计算 (9)2.2.5 估算泵的效率 (9)2.2.5.1 水力损失和水力效率 (9)2.2.5.2 容积损失和容积效率ΗV (10)2.2.5.3 机械损失和机械效率 (10)2.2.6 电动机的选择 (11)2.2.7 初定叶轮的主要尺寸 (11)2.2.7.1 轴径和轮毂直径的确定 (11)2.2.7.2 叶轮进口直径 (12)2.2.7.3 叶片出口宽度 (13)2.2.7.4 叶轮外径 (13)2.2.7.5 叶片出口角和叶片 (13)2.2.8 精算叶轮出口直径 (13)2.2.8.1叶片出口排挤系数 (13)2.2.8.2理论扬程 (13)2.2.8.3叶片修正系数 (14)2.2.8.4 无穷叶片数理论扬程 (14)2.2.8.5 叶片出口轴面速度 (14)2.2.8.6 叶片出口圆周速度 (14)2.2.8.7 叶轮出口直径 (15)2.2.8.8 第二次精算叶轮出口直径 (15)2.2.8.9 第三次精算叶轮出口直径 (15)2.3叶片绘型 (16)2.3.1 计算叶片进口速度 (16)2.3.2 叶片进口角 (16)2.3.3 叶片厚度 (17)2.3.4 叶片前后盖板的设计 (17)2.3.5叶片的绘型 (18)2.3.5.1作轴面投影图 (18)2.3.5.2作叶轮平面投影图——双圆弧法 (19)3 离心泵压出室和吸入室的设计 (21)3.1离心泵压出室的设计 (21)3.1.1 压出室的作用和要求 (21)3.1.2 螺旋式压出室断面的计算 (21)3.2离心泵吸入室的设计 (24)4 离心泵中的轴向力、径向力及其平衡 (25)4.1泵中离心的轴向力的计算及其平衡 (25)4.1.1 轴向力的计算 (25)4.1.2 轴向力的平衡 (26)4.2泵中离心的径向力的计算及其平衡 (26)4.2.1泵中离心的径向力 (26)4.2.2 径向力的平衡 (27)5 泵轴的校核 (29)5.1泵壳的材料选用 (29)5.2泵轴的校核 (29)5.2.1 轴强度的校核 (29)5.2.1.1 作轴的受力简图 (30)5.2.1.2 作弯矩图 (31)5.2.1.3 危险截面的当量弯矩 (31)5.2.1.4 计算危险截面处轴的直径 (31)5.2.2轴的临界转速计算 (33)6 泵密封﹑轴承﹑联轴器的设计 (35)6.1密封 (35)6.2.1 轴承的选取 (35)6.2.2 轴承的密封 (35)6.2.3 轴承的校核 (36)6.2.3.1 轴承的当量动载荷P (36)6.2.3.3 轴承的当量静载荷 (36)6.2.3.4 轴承端盖的设计 (36)6.3联轴器的选择及校核 (37)6.3.1 联轴器的选择 (37)6.3.2 联轴器的校核 (38)7 其它零件的设计 (39)7.1键的设计与校核 (39)7.1.1 键的设计 (39)7.1.2 键的校核 (39)7.2叶轮口环的设计 (39)7.3泵体密封环的结构设计 (40)8 结论 (41)参考文献 (42)致谢 (43)附录A (44)附录B (47)附录B (48)1 绪论泵是世界上最早发明的机器之一。
煤矿采区泵房水泵选型设计说明书
![煤矿采区泵房水泵选型设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/ae731c4558fafab069dc029d.png)
采区泵房水泵选型设计说明书设计:审核:机电科长:机电副总:防治水副总:机电矿长:采区泵房排水水泵选型设计采区正常涌水量10.15m 3/h ,最大涌水量17m 3/h ;采区涌水通过临时排水点排至采区水仓,由采区水泵排至水平水仓。
排水垂直高度23m ,排水距离2400m 。
一、水泵必须的扬程:作为估算,可以认为水泵必须产生的扬程为:HB=gg H η=23/0.74=31m 式中:g η——管路效率。
gη =0.74 三、水泵选型水泵正常排水量Q1=1.2×Qmin=1.2×10.15=12.18m3/h水泵最大排水量Q2=1.2×Qmax=1.2×17=20.4m 3/h水泵所需排水扬程H 1=K (H+6)=1.1×(23+6)=31.9m根据计算初选水泵型号DA1 100×8型多级离心泵三台,其额定流量QH=54m3/h ,扬程Hh=140m.四、排水管直径选择运用经济速度求排水管的内径,即: dp=3600V Qe 4P π=36002.214.3544⨯⨯⨯=0.093(m ) 式中Qe 为水泵的额定流量m3/h ;Vp 为最有利的经济流速,一般VP =2.2(m/s ),计算排水管管壁厚度cm a P R P R d g k gk p 117.01.0)12.33.18002.34.0800(105.0)13.14.0(5.0=+-⨯-⨯+⨯=+--+=δ式中:δ--管壁厚度,cm ;p d --标准管内径,cm ;k R --许用应力,无缝钢管为800Kg/cm2g P --管路流体静压力,Pg=0.11Hg=0.11×20.50=2.2Kg/cm2; a --考虑管路受腐蚀及管路制造有误差的附加厚度,无缝钢管取0.1cm ; 对于吸水管径dx,为了减少吸水管阻力损失及不产生气蚀现象,吸水管径一般可比排水管径大一些。
水泵说明书内容
![水泵说明书内容](https://img.taocdn.com/s3/m/f94e2a2d482fb4daa58d4b27.png)
冰裂。 4)、当输送的介质为对健康有害的液体时,应将泵和管路内介质
尽快排尽。
说明: 1、最小流量:在正常情况下,泵不允许在 Qmin 线以左范围内运 行。泵短时间内允许小流量运行,最小流量为 0.05 倍设计点流量,但 不超过 5 分钟,任何更长时间运行都将造成泵内过热。不管怎样,在 这种小流量情况下,会影响泵的结构和系统,导致扬程的变化。如果 泵在系统中运行,而系统的静扬程是总扬程的主要部分,或并联运行, 或考虑到变转速运行,那么这种扬程的变化是不可忽视的。 2、最大流量:工作极限由 NPSHR 决定,而 NPSHA 必须大于 NPSHR 一个余量值。 3、扬程和性能参数适用于ρ为 1.0kg/dm3 和粘度不大于 20mm2/S 介质,如密度不足 1.0,功率是ρ的倍数。
8
高效节能泵 ANJ1000 系列使用说明书
温度再升高量,轴承温度最多不应超过 100℃; 6)、使用稀油润滑,要定期检查油位;油脂润滑的深沟球轴承不
需要维护。泵每运行一个月需定期加润滑油(3#锂基脂)。 7)、检查联轴器上的弹性元件,一旦磨损,应立即更换; 8)、如果密封、冷却、润滑液不是用工作介质,必须保证使用的
2
二、结构说明
高效节能泵 ANJ1000 系列使用说明书
新型壳体: —直线型设计 —两端支承间距离短,相应轴亦短 —法兰用较长预紧螺栓连接,无泄
漏 —同一转子部件可用于反向 —满足扬程要求的双蜗壳型式 —便于安装、自动校正的泵盖
高性能叶轮:
奥姆特水泵说明书
![奥姆特水泵说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/88368827f4335a8102d276a20029bd64783e620b.png)
奥姆特水泵说明书奥姆特水泵说明书第一部分:产品概述奥姆特水泵是一种高效节能的水泵设备,具有卓越的性能和可靠的工作稳定性。
本产品适用于农田灌溉、城市给排水、工业循环水处理等领域。
本说明书旨在帮助用户正确、安全地安装、使用和维护奥姆特水泵,以保证其长期高效地运行。
第二部分:产品特点1. 高效节能:采用最新的节能技术,使得奥姆特水泵的效率更高,耗能更低。
2. 安装方便:产品结构紧凑,体积小巧,安装过程简单,不占用太多的空间。
3. 自动控制:采用先进的自动控制系统,可根据实际情况调整水泵的运行状态和参数,实现智能化管理。
4. 高品质材料:主要零部件采用高品质材料,具有耐腐蚀、防锈、抗磨损等特点,可保证产品长期稳定运行。
5. 维护简单:水泵结构简单,维护过程容易,可减少维护和保养的工作量。
第三部分:产品安装1. 安装要求:在安装奥姆特水泵前,请确保所选定的安装位置满足以下条件:- 平稳结实:安装底座需要平整、坚固。
- 通风散热:周围空间需要具备良好的通风条件,确保水泵散热顺畅。
- 避免水锤:安装时需要使用减震器,以减少水锤产生的影响。
- 安全防护:安装位置应避免高温、潮湿和易燃易爆等环境。
2. 安装步骤:- 步骤一:将水泵放置在安装底座上,确认安装位置正确。
- 步骤二:根据水泵进出水口的连接方式,连接好进出水管道。
- 步骤三:根据电源要求,将水泵连接到电源线上。
- 步骤四:根据水泵的自动控制系统要求,安装并接通控制设备。
- 步骤五:检查水泵和管道连接是否牢固,确认无松动或漏水现象。
第四部分:产品使用1. 使用方法:- 步骤一:打开水泵电源,确保电源线接线正确。
- 步骤二:根据需要,打开自动控制设备中的相应开关,启动水泵。
- 步骤三:监控水泵的运行状态,如发现异常情况,及时停机并排查原因。
2. 注意事项:- 注意水泵的水头:根据实际需求,选择合适的水泵型号,以保证水泵在工作条件下有足够的水头。
- 防止空转:在启动水泵前,应确保进水管道内没有空气,以免产生空转现象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录摘要绪论1.矿水的来源及性质2.新形势下对排水系统的要求3.设计的指导思想4.有关的方针政策5. 设计原始资料的估似第一章.设计必备的原始资料和设计任务1.1设计原始资料1.2设计任务第二章.初选排水系统第三章.设备选型3.1定水泵参数、选择水泵型号和台数3.2选择水管3.3水泵装置的工况3.4筛选方案、校验计算第四章. 确定泵房、水仓和管子道尺寸并绘制泵房布置图4.1估算泵房尺寸4.2经济计算4.3确定泵房、水仓和管子道尺寸第五章.论述水泵注水方式及底阀泄漏与防治5.1水泵的注水方式5.2水泵底阀产生泄漏的原因5.3消除和防止水锤破坏作用的措施5.4水泵底阀堵塞的防治参考文献矿井主排水设备选型设计摘要:认真分析题目要求,根据矿井安全生产的政策,法规,应用历史设计经验,结合煤炭行业发展现状,确定以严格遵守《矿井安全规程》和《煤矿工业设计规范》所规定的有关条款为依据,以安全可靠为根本,以投入少、运行费用低为原则的设计指导思想。
根据设计任务书所提供资料,拟估矿井条件,确定矿井对排水系统的具体要求:通过多种渠道掌握给排水行业最新信息,初步选择排水方案并对设备选型,进行相关计算,确定设备工况;校验水泵的稳定工作条件、经济运行条件,排除不合理方案。
对所剩方案进行经济核算,以吨水百米费用和初期投入为指标筛选出最终方案。
选择系统配套附件,根据各设备外形尺寸及安装要求,并考虑其运行条件,最终确定泵房及管路的布置图。
最后对水泵的充水方式及底阀泄漏与防治进行专题论述。
绪论⑴对排水系统的要求在矿井建设和生产过程中,随时都有各种来源的水涌入矿井。
只有极少数例外的矿井是干燥。
将涌入矿井的水排出,只是和矿水斗争的一方面,另一方面是采取有效措施,减少涌入矿井的水量。
特别是防止突然涌水的袭击,对保证矿井生产有重要意义。
矿井排水设备不仅要排除各时期涌入矿井的矿水,而且在遭到突然涌水的袭击有可能淹没矿井的情况下,还要抢险排水。
在恢复被淹没的矿井时,首要的工作就是排水。
排水设备始终伴随着矿井建设和生产而工作,直至矿井寿命截止才完成它的使命。
因此,排水设备是煤矿建设和生产中不可缺少的,它对保证矿井正常生产起着非常重要的作用。
为了使排水设备能在安全、可靠和经济的状况下工作,必须做好确定排水方案,选择排水设备,进行布置设计,施工试运转,直到正常运行各环节的工作。
⑵矿水在矿井建设和生产过程中,涌入矿井的水流称为矿水。
①矿水来源矿井水的来源分为地面水和地下水,地面水是江、河、湖、溪、池塘的存水及雨水、融雪和山洪等,如果有巨大裂缝与井下沟通时,就会造成水灾。
地下水包括含水层水、断层水和老空水。
地下水在开采过程中不断涌出。
②涌水量矿水可以用单位时间涌入矿井内的体积来度量,称为绝对涌水量。
一般用“q”表示,其单位为m3/h。
涌水量的大小与该矿区的地理位置、地形、水文地质及气候等条件有关;同一矿井在一年四季中涌水量也是不同的,如春季融雪或雨季里涌水量大些,其他季节则变化不大,因此前者称最大涌水量,而后者称为正常涌水量。
为了对比不同矿井涌水量的大小,通常还采用同一时期内,相对于单位煤炭产量(以吨计)的涌水量作为比较参数,称它为相对涌水量,或称为含水系数。
若以K表示相对涌水量,则K=24q/T (m3/t)式中q——绝对涌水量,m3/h;T——同期内煤炭日产量,t。
⑶设计的指导思想排水系统的选择、设备的选型,以选出的整个系统在整个矿井服务期限内均能按有关规定的要求排除矿井涌水为原则,尽可能做到安全可靠,投资少,运行费用低,自动化程度高,维护方便。
排水系统是煤矿生产的重要环节,排水泵属煤矿大型固定设备,独立性强,备用系数大。
它的稳定运行与否将直接影响到矿井的安全。
煤矿排水的电耗占原煤生产电耗的10%~30%,涌水量大的矿井可达60%(改造指南)。
全国国有重点煤矿吨煤排水电耗6.7~7.5kw.h。
在世界能源日益紧张的今天,我国部分地区也出现了“电荒”、“油荒”的现象,节能省电在排水系统选型中变得尤为重要。
为了改善煤矿生产条件,提高设备运行的安全性、稳定性,设计过程中还要注重科技发展新成果的合理应用。
第一章设计必备的原始资料和设计任务1.1设计的原始资料⑴竖井开拓,井口标高,水平标高;⑵正常涌水量,最大涌水量;⑶正常涌水期按天,最大涌水期天;⑷矿水中性,矿水密度;⑸服务年限年;⑹矿年产量万吨;⑺矿井电压。
1.2 设计任务⑴确定合理的排水系统。
⑵选择排水设备。
⑶经济指标概算。
⑷绘制水泵房布置图。
⑸论述水泵注水方式及底阀泄漏与防治。
第二章初步考虑排水系统设计原始资料:某矿井,年产量120万吨,竖井开拓,井口标高+16.3m,水平标高-270m,正常涌水量7.5m3/min,最大涌水量8.34m3/min,矿水中性,矿水密度1020kg/m3,最大涌水期按65天计算,服务年限为40年。
由设计原始资料可知,该矿井的排水系统应采用单水平开采的系统。
单水平开采系统有以下几种,如图1—1所示:图1—1所示的(e)为斜井开拓的排水系统,故排除此方案。
图(a)、(b)、(c)、(d)的开拓方式均是竖井开拓。
由此,可供选择的排水系统有以四种:图(a)采用直接排水方式在开采水平设水泵房,将矿井涌水集中到水仓排至地面,这种排水系统的水平和泵房数量少,系统简单可靠,基建投资和运行费用少,维护工作量要减少一半以上,需用的人员也少。
图(b )设置在同一水泵房内的两台水泵直接串联时,若其正常工作的转向是相反的,而且有功率足够大的两端出轴的电动机同时拖动两台串联工作的水泵。
否则,只能采用两套独立的水泵机组串联工作。
在后者情况下必须调整好两台水泵的工况。
无论哪一种情况都必须增加在高压下工作水泵的外壳强度和填函密封的能力。
图(c )设置中间水泵房,但不设置中间水仓,上下水泵间隔串联工作,该方案操作程序复杂,而且处于下部的水泵仍有受到全部水柱压力的可能,唯一的优点就是不需要中间设仓。
图(d )采用分段排水,在井筒中部设置一套排水系统,可有效降低主排水设备的扬程,从而降低主排水设备的规模。
缺点是当一套排水设备发生故障是,会影响整个矿井的排水,而且设备数量较多,井筒中的管路复杂,不利于安装和维护。
根据原始资料并依据《矿井安全规程》和《煤矿工业设计规范》,本着尽量减少水泵数量的原则,并且考虑基建、维护、运行成本的简易程度,选用图(a )的方案作为本设计的排水方法.第三章 设备型选一.确定水泵参数、选择水泵型号和台数:选择水泵的型式和台数应符合《矿井安全规程》和《煤矿工业设计规范》的规定。
若有两种或两种以上符合要求时,应选其中尺寸小,效率高的水泵,而且水泵的台数应尽可能少。
只有在不得已的情况下,才采用两台水泵并联排水。
1. 水泵必须的排水量依据《矿井安全规程》,水泵必须的排水量应为:h m qQ /2.13≥ (1)由于该矿井h m m q z /450m in /5.733==,h m m q /0.500min /34.833max ==,所以该煤矿所选工作水泵组的工作能力应为:zB q Q 2.1≥工作水泵组和备用水泵组的总工作能力:maxmax 2.1q Q B ≥备用水泵的工作能力:取二者较大值:/h m 3783'=B Q检修泵组的工作能力:Q 0.25B "⨯=B Q式中:hm Q h m Q h m Q h m Q h m q h m q B B B B z /..........;/;////3"3'3max 33max 3检修水泵的排水能力,排水能力,工作水泵和备用水泵的组的总工作能力,工作水泵组和备用水泵;工作水泵的排水能力,;最大涌水量,;正常涌水量,2. 估算水泵必须的扬程:gX P gg B lH H H H ηη++==/ (2)式中:B B B Q Q Q -≥max 'ZB q Q 2.17.0'⨯≥。
一般取较大者为宜时,取 当;,取 =;当,取 ;对于斜井,当倾角= 管路效率,对于竖井取;取 管子高出井筒的深度, ; =吸水高度,取;度泵排水高度暂取井筒高 ; =排水高度。
)(74.0~77.02077.0~8.030~208.0~83.03095.0~9.0)(1)(5)()(︒<=︒︒=︒>=++αηαηαηηg g g g X X P X P g g m l l m H H m H m l H H H H3. 预选水泵根据以上参数,参照《泵产品样本》可初步确定该矿井所需水泵的型号为: 200D-65,250D-60其详细资料如下:表3-1参照《泵产品样本》可知D280-65×5,D300-65×5的参数如表3-2所示。
表3-2以上两种泵的性能曲线如图3-1所示:4.稳定性效验为保证水泵稳定工作:0.9H 0≥H C ,其中Ho=io H i ⨯表3-35. 确定泵的台数由于该矿3/z q m h >,所以需要设置 水泵,各水泵的排水量如表3-4所示:表3-4 水泵的排水量由表3-5可知,所需水泵的台数为:表3-5 各种水泵的台数式中:n n n '''和、分别为工作、备用和检修水泵的台数。
m Q ——水泵的额定流量 )/(3h m 。
二、选择水管根据《煤矿安全规程》的要求和水泵工作台数,设置两趟管道,一趟工作,一趟备用。
1. 排水管选择计算(1) 根据《矿井安全规程》相关规定,计算排水管管径时,经济流速m/s 2.2~1.5V p =;则排水管管径根据公式 m V Q d pm p 0188.0=计算可得:表2-1式中 p d ——排水管计算内径,m 。
(2) 管壁厚度的计算根据表3-1取各水泵外径如下表所示:表2-2(3) 排水管壁厚的验算自标准GB/T 17395-1998查得外径为245mm 的无缝钢管管壁厚度中有8、10、12、14、16、18mm 等等。
取壁厚δ=8mm 试算,此时mm d p 22982245=⨯-=,所需壁厚:0.51)p d Cδ=+ (5) 可以满足要求,排水管采用 此为方案一。
自标准GB/T 17395-1998查得外径为273mm 的无缝钢管管壁厚度中有8、10、12、14、16、18mm 等等。
取壁厚δ=8mm 试算,此时mm d p 25782273=⨯-=,所需壁厚:0.51)p d Cδ=+ (5) 可以满足要求,排水管采用 此为方案二。
自标准GB/T 17395-1998查得外径为 的无缝钢管管壁厚度中有8、10、12、14、16、18mm 等等。
取壁厚δ=8mm 试算,此时mm d p 28382299=⨯-=,所需壁厚:0.51)p d Cδ=+ (5) 可以满足要求,排水管采用 此为方案三。