排水设备选型计算

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给排水系统的工程设备选型与采购

给排水系统的工程设备选型与采购

给排水系统的工程设备选型与采购在给排水系统的工程设计中,工程设备的选型与采购是至关重要的环节。

合理选择和采购适合的设备,不仅能够保证系统的运行效果和安全性,还能有效控制项目成本。

本文将从设备选型和采购流程两个方面进行讨论,为给排水系统工程设备选型与采购提供参考。

一、设备选型1.1 设备选型的目标设备选型的主要目标是满足给排水系统的工程要求。

根据实际情况,需明确系统的处理量、处理效果、运行参数等基本要求,以及环境影响、能耗要求等附加要求。

只有明确了这些要求,才能进行有效的设备选型。

1.2 参考因素在设备选型过程中,需要考虑多种因素,如设备的适用性、技术可行性、性能可靠性、运行维护成本等。

同时,还需要参考相关行业的规范标准和法律法规,确保设备选型符合要求,避免后期出现问题。

1.3 设备对比分析在选型过程中,可以根据不同厂家提供的技术参数和报价等信息,对多个设备进行对比分析。

通过比较每种设备的优缺点,评估其性能和经济效益,最终确定最佳的设备选型方案。

二、采购流程2.1 采购需求确认在采购之前,需要准确确认工程项目的具体需求,并编制详细的采购需求规格书。

规格书包括设备的型号和品牌要求、数量、技术参数、质量要求、服务要求等内容,是供应商理解和响应的依据。

2.2 供应商选择选择合适的供应商是采购流程中的关键环节。

可以通过公开招标、询价、邀请招标等方式邀请供应商参与竞争。

在评估过程中,综合考虑供应商的信誉、技术实力、产品质量、售后服务等方面的因素,选择最有竞争力的供应商。

2.3 技术评审和商务洽谈在选择了潜在供应商之后,需要进行技术评审和商务洽谈。

技术评审主要是根据供应商提供的技术方案、设备参数和性能等进行评估,确保其能够满足工程需求。

商务洽谈则包括价格谈判、交货期协商、售后服务等各项合同条款的商务细节。

2.4 合同签订与付款方式确定在技术评审和商务洽谈达成一致后,双方可以正式签订采购合同。

合同内容需要明确设备的型号、数量、价格、付款方式、售后服务和质量保证等条款,确保供应商按合同规定交付设备并提供相应的保修和服务。

给排水无负压选泵计算方法

给排水无负压选泵计算方法

无负压供水设备选型
1、无负压设备供水范围为14#、15#、16#楼7层用户
2、计算(%)3600
2.010000⋅⋅⋅=T N mk q U g h αc 对应于不同0U 的系数
式中:
0U -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%) 0q -- 最高用水日的用水定额,取q0=240L/人d
m-- 每户用水人数
Kh-- 小时变化系数
Ng-- 每户设置的卫生器具给水当量数
T-- 用水时数(h )
0.2-- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s )
计算得
一厨一卫户型U 0=3.04%
一厨两卫户型U 0=2.03%
加权平均值法计算得
U0=3.04*7(户数)*4(给水当量)+2.03*12*6/(7*4+12*6)=2.32 查《建筑给排水设计规范》附录E ,
采用内插法计算得设计秒流量Qg =2.26L/s=8.14m 3/h
室外采用DN50衬塑钢管Hs=Hf+Hj=1.3×1.34=1.74m
各单体引入管处所需压力32m
系统所需扬程为H=32+1.74=33.74m
本工程所选设备参考上海熊猫机械(集团)有限公司产品型号为WMW10-0.4-2.2
流量Q=10m 3/h ,扬程H=40m ,功率 N=2.2kw(每台泵功率2.2 kw ,共两台,一用一备)。

矿井排水设备设计(排水设备选型) (1)

矿井排水设备设计(排水设备选型) (1)

矿井排水设备设计一、主排水设备1、设计依据本次技改,在主井底做中央泵房,排水管路从管子道,沿主立井敷设,将矿井涌水直接排到地面。

矿井正常涌水量: 20m 3/h矿井最大涌水量: 40m 3/h排水高度: 150m (包括水处理高度、吸水高度)水泵扬程估算:167m2、设备选型(1).水泵型号、台数水泵必须的排水能力:正常涌水时排量:Q=1.2×20=24m 3/h最大涌水时排量:Q max =1.2×40=48m 3/h根据所需排量、排水高度及《煤矿安全规程》的要求,选用3台MD46-30×6型离心水泵,技术参数:流量46 m 3/h ,扬程180m ,配电动机功率45kW 。

正常涌水时,一台MD46-30×6型水泵工作;最大涌水时,两台水泵工作。

(2)排水管路所需排水管直径:d P =0.0188×p H v Q =s m v m p /209.0246==,取 因井深小于400m ,选管壁最薄的无缝钢管,排水管外径102 mm ,壁厚5 mm , 内径92mm 。

吸水管选用Φ127×5mm 。

(3).水泵工作工况排水管路(管路淤积后)特性方程为:H=150+0.016304Q2在水泵工作特性曲线上作管路特性曲线得水泵工况点M1(见图6-3-1),则单台泵工作工况:Q m=43.3m3/h,H m=180.6m,ηm=70.7%。

(4).电动机校验管路未淤积情况下排水管路特性方程为:H' =150+0.0096Q2在水泵工作特性曲线上作管路特性曲线得水泵工况点M2 (见图6-3-1)工作参数:Q'm=48.2m3/h,H'm=172.3m,η'm=70.6%,则电机所需功率为:1030×48.2×172.3P'= ——————————×1.2=39.6kW102×3600×0.706水泵所配电动机YB225M-2隔爆型电动机,45kW,2970r/min。

化粪池快速选型计算

化粪池快速选型计算

化粪池快速选型计算化粪池是储存和处理卫生废物的设备,是城市、农村和其他场所不可或缺的一部分,它能够有效地处理卫生污染物,并确保人类健康与环境的协调发展。

化粪池的选型计算是为了确定合适的化粪池尺寸和容积,以适应特定的使用需求。

化粪池的选型计算主要涉及以下几个方面:1.使用人数:根据使用场所的人数确定化粪池的容量。

通常,每个人每天产生的污水量为100-200升,根据实际人口情况计算总污水量,即可确定化粪池的最小容积。

2.使用方式:根据使用方式确定化粪池的型号和结构。

化粪池可以分为两种类型:厕式化粪池和分离式化粪池。

厕式化粪池适用于需要将卫生设施与储存设施合并的场所,而分离式化粪池则适用于需要将卫生设施与储存设施分开的场所。

3.场地条件:根据场地条件确定化粪池的尺寸和形状。

化粪池可以采用不同的外形,如圆形、方形和长方形等。

根据场地条件选择适合的化粪池形状,并计算化粪池的尺寸和容积。

4.排水方式:根据场地条件和环境要求确定化粪池的排水方式。

排水方式可以分为两种类型:重力排水和机械排水。

重力排水适用于具有自然坡度的场所,而机械排水则适用于需要借助泵站进行排水的场所。

根据上述几个方面,我们可以进行化粪池的选型计算。

首先,确定场所的人数和使用方式,计算总污水量。

然后,根据场地条件选择合适的化粪池形状和尺寸,计算化粪池的容积。

最后,根据场地条件和环境要求确定化粪池的排水方式。

需要注意的是,在进行化粪池选型计算时,还需要考虑其他因素,如环境要求、法规要求和操作要求等。

这些因素对化粪池的选型和设计都有一定的影响。

综上所述,化粪池的选型计算是确保化粪池能够有效地储存和处理卫生污水的重要环节。

通过合理的选型计算,可以确定适合特定使用需求的化粪池尺寸和容积,从而确保化粪池的使用效果和安全性。

玉华矿矿井排水设备的选型计算

玉华矿矿井排水设备的选型计算

矿井排水 , 采用 “ 一泵一管 ” 工作方式 。正常及最大涌水期间 [ ] 上海市 电气工程设计研究会.实用 电气工程设计手册 [ . 5 M] 上海 : 上海科学技术文献 出版社 ,0 1 2 1. ( 责任编辑 : 薛培荣 )
[ ] 易泓可. 2 电气控制系统设 计基础与范例 [ . 北京 : M] 2版. 机械
2 . 吸排 水 管路 选 择 .2 2
矿井 12号煤层 以 3个 生产采 区 、 个 综采 中厚煤 层工作 、 1
面 、 个综采薄煤层 工作面 、 个 综掘工作 面来 保证矿井 设计生 1 3
产能力和正常生产接替 。矿井采用集 中排水系统 , 在副立井井底 设 主水仓和 主排水泵房 ,采区涌水沿一采区轨道巷敷设 的排水 管路排至轨道大巷水沟后 , 自流至副井底水仓 。矿井全部涌水 由 设在副立井井底 的主排水设备排至工业场地 的井下水处理站水
Co sr c i n o y n W a e l n f i u n Ciy n t u to f Hu a t rP a to y a t Ta
LIXu do g - n
ABS TRACT: h sp p ri to u e h i o t n so e e e t c ld s n o e s c n — tg o s u t n o y n T i a e r d c st e ma n c n e t f h lc r a e i f h e o d - a e c n t c i fHu a n t i g t s r o W a e ln f ay a i r m s e t o e s l ci n o o e u p is t e d sg f r n f r t n a d d s b t n trP a t iu n C t f o T y o a p c s f h e e t f w rs p l , h e in o a so mai n it u i t o p e t o i r o s s m, h e t go o e b t t n l h i g d s n l h n n r tc in d sg , n a l yn e i n ec yt e t es t n f w r u s i , i t e i , i t i gp o e t e in a dc b el i g d sg , t . i p s a o g n g g o a KEY ORDS ee t c l e i n t n f r t n a dd srb t n s se l h n n r t ci n d sg ; a l y n e in W : l cr a sg ; r s mai n it u i y tm; i t i gp oe t e in c b el i gd sg i d a o o i o g o a

矿井排水设备的选型计算

矿井排水设备的选型计算
第3 卷 第3 1 期
Vo131 . No . 3
21 ol 1
一… … 一 … ~
~~ 一

山西 煤 炭 SH XI AN COAL
M ar 2011 .
文 章 编 号 :6 2 5 5 ( 0 )3 0 4 — 3 17 — 0 0 2 1 0 — 0 5 0 1
第3 卷 1
第3 期
《 规程》 规定 : 主要排水必须要有工作和备用水
242 管路 及 管路 布 置 ..
收 稿 日期 :0 0 1— 0 2 1 — 2 1
作者简 介 : 赵建群 (9 6 )男 , 16 一 , 吉林 白山人 , 在读 工程硕士研 究生 , 高级工 程师 , 主要从 事煤矿生产 管理工作 。
4 5
山 西煤 炭 SH XI AN COA L
泵 相 应 的 扬 程日o7 1 7 0I,又 7 0X09 6 3 = 0X1 = 7 I T 7 . 9 =
该值大于日 = 9 m, 50 满足稳定条件 0 H ≥H 。 . 。 9
式 中 : 为工 作 水 泵 必 须 的排 水 能 力 , 3 ; 一 为 Q m/ p h
2 . 排水 设备 的选 择 4
工作 , 直到矿井寿命终止 。 因此 , 排水设备是矿井建
设 和生产 中不 可或 缺 的关 键 设备 。 为使 排水 设备 能 在安 全 、 可靠 、 济 的状态 下 工作 , 须选 择好 排 水 经 必
设备 。
根据 上述 条 件及 相 关计 算值 ,经分 析后 ,选 用
而且在 遇到 涌水 袭 击 , 可 能淹 没 矿井 的情 况下 还 有
工作 与备 用水 泵必 须 的排水 能力 , 3 。 m/ h

游泳池设备选型计算书

游泳池设备选型计算书

第一节泳池水处理设备选型计算书一、总则1、采用的标准我们在设备的选型过程中,均采用国家现行的标准及规范。

且所有标准及规范均采用其最新版本。

具体如下:《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008;《游泳场所卫生标准》GB9667-96《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009《建筑给排水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CSCE41-92《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)《游泳池水质标准》(CJ244-2007)招标图纸2、水质要求:泳池的水质卫生标准,应符合《游泳池水质标准》的规定。

初次充水及泄空后重新充水,补充水应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的规范。

二.设计参数:本项目中游泳池要求池水温度为28℃,循环过滤时间为6小时。

根据CJJ122-2008《游泳池给水排水工程技术规程》中的规定,泳池的循环水量可按下列公式计算:q c = αad×V PT pq c——游泳池水的循环流量;αad——管道和过滤设备水容积附加系数,一般为 1.05~1.1;本项目的容积系数选取1.05。

V p——泳池的容积(立方米);本项目的泳池容积为 412.5m3。

T P——泳池的循环周期,按不同用途取不同时间;本项目的设备循环时间按 6 小时考虑。

由此计算得知:游泳池的循环水流量q c = 412.5 m3×1.05÷6=72.1875 m3/hr水温: 28℃循环流量:72.1875 m3/h循环方式:顺流式三、过滤砂缸的选型选择3 台运水S1200石英砂过滤器,校核其滤速。

每台砂缸的过滤面积:S1=πr2=1.13m23 台过滤面积:S =3S1 = 3×1.13 =3.39m2计算砂缸滤速:V = q c /S=72.1875m 3/h 3.39m 2= 21.29 m/h计算所得滤速正好位于15m/h ~25m/h ,满足招标文件和 CJJ122-2008《规程》要求。

31511水泵选型计算

31511水泵选型计算

31511深部区段水泵选型一、基本参数井筒斜长:400 m几何排高:120m正常涌水量:0.12 m 3/min (6.95m 3/h )最大涌水量:0.17 m 3/min (10.4m 3/h )二、排水设备选择计算1、排水设备能力与台数的确定根据《规程》规定矿井主要排水设备必须有工作、备用和检修水泵。

其中工作水泵的能力,应能在20h 内排出24h 的正常涌水量;备用水泵的能力不小于工作水泵能力的70%,并且工作泵和备用水泵的总能力,应能在20h 内排出24h 的最大涌水量;检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。

2、设备的选择与计算按正常涌水量确定排水设备所必须的排水能力Q 1 = 20b Q =20936=46.8 m 3/h H 1=K (H h +5.5)=1.15×(70+5.5)=87m其中:Q b = 24q Z =24×0.12×60 =172.8m 3/日K-扬程系数,斜井取1.15根据Q 1=46.8m 3/h 和H 1=87m初选水泵型号:DA 1100×5 配用电机22kw其流量为Q =54m 3/h 扬程为H =88m3、排水时间校验:正常涌水时: T e = 8513924⨯⨯=11 h < 20 h最大涌水时:T e = 8515.5824⨯⨯=16.5 h < 20 h4、电机功率验算:取γ = 1050 kg/m 3 η = 0.68 )( kw 75 kw 7068.036001021808510501.136001022.1合格<=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=ηγQH N5、管路选择:取经济流速为 2.0 m/s ,则排水管内径: d = p V Q π36004 =0.23600854π⨯ = 0.122 (m)查表 YB231—64 选用无缝钢管Ф133×46、排水管实际流速: d = π236004d Q = 2125.014.33600854⨯⨯⨯ =1.92 (m/s)吸水管直径:d=D+25=133+25=158(mm)查表 YB231—64 选用无缝钢管Ф159×6吸水管实际流速: d = π236004d Q = 2147.014.33600854⨯⨯⨯ =1.39 (m/s)三、结论:经计算选用水泵型号:100D45×4 配用电机 75 kw其流量为:Q =85 m 3/h 扬程为H =180 m工作泵1台,检修备用泵1台;选用无缝钢管Ф159×6排水管两趟,满足315下部排水要求。

主排水泵选型

主排水泵选型

井下主排水泵选型设计1、排水设施该矿为平硐+斜井开拓,在+1526m 标高布置主、副水仓,并建水泵房集中排水系统,在井底联络巷+1514m 建水窝,采用QSB32-45-7.5型潜水泵将流入井底联络巷的水排至水仓,井下涌水经行人斜井管道直接排至地面+1612m 井下水处理站。

经排水平硐排出的井下水通过地面安装的小型排水泵排至地面+1612m 井下水处理站。

2、设计依据1)正常涌水量:Q 正=60m 3/h ,最大涌水量:Q 大=140m 3/h 。

2)排水高度为86m ,从+1526m 排到+1612m 。

3、选型计算(1)正常和最大涌水量时工作水泵的最小排水能力 1)正常涌水量时工作水泵的最小排水能力2060242024⨯==r B Q Q =72(m 3/h ) 式中:Q r ——矿井正常涌水量,60m 3/h 。

2)最大涌水量时工作水泵的最小排水能力2014242024max ⨯==r B Q Q =168(m 3/h ) 式中:Q r m ——矿井最大涌水量,140m 3/h 。

(2)计算水泵所需扬程H B =Hp+H 吸+1.7hw +1=86+5+1.7×1.2+1 =94.0(m)式中:Hp ——排水高度,86m ; H 吸——吸水高度,5m ;h w ——吸、排水管管路损失扬程,经计算h w =12m ; 1.7——管路於积系数; 1---排水口富裕高度,取1m 。

根据以上计算利用该矿现有MD155-30×5型水泵3台,正常涌水时1台工作,1台备用,1台检修,最大涌水时2台工作,配套电动机YB315S-4,功率为110kW ,电压660V 。

水泵的技术参数见表1-1。

表1-1 MD155-30×5型多级水泵技术参数表型 号 流量(m 3/h) 总扬程(m) 转 速(r/min)电机功率(kW) 电机 电压 (kV) 效率 % 必须 汽蚀余量(m) MD155-30×515515029501100.66753.2(3)管路直径计算: 1)排水管直径计算v Q D ⨯⨯=π36004排=.5214.336001554⨯⨯⨯=0.148(m)式中:Q 额——所选水泵的额定流量,155m 3/h ; V 排——最有利管径的流速,取2.5m 3/s ; 2)排水管壁厚计算a PR PD k g +-⨯=2δ1.01580021515+-⨯⨯==0.34cm ,取4.5mm式中:P ——管子内部水的压力kgf/cm 2,15kgf/cm 2;Dg ——管子内径cm ,15cm ;R k ——许用应力,kgf/cm 2,对无缝钢管为800 kgf/cm 2;A ——考虑管路受腐蚀及管路制造误差时的附加厚度,cm ,对于钢管取0.1-0.2cm ;本次取0.1cm ;利用煤矿现安装的φ159×4.5mm 的无缝钢管,外径159mm ,壁厚4.5mm 。

水泵选型计算

水泵选型计算

+535水泵选型一、水泵选型基本参数正常涌水量:Qz=100m 3/h 最大涌水量:Qmax=130m 3/h 排水高度: 从泵房标高+ 水平至地面+ 水平总计 米 二、水泵选型 1、水泵选型依据:《煤矿安全规程》第二百七十八条规定,主要排水设备应符合下列要求: 水泵:水泵:必须有工作、必须有工作、必须有工作、备用和检修水泵。

备用和检修水泵。

备用和检修水泵。

工作水泵的能力,工作水泵的能力,工作水泵的能力,应能在应能在20h 内排水矿井24h 的正常涌水量,(包括充填水及其他用水)。

备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%,工作和备用水泵的总能力,应能在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量。

检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。

配电设备:配电设备:应同工作、应同工作、应同工作、备用以及检修水泵相适应,备用以及检修水泵相适应,备用以及检修水泵相适应,并能同时开动工作和备用并能同时开动工作和备用水泵。

2、水泵的选型计算①、正常涌水期,水泵必须的排水能力Q B ≥Qz=1.2×100=120 m 3/h ②、最大涌水期,水泵必须的排水能力Qmax ≥Qmax=1.2×130=156 m 3/h ③、水泵必须的扬程H B =(75+5) ×(1.25~1.35)=100~108m ④、④、初选水泵初选水泵 根据涌水量Q B 和排水高度H B ,查泵产品目录选取MD280-43×3型号泵,其额定流量Qe=280 m 3/h,额定扬程He=129m.额定效率为额定效率为0.77 工作泵台数:n 1≥Qe Q B=280200=0.85, 取n 1=1台备用泵台数:n 2=0.7 n 1=0.7 取n 2=1台 检修泵台数:n 3=0.25n 1=0.25 取n 3=1台 共计3台泵三、确定管路系统、计算管径1、管路趟数确定:《煤矿安全规程》第二百七十八条规定:水管:必须有工作和备用的水管。

采掘工作面排水设备选型计算

采掘工作面排水设备选型计算

P=1.1×104Hg
式中,P--水管内部工作压力,(Pa) Hg--排水垂直高度,(m)
通过以上两个公式的计算可以确定排水管路的型号。
三、水泵及管路的校验
(一)管路校验: 校验排水管实际流速 V=4Q/(3600π Dp2)
式中,Dp--排水管直径,
Q---水泵流量, V---经济流速,一般V=1.5-2.2m/s。 通过计算,实际流速在经济流速范围内,即说明所选管路合适。
二、管路的选择
管路选择依据:按照枣矿集团便字[2014]100号《枣庄矿业集团公司采掘工作 面排水设施安装使用管理规定》及高煤便字〔2014〕58号《采掘工作面排水 设施安装使用管理规定》 排水管路 (一)机电专业应根据地测科提供的采、掘工作面预计涌水量,确定排水管 路和数量,并由设计室绘制管路布置图。
(四)排水管路在巷道水仓处预置三通接口,并安设与设计涌水量相匹配的 排水设备,形成完善的排水系统。管路出水口均应安设逆止阀和闸阀。工作 面的压风管路要在水仓处设三通,并安装闸阀,作为一路应急排水管路备用。 (五)排沙泵安装的出水管路口径应与所用泵的出水口内径相同,出水口弯 头、逆止阀、闸阀的公称直径和压力及配套法兰盘公称直径和压力都不得小
设备库存排沙泵明 细.xls
水泵选型必须切合实际,水泵扬程不能过小,过小水排不出;富裕扬程也不 能选取过大,当水泵型号确定以后,泵消耗功率的大小与水泵的实际流量成 正比。而流量会随扬程的增加而减小,所以扬程越高,流量越小,消耗功率 也就越小。反之,电机消耗的功率就会越大,甚至会出现电机过载、发热, 甚至烧毁电机。
500-85× 6( A)
H[m]
720 79.5%
η [%]
90
Q-η
80 70 60 50

污水处理厂泵选型计算公式

污水处理厂泵选型计算公式

污水处理厂泵选型计算公式污水处理厂是为了处理城市生活污水而建设的设施,其中泵是其中一个重要的设备。

泵的选型计算是非常重要的,它直接影响到污水处理厂的运行效率和成本。

本文将介绍污水处理厂泵选型计算的相关公式和方法。

首先,我们需要了解一些基本的参数,以便进行泵的选型计算。

这些参数包括,污水处理厂的设计流量(Q)、扬程(H)、泵站的输送距离(L)、管道的摩擦阻力系数(f)、管道的直径(D)等。

在进行泵的选型计算时,我们需要根据这些参数来确定所需的泵的类型和规格。

泵的选型计算公式主要包括以下几个方面:1. 流量计算公式。

污水处理厂的设计流量是指在正常运行情况下,污水处理厂所需处理的污水流量。

设计流量的计算公式为:Q = A × V。

其中,Q为设计流量,A为污水处理厂的有效面积,V为污水的流速。

2. 扬程计算公式。

泵的扬程是指泵站需要克服的水力势能差,它是决定泵站能否输送污水到指定地点的重要参数。

扬程的计算公式为:H = h + hf + hvp。

其中,h为地面到水面的垂直高度,hf为管道的摩擦阻力,hvp为管道中的垂直高度。

3. 泵的功率计算公式。

泵的功率是指泵站需要消耗的能量,它与泵的流量、扬程等参数相关。

泵的功率计算公式为:P = ρ× g × Q × H / η。

其中,P为泵的功率,ρ为水的密度,g为重力加速度,η为泵的效率。

4. 泵的选型计算。

在进行泵的选型计算时,我们需要根据污水处理厂的设计流量、扬程等参数来确定所需的泵的类型和规格。

一般来说,我们可以根据泵的性能曲线和工作点来进行选型计算,以确保泵的性能能够满足实际需求。

除了以上的计算公式外,我们还需要考虑到实际工程中的一些特殊情况,比如管道的摩擦阻力系数、泵站的布置方式、管道的水头损失等。

在进行泵的选型计算时,我们需要综合考虑这些因素,以确保所选泵的性能能够满足实际需求。

总之,污水处理厂泵选型计算是一个复杂的工程问题,它涉及到多个参数和因素。

水泵的计算和选型

水泵的计算和选型

确定扬程后如何选择水泵型号和规格?确定了水泵站的设计流量和设计扬程后,就可以利用有关技术图表,进行确定水泵型号和规格,其方法如下:1. 使用水泵性能规格表选泵型水泵厂在产品目录中都提供了这种表格,表中每一个型号的性能都有三行数据,究竟以哪一行为准呢?一般设计流量和设计扬程应与性能表列出的中间一行的数值相一致,或是相接近,而又必须落在上、下两行的范围内,因为这个范围是水泵运转的高效率区域,这个型号的水泵就认为是符合实际需要的,水泵算是选定了。

2. 使用水泵选型表选泵型根据确定的设计扬程和设计流量,在选型表中,横表头查找出与设计扬程相符合或相接近的扬程数值;再在纵表头找出与设计流量相一致或相接近的流量数值,纵横相交于小方块,它标出了水泵的型号,初步选出泵型。

但有时会出现两种泵型都满足设计要求,此时,可把这两种泵型作方案比较,进行技术经济分析,然后选定其中一个合适的泵型。

这种选择水泵的方法比较简便而又快捷。

3. 使用水泵性能综合型谱图选泵型将离心泵、轴流泵、混流泵的工作区域全部综合画在同一张图上,这就构成了农用水泵系列综合型谱图,该图绘制比较复杂,但使用比较方便。

根据确定的设计流量和设计扬程,在型谱图上,首先在纵坐标上以设计扬程查找出符合扬程要求,而流量不等的几种水泵,然后再在横坐标上以设计流量来确定选用哪一种水泵。

如果设计流量较大时,单泵未能符合要求,可考虑多机作业,但应注意尽量采用相同型号的水泵,以利于施工安装、管理维修。

水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。

hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。

水泵流量按照管道流量公式计算Q=uc*A*根号下(2gz),uc要根据你的水管出口处情况来看,若是出口淹没在水下,uc=1/根号下(r*l/d+管中所有的&之和)若没有淹没,uc=1/根号下(1+r*l/d+管中所有的&之和)这个r是沿程阻力系数,一般可以查文献,也可以用一个公式是r=d/n,但是这个d和n上面是有个几分之几次方,我忘记了,你可以去查相关书籍。

排水设施的选型与设计要点

排水设施的选型与设计要点

排水设施的选型与设计要点在城市的建设中,排水设施是非常重要的基础设施之一。

一个科学合理的排水系统,能够有效地解决城市内的雨水和污水排放问题,保障城市的生态环境和居民的生活质量。

本文将从排水设施的选型和设计要点两个方面进行探讨。

一、排水设施的选型排水设施的选型是选择适合具体环境和需求的排水方法和设施的过程。

在选型时应综合考虑以下几个方面:1. 环境条件:不同地区的环境条件不同,包括自然地理条件、气候条件等。

例如,在降水量较大的地区,需要选择具备较大排水能力的设施,以应对雨季的大雨情况。

2. 地形地貌:地形地貌对排水设施的选型起到重要的影响。

例如,对于山区地形,可以选择采用山洪蓄滞洪设施,以减少山洪对下游地区的冲击。

3. 城市规模:城市规模不同,排水需求也不同。

对于大城市,需要建设完善的排水网络和设施,确保排水井然有序;而对于小城镇,可以采用规模较小的排水设施。

4. 环保要求:随着环保意识的提升,排水设施的选型也需要考虑环保要求。

对于污水排放,可以选择生物处理等环保技术,以减少对水体的污染。

二、排水设施的设计要点排水设施的设计要点是指在选定排水设施后,进行具体设计时需要注意的几个方面。

1. 设计流量计算:首先要根据城市的降雨情况和排水需求,对排水设施的设计流量进行计算。

确保排水设施能够有效地处理降雨引起的排水量。

2. 排水管道布置:排水管道的布置要合理,确保整个排水网络的畅通无阻。

在设计时应考虑到地势高低、交通道路等因素,选择最佳的布置方案。

3. 设备选择:排水设备的选择要考虑设备的质量和性能,并且要与整个排水系统相匹配。

例如,选择合适的泵站设备,确保排水的顺畅运行。

4. 防止积水:在设计排水设施时要考虑到地下管道的防水处理,以及设计合理的雨水收集和排放系统,避免出现积水问题。

5. 维护与管理:排水设施的设计要注重设施的维护和管理。

合理的设施维护计划能够确保排水系统的长期有效运行,减少设备故障和损坏。

排水工程中的设备选型与安装规范要求

排水工程中的设备选型与安装规范要求

排水工程中的设备选型与安装规范要求在排水工程中,设备选型与安装规范要求是确保排水系统正常运行和生活环境卫生的关键。

本文将从设备选型和安装规范两个方面进行探讨,旨在提供一些准确可行的建议。

一、设备选型要求在排水工程中,设备选型是十分重要的一环。

合理选用设备能够提高排水效率、降低运维成本,并确保系统的可靠性。

1.1 泵站选型对于中小型排水工程来说,常见的泵站设备有离心泵、潜水泵等。

在选型时,需要综合考虑以下几个方面:(1)流量和扬程要求:根据排水系统设计参数,合理选择泵站的流量和扬程,以满足实际需求。

(2)可靠性和耐用性:选用具有较高可靠性和耐用性的设备,能够有效降低维护频率和故障率,延长使用寿命。

(3)节能环保:考虑到能源消耗和环境保护,选用低能耗、高效率的设备会更加可取。

1.2 管道选材排水工程中的管道选材也是至关重要的。

合适的管道材料能够确保系统的稳定性、耐久性和安全性。

(1)塑料管道:如聚氯乙烯(PVC)管道、聚丙烯(PP)管道等,具有耐腐蚀、密封性好等特点。

(2)金属管道:如镀锌钢管、不锈钢管等,适用于较大流量和高压力的排水系统。

(3)复合管道:如玻璃钢管、聚乙烯铝塑复合管等,具有耐腐蚀、抗压性强等优点。

1.3 阀门选型在排水系统中,阀门的选型与功能密切相关。

合理选择阀门种类和规格,有助于实现排水系统的自动控制与调节。

(1)截止阀:用于切断或调节管道中的流体,常用于调节流量和压力。

(2)止回阀:用于防止流体倒流。

(3)调节阀:用于调节管道中的流量和压力。

二、设备安装规范要求设备的正确安装能够确保排水系统的正常运行,防止设备故障和漏水等问题的发生。

2.1 泵站安装规范(1)基础建设:泵站的基础应该牢固稳定,能够承受设备的重量并抵抗地震等外部力。

(2)设备安装:根据设备的安装图纸和规范要求,正确安装泵站设备,确保泵的进出口与管道连接紧密,并设置密封圈,以防止漏水和泄露。

(3)电气接线:按照电气图纸和安全规范进行电气接线,确保电气设备的正常运行和安全性。

排涝水泵选型的方法和步骤

排涝水泵选型的方法和步骤

排涝水泵选型的方法和步骤
首先,选择排涝水泵的方法和步骤可以分为以下几个方面:
1. 确定需求,首先需要明确排涝水泵的使用需求,包括排水量、排水距离、排水高度、工作环境等因素。

这些因素将直接影响到水
泵的选型。

2. 确定水质,水泵的选型也需要考虑被排水的水质,如清水、
污水或腐蚀性水质等,不同的水质将需要不同材质的水泵。

3. 选择泵的类型,根据需求和水质,确定适合的水泵类型,包
括离心泵、潜水泵、自吸泵等。

4. 计算流量和扬程,根据实际需求计算所需的流量和扬程,以
确定水泵的性能参数。

5. 选择合适的电机功率,根据所选水泵的流量和扬程,选择匹
配的电机功率,以确保水泵正常工作。

6. 考虑设备耐久性和维护成本,在选型过程中,也需要考虑设
备的耐久性和维护成本,选择具有良好品质和可靠性的水泵设备。

7. 参考厂家资料和经验,在选型过程中,可以参考水泵厂家提供的选型资料和经验,以及咨询专业工程师的意见。

综上所述,排涝水泵选型的方法和步骤包括确定需求、水质、选择泵的类型、计算流量和扬程、选择合适的电机功率、考虑设备耐久性和维护成本,以及参考厂家资料和经验。

希望以上信息能够帮助你更好地进行排涝水泵的选型。

排水设备选型设计

排水设备选型设计
2.3.1.1排水系统对水泵的要求:
(1)水泵必须具备的总排水能力:
正常涌水时,工作水泵必须具备的总排水能力
= =1.2 =1.2×288=345.6
最大涌水时,工作水泵和备用水泵必须具备的总排水能力
= =1.2 =1.2×450=540
式中 、 ——矿井正常涌水量和最大涌水量,m³/h
备用水泵的工作能力
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。
1.1.2 矿水性质
矿井水中会有各种矿物质,并且会有泥沙、煤屑等杂质,故矿井水的密度比清水大,15。C矿水的密度约为1015-1025kg/m3。按PH值矿水可分为碱性PH>7、中性PH=7、弱酸性PH=4~6和强酸性PH=0~3。酸性水对排水设备的非耐酸金属零件产生腐蚀作用,减少排水设备正常使用年限。矿水中含有的悬浮状固体颗粒进入水泵后加速金属表面的磨损。当PH<5时,要求排水设备(包括泵、管路等)应选用耐酸材料,或者对水质进行中性处理。对于矿水中的悬浮颗粒应在水泵前加以沉淀,而后再经泵排出矿井。
1.1对排水系统的要求
1.1.1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。
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。

煤矿排水设备选型

煤矿排水设备选型

第三节 排水设备(一)设计依据井口标高: + 井底标高: + 排水高度 196m 井筒斜长 490m 井筒倾角 正常涌水量: q=d 最大涌水量: q max =d水质: PH=6,密度为1000kg/m 3。

矿井现有MD280-43×6型排水泵3台,配用电机功率315kW ,排水管用选用D245×的无缝钢管,沿副斜井敷设,下面对矿井排水设备进行校验。

(二)排水设备的校验1、矿井排水设备的排水能力,应保证在20h 内排出矿井一昼夜的正常和最大涌水量。

(1)水泵排矿井正常涌水时的能力 (2)水泵排矿井最大涌水时的能力矿井现有水泵额定流量为Q e =280m 3/h> m 3/h ,流量满足要求。

2、排水管路的选择 (1)排水管直径 (2)管壁厚度[])(()115.04.63.2c +'++-⨯⨯⨯=+'=δϕσδδpD p w=矿井排水管路利用D245×7的无缝钢管。

(3)排水管路实际流速 (4)吸水管直径吸水管利用直径为D273×7的无缝钢管。

(5)吸水管实际流速水泵房水泵排水管路沿副斜井设置两趟,排至地面水沟。

管路直径利用D245×7无缝钢管,一趟使用,一趟备用,总长2×550m 。

3、管路扬程总损失(1)排水管中扬程损失 1)排水管路淤积前扬程损失 2)排水管路淤积后扬程损失 H 排后=×H 排前=×= (2)吸水管中吸程损失 (3)管路扬程总损失 1)管路淤积前扬程总损失 H 管总前= H 排前+H 吸=+= 2)管路淤积后扬程总损失 H 管总后= H 排后+H 吸=+= (4)水泵总扬程 1)水泵吸水高度式中:H smax ——水泵允许最大吸水高度,m ;p a ′——水泵安装地点大气压,×104Pa ;p v ′——水泵安装地点实际水温的饱和蒸汽压力,×104Pa ;——矿井水重度,10000N/m 3;〔Δh 〕——水泵样本必需汽蚀余量,; Δh s ——吸水管阻力损失,。

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目录目录 (1)摘要 (3)第一章绪论及设计原始资料与任务 (4)第二章离心泵结构和特点 (5)2.1 概述 (5)2.2 离心泵的工作原理、分类、型号及结构 (5)2.3 离心泵的气蚀 (6)2.4 离心泵的分类 (6)第三章排水设备选型计算 (8)3.1 确定排水系统 (8)3.1.1预选的泵的型号和台数 (8)3.1.2确定水泵的台数和级数 (9)3.2管路及管路布置 (10)3.2.1管路系统 (10)3.2.2计算管路特性 (12)3.2.3 校验计算 (16)第四章确定水仓、水泵房尺寸及其附属设备 (19)4.1 确定水仓尺寸 (19)4.2 泵房分配井闸直径的确定 (20)4.3 水泵基础尺寸的确定 (20)4.4 计算主泵房主要尺寸 (21)第五章其余方案的选型计算及方案比较 (23)5.1确定水泵台数 (23)5.2 管路及管路布置 (24)5.3计算耗电量 (30)致谢 (32)参考文献 (33)摘要本设计主要内容是矿山排水设备的选型设计及压水室形状对水泵性能的影响。

在此课题的设计过程中,主要运用分析、比较等方法,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,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来进行综合设计的。

本课题来源与工程实际,因此在设计的过程中,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,然后通过校验水泵的吸水高度、排水时间,以及对各方案水泵装置效率的比较,排除不合理的方案,最后再对方案进行经济核算以确定方案的合理性。

关键词∶排水系统水泵选型工况点第一章 绪论及设计原始资料与任务1.绪论在矿井建设和生产过程中,涌入矿井的水流称为矿水。

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。

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m 3/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。

排水设备主要包括:水泵、配套电机、管路、泵房、管子道、水仓及电控设备等。

排水设备的选择要以选出的排水设备在整个矿井服务期限中都可以按有关规定的要求排除矿井涌水为原则。

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。

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。

2.设计的原始资料(1) 井口标高为+141米,水平标高为-80米(2) 正常涌水量h 720q 3m z =,最大涌水量h m 3max 1150q =(3) 正常涌水期按 305 天,最大涌水期60天 ;(4) 矿水中性,矿水密度1020kg/m3 ;(5) 服务年限 30 年;(6) 矿年产量 600万吨。

3.设计任务确定合理的排水系统并选择排水设备。

第二章离心泵结构和特点2.1 概述泵是输送液体并提高液体压力的机器,泵分为化工用泵、水泵。

其主要差异是水泵特殊材料和适用对象不同而设计不同,防止腐蚀和适应化工工艺,包括结构、轴封、材料及检修难度等。

工业用泵的要求:1、适应化工工艺要求运行可靠。

2、耐腐蚀,耐磨损。

3、满足无泄漏要求。

4、耐高温或耐低温并能有效连续工作。

2.2 离心泵的工作原理、分类、型号及结构1、离心泵的装置为了使离心泵能正常工作,离心泵必须配备一定的管路和管件,这种配备有一定管路系统的离心泵称为离心泵装置。

离心泵的一般装置示意图,主要有底阀、吸入管路、出口阀、出口管线等。

图2-1 离心泵装置示意图2、离心泵的工作原理离心泵在工作时,依靠高速旋转的叶轮,液体在惯性离心力作用下获得了能量以提高了压强。

离心泵在工作前,泵体和进口管线必须罐满液体介质,防止气蚀现象发生。

当叶轮快速转动时,叶片促使介质很快旋转,旋转着的介质在离心力的作用下从叶轮中飞出,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。

一面不断地吸入液体,一面又不断地给予吸入的液体一定的能量,将液体排出。

离心泵便如此连续不断地工作。

2.3 离心泵的气蚀所谓的气蚀是指:离心泵启动时,若泵内存在空气,由于空气的密度很低,旋转后产生的离心力很小,因而叶轮中心区所形成的低压不足以将液位低于泵进口的液体吸入泵内,不能输送流体的现象。

离心泵启动前一定要向泵壳内充满液体以后,方可启动,否则将造成泵体发热,震动,出液量减少,对水泵造成损坏造成设备事故(简称“气蚀”)!2.4 离心泵的分类离心泵的种类很多,分类方法常见的有以下几种方式:1.单级双吸离心泵扬程范围为10—140m,流量范围是90—28600m3/h。

按轴的安装位置不同,分卧式和立式两种结构。

卧式S型单级双吸离心泵相当于两个B型泵叶轮组合而成,液体从叶轮左、右两侧进入叶轮,流量大。

转子为两端支承,泵壳为水平副分的蜗壳形。

两个呈半螺旋形的吸液室与泵壳一起为中开式结构,共用一根吸液管,吸、排液管均布在下半个泵壳的两侧,检查泵时,不必拆动与泵相连接的管路。

由于泵壳和吸液室均为蜗壳形,为了在灌泵时能将泵内气体排出,在泵壳和吸液室的最高点处分别开有螺孔,灌泵完毕用螺栓封住。

泵的轴封装置多采用填料密封,填料函中设置水封圈,用细管将压液室内的液体引入其中以冷却并润滑填料。

轴向力自身平衡,不必设置轴向力平衡装置。

在相同流量下双吸泵比单吸泵的抗汽蚀性能要好。

2.按叶轮数目分单级离心泵泵中只有一个叶轮,单级离心泵是一种应用广泛的泵。

由于液体在泵内只有一次增能,所以扬程较低。

如图1—2所示为单级单吸离心泵。

多级离心泵具有两个或两个以上叶轮的离心泵称为多级离心泵。

级数越多压力越高。

3.按离心泵扬程分低压泵:扬程≤20m ;中压泵:扬程≥20-100m ;高压泵:扬程≥100m 。

4.按泵的用途和输送液体性质分清水泵;泥浆泵;酸泵;碱泵;油泵;低温泵;高温泵;屏蔽泵等。

第三章 排水设备选型计算3.1 确定排水系统在井底车场设置水泵房,管路通过副井敷设。

有两种可供选择的排水系统,一种是直接排水一种是分段排水,在相同的条件下,直接排水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,需要的人员也少,因此确定采用直接排水系统。

3.1.1预选的泵的型号和台数1、工作水泵必须的排水能力根据《煤矿安全规程》规定:工作水泵的能力应能在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量。

即:)(q Q z z B 3m 8647202.12.120q 24=⨯=== 又:工作水泵和备用水泵的排水能力,能在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量。

即:)(h Q z B 3max Max m 8647202.129.120q 24=⨯=== 式中)m q 3h z 矿井正常涌水量(-)m 3h Q B 力(工作水泵必须的排水能-)m q 3max h 矿井最大涌水量(-)m 3max Q B 排水总能力(工作与备用水泵必须的-2、水泵必须的扬程) 90sin 12.01.01(225)sin 12.0011(-+=-+=αC B H H)m 252~5.247(=式中 )m 测地高度(-C H排水管出口高出的高度标高差井底车场与最低吸水面井深++=C H)(m 22514220=++=90=-αα,竖井干管倾斜敷设时的倾角3、根据杨程涌水量选择水泵型号根据计算的B Q .B H 从水泵技术规格表中选取水泵型号。

查表可知D450—60和DS450-100型水泵可满足要求D450—60、DS450-100型水泵其技术参数如下表3-1:表3-1 D450-60、DS450-100型水泵技术参数经比较,D450-60的效率比DS450-100的效率高,故优选D450-60性泵。

3.1.2确定水泵的台数和级数1、水泵的台数正常涌水时所需台数:292.1450864n e 1====Q Q B备用台数:24.127.07.012==⨯==n n验算07.34501380max ==e B Q Q <4 421=+n n所以,满足要求。

2n除此之外尚需一台检修,共计五台水泵,二台工作,二台备用,一台检修。

2、水泵的级数级)(2.4~152.46025224705i -==ei B H H 取4级即预选460450D ⨯-泵五台,配电机JSQ-1410(500Kw)3、验算泵的稳定性查表当Q=0时,,m 70=O H 则总扬程为70×4=280(m)又m H m c 2252522809.0H 9.00=>=⨯=故满足稳定性条件0.9c H ≥ H 的要求。

式中--0H 水泵工作时,正常转速下零流量扬程(m)3.2管路及管路布置3.2.1管路系统1、确定管路趟数根据各涌水期投入工作的水泵台数可选用三条管路,正常涌水期两台水泵各用一条管路排水,最大涌水期四台泵工作,可启用备用管路,每两台水泵对一趟管路并联排水。

2、计算管径及选择管材 经济流速s m s p 8.1V ,m 2.2~5.1V p ==取 则排水管径)(30.08.13600450436004d p m Vp Q e =⨯⨯⨯=='ππ 式中);m d 排水管径(-'p通过管子的额定流量;-e Q)流速(s p m V -查表可知325mm D p =的无缝钢管可满足要求取壁厚δ=8mm.试算p d =325-8×2=309(mm)所需壁厚:)()(cm 56.015.0122011.03.1802200114.0809.305.015.0)10113.111.04.0(d 5.0z =+-⨯⨯-⨯⨯+⨯=+-⨯-⨯+=Pz Pp H H δδδ与所取δ=8(mm)正好吻合,验算合适。

式中-δ许用应力。

去管材抗拉强度的b δ40%,即b z 4.0δδ=。

当钢号不明时,可取:铸铁管)20MPa (=δ,焊接钢管)(mpa 60=δ无缝钢管)(mpa 80z =δ;-p d 标准内径(cm );-P H 排水高度(cm);0.15-无缝钢管附加高度(cm );由于矿井不深,采用(YB231-70)Ф352×8的无缝钢管,吸水管选用Ф351×8的无缝钢管。

3、管路系统图3-1 D450-60×4管路系统图排水管路系统图如3-1所示:工作时的水泵台数可选用三条管路,正常涌水期两台水泵各用一条管路排水,最大涌水期四台泵工作,可启用备用管路,每两台水泵对一管路并联排水。

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