空调循环水泵的选择
空调水泵选型
水泵简介:
冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装臵。 我们知道,空调房间内的末端(如风机盘 管,空气处理机组等)需要冷水机组提供 的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会 自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行 循环以达到换热的目的。
冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装臵。 我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走 制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这 部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱 动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中 进行循环。外形同冷冻水泵。
水管路比摩阻计算图 (1mmH2O=9.80665Pa)
局部阻力: 水流动时遇到弯头、三通及其他配件时, 因摩擦及涡流耗能而产生的局部阻力计算 公式为: Hd=ζ×(ρ×V2/2) 式中ζ——局部阻力系数,见下面的表格 V——水流速,m/s。
阀门及管件的局部阻力系数(ζ)表
三通局部阻力系数
③水管总阻力 水流动总阻力H(Pa)包括沿程阻力Hf和 局部阻力Hd,即: H=Hf+Hd
(3)补水泵扬程: 扬程为定压点与最高点距离+水泵吸水端和 出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。 例题: 一幢约100m高的高层建筑,安装有海尔水 冷螺杆HX300数台,采用闭式空调水系统, 试估算冷冻水泵所需的扬程。
解答: 1.冷水机组蒸发器阻力,查产品样册:60 kPa(6m水柱); 2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等 的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻300 Pa/m,则摩 擦阻力为300*300=90000 Pa=90 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为 摩擦阻力的50%,则局部阻力为90 kPa*0.5=45 kPa;系统管路的总 阻力为50 kPa+90 kPa+45 kPa=185 kPa(18.5m水柱); 3.空调末端装臵阻力:空气处理机组的阻力一般比风机盘管阻力 大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5m水柱)(可以参照产品样册确 定); 4.二通调节阀,Y型过滤器等的阻力:取40 kPa(4.0m水柱)。 5. 水系统的各部分阻力之和为:60 kPa+185kPa+45 kPa+40 kPa=330 kPa(33m水柱) 6.水泵扬程:取15%的安全系数,则扬程 H=33m*1.15=37.95m。 根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压 力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力 损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
中央空调循环水泵选择方法介绍
中央空调循环水泵选择方法介绍一问题的提出在中央空调系统中,循环水泵夏季输送冷冻水,冬季输送热水至空调末端装置。
工程设计应按照空调系统水流量和系统阻力选择性能良好的水泵。
有关暖通空调设计手册都有详细设计计算方法。
问题在于实际工程设计时,某些工程师未按照计算方法进行设计计算,而是凭经验想当然,对系统以及某些空调设备、配件等新产品缺乏认真研究,结果导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作,这不得不引起空调设计者的高度重视。
二理论分析空调系统水流量的大小由负荷及供回水温差确定,系统阻力通过水力计算求得。
按流量和阻力选择的水泵,运行时应处于高效区,其工作点为水泵性能曲线和管路特性曲线的交点,如图1中A点。
而工程中选择的水泵常常出现两种不正常情况。
1)设计时比较保守,水系统实际流速取值较低,估算系统阻力较大,导致选水泵时扬程加大,使所选择的循环水泵扬程比设计流量下的系统阻力大得多。
如图2:流量QA是系统设计流量,在此流量下水泵扬程为HB即可。
实际选择的水泵扬程为HS。
为了保证QA,则要改变管路特性,即通过关小水泵进出口的阀门,使管路特性曲线由Ⅰ变为Ⅱ。
显然,ΔP=HB-HA完全通过阀门节流,这是非常不经济的,也是工程中需避免出现的情况,如果冬季运行采用同一套泵工作,由于流量变小,节流更严重,就更不经济,甚至造成水泵工作点不稳定。
2)设计过于自信,对空调系统阻力估算偏小,所选泵扬程小于设计流量下系统阻力。
如图3所示:设计工作点为A,水泵流量为QA,扬程为HA。
水泵实际运行时管路特性曲线不是Ⅰ,而是Ⅱ,运行工作点为B,流量QBA,且B点不在水泵高效区。
显然这比第一种情况更为不利。
解决的唯一办法只能更换水泵。
三工程实例例1 甲工程为一单体高层建筑,建筑高度29m,泵房设在主楼地下室。
设计选用进口开利离心式冷冻机一台,制冷量为1163 kW,配用2台循环水泵,1用1备,水泵参数见表1。
空调循环水泵选型3篇
空调循环水泵选型3篇以下是网友分享的关于空调循环水泵选型的资料3篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
第一篇暖通空调设计论文循环水泵选型论文摘要:建筑暖通设计关系到投资的经济效益,关系到建筑施工质量、效率的好坏,关系到整个工程的成败,在进行设计时,要做好提前的准备工作,预备方案进行探讨研究,对于设计中存在的问题进行及时的修正,使设计要科学合理,保证工程的整体质量。
1、暖通空调设计要点1.1空调循环水泵的选型问题循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量通常能达到实际需要的两倍,这将造成极大的投资费用和运行费用的浪费,主要原因是:设计冷负荷偏大;系统循环阻力计算结果偏大;进水压力问题,错误的将进水压力算作系统的循环阻力,造成系统循环阻力计算偏大;系统水力平衡计算问题,水力平衡计算不精确,甚至没有计算,正式投入使用前又没有进行全面的调试,会造成水力失调。
在具体的设计的过程中,应该随不同的时刻冷负荷及扬程的变化而变化,能够满足不同条件下优化运行的要求,通过对速泵的台数控制及变频的速度调节达到节能的目的,控制方法简单,节能效果明显。
1.2供暖方面问题建筑暖通入口入户装置根据采暖通风与空气调节设计规范规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回总水管上设置温度计、压力表及除污器,必要时要装热量计。
一般设计者都忽略了入口装置,对使用留下隐患。
设计人员不仅要考虑到室内供暖系统的合理性,也要考虑到室外管线衔接的合理性。
规范规定楼递间或是其他有冻结危险的场第二篇在中央空调系统中,水泵作为为整个水循环提供动力的装置,其耗电量在空调系统耗电量中又占有相当的比重,因此,水泵的合理选择和匹配,是空调水系统安全正常运行、实现节能的关键。
水泵的选择主要是依据空调系统所需的流量和扬程等来确定的,但在设计过程中,经常会出现水泵设计失误的问题,本文对中央空调系统水泵设计的一些问题进行探讨。
一、合理选择水泵的扬程空调系统中的水泵总是与特定的管路相连,其工作状态点由水泵的性能曲线与管路的特性曲线共同决定。
暖通空调系统水泵的使用与选型
暖通空调系统水泵的使用与选型1、冷水泵:在冷水环路中,驱动水进行循环流动的装置。
我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷水进行循环以达到换热的目的。
2、冷却水泵:在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。
我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。
而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。
外形同冷冻水泵。
3、补水泵:空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。
外形同上水泵。
常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷水系统,冷却水系统和补水系统中。
对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。
水泵并联运行情况水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。
故建议:1)选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的余量。
2)水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过3台。
3)大中型工程应分别设置冷、热水循环泵。
一般,冷水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。
补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。
4、水泵流量的计算:1)冷水泵/冷却水泵流量计算公式:L=Q×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)式中:Q为制冷主机的制冷量,kW;L为冷水/冷却水泵的流量,m3/h。
2)补给水泵的流量:正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。
补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。
5、水泵扬程的确定:1)冷水泵扬程的组成:制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7m H2O;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7m H2O(具体值可参看产品样本);回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5m H2O;分水器、集水器水阻力:一般一个为3m H2O;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10m H2O;综上所述,冷水泵扬程为26~35m H2O,一般为32~36m H2O。
空调系统水泵的使用与选型
在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。
我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。
在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。
我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。
而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。
外形同冷冻水泵。
空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。
外形同上水泵。
常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和补水系统中。
对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。
水泵并联运行情况:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。
故建议:1)选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的余量。
2)水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
3)大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。
一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。
补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。
1)冷冻水冷却水泵流量计算公式:L(m3/h=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)式中:Q--制冷主机的制冷量,Kw;L--冷冻冷却水泵的流量,m3/h。
2)补给水泵的流量:正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。
补给水箱的有效容积可按1~1.5h 的正常补水量考虑。
1)冷冻水泵扬程的组成:制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O (具体值可参看产品样本);回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5mH2O;分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
空调冷冻(却)水泵选型计算
冷冻水泵选型及配置冷(热)水泵的流量冷(热)水泵的流量根据冷(热)负荷和供回水温度差确定G=0.86Q/△t式中 G——冷热水流量,kg/hQ——冷热水负荷,W△t——供回水温差,℃。
冷(热)水泵的流量可取系统水流量的1.05~1.1倍。
冷(热)水泵的扬程【估算方法1】:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1——为冷水机组蒸发器的水压降;△P2——为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降;L——为该最不利环路的管长;K——为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
【估算方法2】:冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。
下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。
冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机组风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水泵扬程计算,而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程。
(1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
(2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
空调冷冻(却)水泵选型计算
冷冻水泵选型及配置冷(热)水泵的流量冷(热)水泵的流量根据冷(热)负荷和供回水温度差确定G=0.86Q/△t式中G——冷热水流量,kg/hQ——冷热水负荷,W△t——供回水温差,℃。
冷(热)水泵的流量可取系统水流量的1.05~1.1倍。
冷(热)水泵的扬程【估算方法1】:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1——为冷水机组蒸发器的水压降;△P2——为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降;L——为该最不利环路的管长;K——为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
【估算方法2】:冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。
下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。
冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机组风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水泵扬程计算,而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程。
(1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
(2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
空调系统水泵的选型、安装、调试注意事项
空调系统水泵的选型、安装、调试注意事项下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、选型注意事项。
在选择空调系统水泵时,需要考虑以下因素:1. 流量需求:根据空调系统的实际需求选择合适的流量,保证水泵能够满足系统的供水要求。
空调冷冻水泵选型计算
空调冷冻水泵选型计算一、引言空调系统中的冷冻水泵是一个重要的设备,它的选型直接影响到系统的性能和能耗。
本文将以空调冷冻水泵选型计算为基础,分别从冷负荷计算、水泵流量计算和水泵扬程计算三个方面详细阐述空调冷冻水泵的选型计算方法。
二、冷负荷计算冷负荷是指空调系统中冷冻水所需要吸收的热量,是选型计算的基础。
通常,冷负荷可以通过以下公式计算得出:Q=m×c×Δt其中,Q为冷负荷(单位为kW),m为冷水流量(单位为kg/s),c为冷却水的比热容(单位为kJ/kg·℃),Δt为冷却水进出口水温差(单位为℃)。
冷负荷计算的方法有多种,可以根据具体的使用情况选择不同的计算方法,如通过室内热负荷计算、机房负荷计算等。
通过冷负荷计算,可以确定冷水流量m,并作为后续水泵流量计算的依据。
三、水泵流量计算水泵流量计算是选型计算的关键环节。
在确定冷水流量后,需要根据具体的工况条件,计算出水泵的流量要求。
水泵流量的计算通常可以通过下述的公式得出:Q=q×3600其中,Q为水泵流量(单位为m³/h),q为冷水流量(单位为m³/s)。
此外,还需要考虑到系统的供冷系统压差,以确定水泵的额定设计流量。
四、水泵扬程计算水泵扬程计算是选型计算中的另一个重要环节。
根据系统所处的位置和具体的设计要求,可以计算出水泵的扬程。
水泵扬程通常可以通过以下的公式得出:H=ΔP/ρ×g其中,H为水泵扬程(单位为m),ΔP为系统的压差(单位为Pa),ρ为水的密度(单位为kg/m³),g为重力加速度(约9.8m/s²)。
通过计算确定水泵的扬程,可以根据具体的需求和条件选购合适的水泵。
五、选型计算实例以下是一个选型计算的实例,以帮助读者更好地理解和应用上述的选型计算方法。
假设一些空调系统的冷负荷为1000kW,冷水流量为5m³/s,冷水进出口温差为10℃。
根据以上的计算方法,可以得到以下结果:1.冷负荷计算Q=1000kW2.水泵流量计算Q=5m³/sQ=q×36005=q×36003.水泵扬程计算假设系统的压差为1000Pa,水的密度为1000kg/m³。
中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项
中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项
中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项是中央空调系统设计中非常重要的一部分。
下面是一些关于中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项的相关信息:
1.水泵选型:
选择合适的水泵是确保中央空调系统正常运行的关键。
首先
需要计算系统所需的流量和扬程,然后根据这些参数选择合适的水泵。
流量和扬程的计算通常由系统设计师完成,根据所需的冷却负荷和管道布局确定。
2.扬程计算:
扬程是水泵能够克服阻力将水抬升到特定高度的能力。
在计
算扬程时,需要考虑水泵的额定流量、管道阻力、高度差以及其他可能影响水流的因素。
一般来说,扬程计算可以通过水泵厂家提供的性能曲线进行。
3.注意事项:
在选型和使用水泵时,还需要注意以下几点:
- 确保水泵的额定流量和扬程满足系统需求,避免选择过大
或过小的水泵。
- 需要根据具体的工况环境选择适合的水泵材质和密封方式,以确保水泵的正常运行和使用寿命。
- 定期检查水泵的运行情况,包括检查轴承、密封件、冷却
水和润滑油等部件的状况,及时进行维护和更换。
- 避免过高或过低的供水温度和压力,以免对水泵产生不良
影响。
- 在水泵的进出口处设置合适的阀门和管道布局,以便于维修和清洗。
以上是一些关于中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项的基本信息,具体的选型和计算需要根据实际情况进行。
如果有需要,建议咨询专业的中央空调系统设计师或水泵厂家进行详细的指导和支持。
空调水系统水泵选择的步骤
空调水系统水泵选择的步骤第一步:水泵流量的确定1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2)2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。
公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163第二步:水系统水管管径的计算在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:D(m)=√L(m3/h) /0.785x3600xV(m/s)公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)V----所求管段允许的水流速流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s 左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。
进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
目前管径的尺寸规格有: DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。
例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。
第三步:水泵扬程的确定以水冷螺杆机组为例:冷冻水泵扬程的组成1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(据体值可参看产品样本)3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
关于中央空调工程循环水泵选择问题
一般情况下,水泵的选型是估算的,因为很多计算公式本身就是估算的,估算分的细致些,考虑的内容全面些就是精确的计算。
(一)暖通水泵扬程选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
(二)暖通水泵流量选择:冷负荷(空调系统水环路带走的热量)在此基础上乘以1.3,同时使用系数取0.7。
则水流量为G=(Q×A×1.3)÷(1.163×T)A:使用系数G:水流量T:空调水系统供回水温差如果设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。
特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
那么什么原因导致的次问题呢?1 设计冷负荷偏大设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。
教科书及设计手册中提供的空调负荷计算不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。
然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。
由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷量出现的时间并不相同。
因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。
据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于实际需求负荷。
空调系统水泵的选型
空调系统水泵的选型
本文介绍了空调系统中水泵的选型步骤,包括确定水泵流量、计算水系统水管管径和确定水泵扬程等内容。
第一步是确定水泵流量。
对于冷却水流量,可以按照产品样本提供的数值选取,或者使用公式L(m3/h)= Q(kW)/
(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2)进行计算。
对于冷冻水流量,在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可以根据产品样本提供的数值选用或者使用公式L(m3/h)= Q(kW)/
(4.5~5)℃x1.163进行计算。
如果考虑了同时使用率,建议使用公式L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163进行计算。
第二步是计算水系统水管管径。
所有水管管径一般按照公式D(m)=√L(m3/h)/0.785x3600xV(m/s)进行计算。
其中,L是所求管段的水流量,V是所求管段允许的水流速。
流速的推荐值一般在管径在DN100到DN250之间时为1.5m/s左右,管径小于DN100时推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。
管径的尺寸规格有很多种,选择水泵时进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。
第三步是确定水泵扬程。
以水冷螺杆机组为例,冷冻水泵扬程的组成包括制冷机组蒸发器水阻力、末端设备表冷器或蒸发器水阻力、回水过滤器阻力、分水器、集水器水阻力以及制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。
综上所述,冷冻水泵扬程一般为26~35mH2O,冷却水泵扬程的组成包括制冷机组冷凝器水阻力,一般为5~7mH2O。
要注意的是,扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值。
空调冷冻(却)水泵选型计算
冷冻水泵选型及配置冷(热)水泵的流量冷(热)水泵的流量根据冷(热)负荷和供回水温度差确定△t式中 G——冷热水流量,kg/hQ——冷热水负荷,W△t——供回水温差,℃。
冷(热)水泵的流量可取系统水流量的1.05~1.1倍。
冷(热)水泵的扬程【估算方法1】:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+ (1+K)△P1——为冷水机组蒸发器的水压降;△P2——为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降;L——为该最不利环路的管长;K——为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
【估算方法2】:冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。
下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。
冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机组风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水泵扬程计算,而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程。
(1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
(2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
局部阻力近似的取为沿程阻力的一半。
某中央空调制冷实验设备中水泵的合理选择
段安 装 Y型过 滤器 , 泵采 用 软接 头 连 接 , 降 水 以
低 和减弱水 泵 的振 动 和 噪声 传递 , 中 Y型 过滤 其
选 定水泵 型号 ; 对 每个 水 环路 进 行 水 力平 衡 计 未 算 等 。水 泵 的设计选 择应 按照 空调 系统水 流量和
系统 阻力 选择 性 能 良好 的水泵 , 虽然 在 相关 的空 调 设计 手册 上都 有详 细 的设计 方 法 , 是 在实 际 但 的设计 过程 中 , 计 人 员往 往 根据 设 计 经验 而 选 设 择, 结果将 导 致所选 择 的水 泵不 能满足 设计要 求 ,
d v ef e ̄ l i— odt n gr r eao ytm, n i k epo c fi r.S ey m ot tosl t a ei r n a a cn ioi fgr i ss c oc r i n e i tn e adiwlmae h r etaue oiivr i pr n e - t l t j l ts a t e cw
1 引言
中央空调 系统 的工作 过程是 一个 不断地进 行
计 中, 水泵 的选 择应 引起设 计人员 的足够 重视 。
热 交换 的能 量转换过 程 。冷冻水 和冷 却水循 环系
2 中央 空调 制冷 实 验 设 备 水 泵 的配 置与选择
水泵 是实现 系 统 循环 的主 要 动力 设 备 , 大 在
W u F n yng. un Pe xn e g i S ii
( ea n esyo SineadT cnlg , uyn 70 3 C ia H nnU i rt f cec n eh o y L oag 0 , h ) v i o 41 n
Ab t a t rain ls l cin o i u ain wae u e d o u u u lo e ain o se r n r y 0 h a o ao y sr c :Ir t a e e t fcr lt trp mp l a st n s a p r t rwa ts mo e e e g n te lb rt r o o c o o
空调循环水泵扬程估算
水泵扬程估算方法水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算冷冻水泵扬程计算方法△为△,其中1.2为附加安全系数。
而∑h空调闭式水系统的扬程计算公式为:H=1.2∑h△是怎么计算的?管路总阻力损失。
那么,∑h对闭式水系统:∑△h=Hf+Hd+Hm。
Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。
Hm——设备阻力损失Pa。
冷冻水泵扬程估算方法估算方法1:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6估算方法2:这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。
它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。
此项阻力一般在20~50kPa 范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。
第七章 空调水系统设计
图7-13闭式单级泵系统水泵扬程计 算示意图
四、其它辅助设备的选择
1、膨胀水箱
空调冷热水循环系统的补水、定压与膨胀,一般可通过膨胀水箱来完成。 膨胀水箱有定压、容纳膨胀水量的作用,在自然循环热水采暖系统中还能 起到排气的作用,因而是空调水系统中的主要部件之一。
膨胀管:将系统中因膨胀而增加的水量导 入水箱;在水却时,将水箱中的水导入系 统; 溢流管:用于排出水箱内超过规定水位的多 余的水; 信号管:用于监测水箱内的水位; 补水管:用于补充系统水量,自动保持膨胀 水箱的恒定水位; 循环管:在水箱和膨胀管可能发生冻结时, 用来使水缓慢流动,防止水冻结; 排污管:用于排污; 通气管:使水箱和大气保持相通,防止产 生真空。
图7-14开式膨胀水箱
膨胀水箱的安装高度: 保持水箱中的最低水位高于水系 统的最高点1m以上。 如图7-15所示,膨胀水箱的膨胀管应 连接在循环水泵的吸入口前(该接点 即为水系统的定压点)。在自然循环 系统中,膨胀管应连接在供水总立管 的顶端。
图7-15 膨胀水箱与机械循环系统的连接方式
在设计时,应根据膨胀水箱的有效容积,选择确定开式膨胀水箱的规格、型号 及配管的直径。开式膨胀水箱的有效容积可按下式计算:
二、冷冻水系统设计
1、水系统的承压、竖向分区及设备布置 (1)系统的承压 水系统的最高压力点,一般位于水泵出口处的“A”点, 如图7-7所示。通常,系统运行有三种状态: 系统停止运行时:系统的最高压力等于系统的静水压力, 即 PA gh (7-1) 系统开始运行的瞬间:水泵刚启动的瞬间,由于动压 尚未形成,出口压力等于该点静水压力与水泵全压之 和,即 PA gh P (7-2) 系统正常运行时:出口压力等于该点静水压力与水泵 静压之和,即
家庭空调系统中水泵的作用和选择方法
家庭空调系统中水泵的作用和选择方法家庭空调系统是现代生活中不可或缺的一部分,为我们提供了舒适的居住和工作环境。
在家庭空调系统中,水泵起着至关重要的作用。
本文将深入探讨家庭空调系统中水泵的作用以及如何选择适合的水泵。
首先,我们来了解一下家庭空调系统中水泵的作用。
1. 循环水流:水泵在家庭空调系统中起到循环水流的作用。
它通过不断运转来将冷却剂(一般为水或者其他冷媒)从蒸发器(室内机)吸入,然后压缩成高压气体送入冷凝器(室外机),最后冷却并变成液体。
水泵通过水管将冷却剂再次送回蒸发器,使冷却循环得以不断进行,从而实现整个空调系统的运行。
2. 提高能效:水泵的运行可以提高家庭空调系统的能效。
通过循环水流,水泵能够帮助调节整个系统的温度,提供所需的冷却或加热效果。
水泵工作时,可以将冷却剂均匀地分布到各个部分,促进传热效果,从而提高整个系统的能效。
3. 降低噪音和振动:水泵在家庭空调系统中还有一个重要作用,就是减少噪音和振动。
传统的空调系统中,水泵常常是噪音和振动的主要来源之一。
因此,在设计家庭空调系统时,选择合适的水泵可以减少噪音和振动,提供更为宁静舒适的生活环境。
了解了家庭空调系统中水泵的作用之后,我们来看看如何选择合适的水泵。
1. 流量和扬程:根据家庭空调系统的需求,选择合适的水泵需要考虑流量和扬程。
流量是指单位时间内水泵所能输送的流体体积,一般以立方米/小时(m³/h)为单位。
扬程是指水泵能够克服的阻力高度,一般以米(m)为单位。
根据家庭空调系统的规模和要求,确定所需的流量和扬程,然后选择相应的水泵。
2. 功率和效率:水泵的功率和效率也是选择的重要考虑因素。
功率越大,水泵所能提供的流量和扬程越大,但能耗也相应增加。
因此,在选择水泵时,要根据家庭空调系统的需求和预算,权衡功率和效率之间的平衡,选择既节能又满足需求的水泵。
3. 噪音和振动:对于一些对噪音和振动敏感的家庭来说,选择低噪音、低振动的水泵尤为重要。
暖通空调安装工程中的水泵规范要求详解
暖通空调安装工程中的水泵规范要求详解在暖通空调安装工程中,水泵是一个重要的设备,起到循环供水的关键作用。
为了确保系统的稳定运行和安全性,水泵的选择和安装必须遵守一定的规范要求。
本文将详细介绍暖通空调安装工程中水泵的规范要求,以帮助工程师和安装人员更好地理解和操作。
1. 水泵的选择暖通空调系统中的水泵根据其用途可分为循环泵和增压泵。
循环泵负责将冷热水循环供应到各个末端设备,而增压泵用于提供更大的水压,以适应长距离水平或垂直输送。
根据具体需求,选择合适的水泵是十分重要的。
在选择水泵时,需要考虑以下几个方面:1.1 流量要求:根据工程的设计参数和设备的需求,确定所需的水泵流量,确保供水充足。
1.2 扬程要求:根据水泵输送的水位高差和管道阻力,确定所需的水泵扬程,以满足水的输送需求。
1.3 功率要求:水泵的功率应根据所需流量和扬程确定,确保水泵运行的平稳可靠。
1.4 材质要求:根据工程环境和输送介质的特性,选择相应的材质,以确保水泵的耐腐蚀性和长期使用性能。
2. 水泵的安装2.1 安装位置:水泵应安装在通风良好、温度适宜的室内,远离腐蚀性气体和刺激性物质。
同时,还要考虑到维修和维护的便利性。
2.2 防振措施:水泵在使用过程中会产生振动,为了减少振动对周围设备和管道的影响,应采取防振措施,如使用减振垫等。
2.3 连接管道:水泵的进出口管道应与系统中的其他设备和管道连接紧固可靠,确保无泄漏情况发生。
对于长距离管道,还应设置支撑和定位装置,以保证管道的稳定性和安全性。
2.4 电气接线:水泵的电气接线必须符合电气安全规范,确保电气设备的安全可靠。
同时,还要保证接线端子的良好接触和防护。
3. 水泵的运行和维护3.1 运行参数:在使用水泵之前,需要设置水泵的运行参数,包括启停时间、流量设定等。
在运行过程中,还要不断监测和调整运行参数,以确保系统的稳定运行。
3.2 润滑和冷却:根据水泵的润滑和冷却要求,定期检查和更换润滑油和冷却液,以确保水泵的正常运行。
- 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)。
空调循环水泵的选择
1 循环水泵容量过大的问题
循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。
其主要原因如下:1.1 设计冷负荷偏大
设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。
目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。
然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。
由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。
因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。
据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于实际需求负荷。
所以我们必须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。
1.2 系统循环阻力偏大
在计算系统循环阻力时,由于设计人员经验不足,使得一些计算参数取值过于保守,造成循环阻力计算值偏大,更有甚者,在施工图设计阶段采用估算方法确定循环阻力,致使计算循环阻力比实际值大一倍以上。
1.3 系统静压问题
空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。
因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。
然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。
1.4 系统水力平衡问题
由于设计时不认真进行系统的水力平衡计算,工程竣工后又未按要求进行全面调试,往往造成系统水力失调,系统出现冷热不均的现象。
有些技术人员错误地认为造成此现象的原因是循环水泵的容量太小,结果只简单地采用加大水泵的方法解决了之,自然也就使水泵容量增大。
2 水泵特性曲线及最佳工作点
2.1 水泵的流量——扬程特性曲线
水泵的流量——扬程特性曲线一般有三种类型:平坦型、陡降型、驼峰型(如图2.1所示)。
用于空调水循环系统的水泵应具有平坦特性,其零流量与最大流量之间的扬程变化范围不应大于10%-15%;陡降特性的水泵由于其最大流量与最小流量间的扬程变化太大,故不宜选用;驼峰特性的水泵也不可采用,因为在两台水泵并联运行时可能引起负荷和扬程的周期变化,而当这一变化的频率等于系统的自振频率时便产生危险的“振荡现象”,而此现象将对系统的正常运行造成一定影响。
2.2 最佳工作点
如图2.2所示:循环水泵的最佳工作点是水泵特性曲线与系统管网特性曲线的交点A。
但是,由于种种原因,系统的实际流量总是大于设计计算流量,其结果是设计水泵工作点沿水泵特性曲线向右偏移(如图2.2 B点)。
在水泵工作点向右偏移时,循环水泵所产生的扬程降低,这对系统的正常运行是极其不利的,尤其是系统中最不利环路,将促使该环路的流量进一步减少,影响正常使用功能。
造成工作点右移的原因主要有两个方面:首先是设计中水力计算采用过大的安全系数及不实际的压降计算方法,其次是设计的系统未进行认真的水力平衡计算,而施工后又未进行严格的系统调试。
因此,为使系统按设计工况运行,除应认真仔细地进行相关计算外,还应在选择水泵时将水泵的工作点选择在最佳工作点左侧适当的位置,以防水泵实际工作点超出一定范围处于不经济的运行状况,影响系统正常运行。
3 循环水泵的技术经济分析
3.1 循环水泵的台数选择
《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87,2001年版)第6.1.11条规定:冷水泵(一次泵)的台数及流量,应与制冷机的台数及设计工况下的流量相对应。
二次泵的设置,应根据冷水系统的大小、各并联环路压力损失的差异程度、使用条件和调节要求等通过技术经济比较确定。
然而在实际工作中,设计人员往往未对空调系统各种设备的综
合配置进行全面的技术经济分析,结果造成工程初投资增加及“大马拉小车”等浪费资源的现象。
为避免发生该现象,广大设计人员在方案设计阶段应依据使用功能、高低峰负荷时间、系统特征以及其它条件,针对空调系统中的冷水机组、循环泵、冷却塔等设备的综合配置进行全面充分的技术经济分析,以期在满足使用功能的前提下降低工程造价和运行费用。
3.2 工程寿命周期成本
笔者认为在进行循环水泵、冷水机组等设备的技术经济分析时应引入一个概念——工程寿命周期成本。
工程寿命周期成本是工程设计、开发、建造、使用、维修和报废等过程发生的费用,也即该项目在其确定的寿命周期内或在预定的有效期内所需支付的设计费、建安费、运行维修费、报废回收费的总和。
在不同项目和不同项目阶段寿命周期成本也大不相同(如图3.1 所示)。
通常情况下,运营及维护成本往往大于项目建设的一次性投资。
因此在进行技术经济分析时,应明确寿命周期成本包括的费用项目、各项费用的内容和范围以及它们在费用构成体系中的相互关系,这对我们进行技术经济比较十分重要。
3.3 价值工程
价值工程是以提高产品或作业价值为目的,通过有组织的创造性工作寻求用最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术,其表达式如式3.3.1。
V = F/C (3.3.1)
式中V——研究对象的价值F——研究对象的功能C——研究对象的成本
价值工程技术已广泛运用于研发、设计、建造等各行各业,其核心思想是以最低的寿命周期成本使产品具备它所必须具备的功能。
在空调设备选型及技术经济分析时,设计者应充分运用价值工程理念,力争以最低工程投资达到必须的使用功能。
当然就目前情况看,要达到这样的设计水平尚需时日,但广大设计人员应朝这个方向努力,以期取得良好的社会效益和经济效益。
4 结论
① 在空调设计中应客观准确地计算冷负荷和系统阻力,避免因此而造成设备选型偏大;
② 选择循环水泵时,注意水泵工况点向右偏移现象,以保障水泵扬程变化在系统正常运行的允许范围之内;
③ 工程寿命周期成本和价值工程都是工程经济评价的良好工具,在做技术经济分析时应充分运用它们。