中央空调循环水泵选择方法介绍

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中央空调系统循环水泵的选型

中央空调系统循环水泵的选型

中央空调系统循环水泵的选型通过对中央空调循环水泵的选取进行讲解,并对中央空调水系统工程中因循环水泵流量、扬程选择不当导致工程失败的事例进行分析,强调合理选择循环水泵扬程的重要性,并提出了一些选择的方法,这对中央空调设计有参考价值。

标签水泵选型;流量计算;扬程估算;设备阻力;管路特性1、前言在中央空调水系统中,循环水泵夏季输送冷冻水、冬季输送热水至空调末端装置。

工程设计时应根据空调系统水流量和系统阻力,选择性能良好的水泵。

暖通空调设计手册都有详细设计计算方法,但实际工程设计时,有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,加上对系统以及某些空调设备、配件等新产品缺乏研究,导致所选择的水泵不能满足要求,甚至不能正常工作,或者造成了运行费用的增加。

这不得不引起空调设计者的高度重视。

对中央空调循环水泵的选取进行计算,其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分得细致些、考虑的内容全面些就是精算。

具体包括水泵流量的计算,水泵扬程的估算以及水泵电机功率的选择等。

本文以江苏泰州市某快捷酒店中央空调系统为例介绍中央空调循环水泵的选型。

2、案例工程概况该快捷酒店共四层,空调使用面积约2260 m2,共使用104台风机盘管(其中FP-51WA 28台、FP-68WA 68台、FP-85WA 4台),主机选用4台65KW模块化风冷热泵型冷水机组。

3、水泵的设计选型3.1水泵流量的计算流量指标是根据空调主机制冷量及空调进出水温差的设定来决定的,一般各冷水机组厂家的产品说明书都提供该参数,本工程所用65KW风冷模块化冷水机组单台要求的水流量为Q=11.2 m3/h。

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)。

因此本工程所选水泵的额定流量应为Q总=11.2 m3/h*4*1.1≈50m3/h。

3.2 水泵扬程的估算水泵扬程的选择决定于水系统管路的阻力,一般闭式冷、热水管路系统水系统的阻力Hp由设备阻力、沿程阻力和局部阻力组成管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力。

空调循环水泵的选择

空调循环水泵的选择

空调循环水泵的选择
一:空调循环水泵扬程的选择
1:供热循环泵扬程的选择:供热系统中二级管网的热水都是经过二次换热后低温热水,由于二级管网的不平衡,为了提高二级管网的平均温差,需要靠流量来提高。

扬程H=泵进出口压力差+(流量÷过流部件截面积)÷19.6
多级泵+泵进出口相对统一基准方向距离差
估算值H=换热器阻力损失通常取5米+沿程阻力系数*管路长度÷管径*循环水流速的平方÷19.6+其余阻力系数*循环水流速的平方÷19.6。

(而沿程阻力系数÷管径的数值可由《供热工程》附录4-2及4-4查到)。

估算值要加上20%安全值
2:冷冻水循环泵的扬程(估算)
二、流量的选择
流量,是指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量。

而它的选择是按供热面积及供回水温的差所决定的。

三、水泵的效率
效率是指水泵的有效功率与轴功率之比的百分数,它标志着水泵能量转换的有效程度,是水泵的重要技术经济指标,用η表示。

水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率,该效率为水泵的最高效率。

水泵的效率越高,表示水泵工作时的能量损失越小。

水泵内能量损失可分为
三部分,即水力损失、容积损失和机械损失提高水泵的效率。

除了从水力模型、选用材质、加工工艺、部件等方面加以改善和提高外,使用单位还要注意正确选择泵型、保证安装质量、合理调节运行工况和加强维护管理,才能使水泵经常在高效率状态下运行,达到节约能源、降低成本和提高经济效益的目的。

循环水泵选型方案

循环水泵选型方案

循环水泵选型方案一、引言循环水泵是一种常用于将水或其他液体循环输送的设备,广泛应用于工业、建筑、农业等领域。

合理选型循环水泵对于确保系统正常运行和提高效率非常重要。

本文将介绍循环水泵选型的一般原则和具体操作步骤,以便于工程师在实际工作中能够根据需求选择合适的循环水泵。

二、循环水泵选型原则循环水泵选型的基本原则是根据系统的流量和扬程来确定水泵的类型和规格。

以下是一些常用的选型原则:1.流量需求: 根据系统需要循环的液体流量确定水泵的流量要求。

流量通常以单位时间内液体通过的体积或质量来表示,常见的单位有升/秒、立方米/小时等。

2.扬程要求: 扬程是指循环水泵需要克服的液体上升高度或压力损失,也是选型中重要的参数。

扬程的单位通常为米或帕斯卡(Pa)。

3.工作温度: 不同的工作温度对水泵的材质和密封性能有要求,需要根据实际情况选择耐高温或耐低温的水泵。

4.介质特性: 循环水泵的选型还要考虑到液体的特性,如颗粒物含量、腐蚀性等。

对于腐蚀性液体,需选择能抵抗腐蚀的材质。

5.节能要求: 选型时要考虑循环水泵的能效,尽量选择高效节能的水泵,以降低运行成本。

三、循环水泵选型步骤以下是循环水泵选型的具体步骤:1. 确定流量需求首先要根据系统的流量需求确定每小时水泵需要循环输送的液体数量。

可以通过测量或估算得到。

2. 计算总扬程根据系统的水平距离和高度差来计算总扬程。

水平距离可以直接测量,而高度差可以通过测量或估算得到。

3. 选择水泵类型根据流量需求和总扬程,选择合适的水泵类型。

常见的水泵类型有离心泵、自吸泵、潜水泵等。

不同类型的水泵适用于不同的工况条件。

4. 选择水泵规格根据流量需求和总扬程,选择合适的水泵规格。

可以参考水泵的性能曲线图,找到符合需求的工作点。

5. 考虑工作温度和介质特性根据实际工作条件和液体特性,选择适用的水泵材质和密封形式。

对于高温或腐蚀性液体,需选择能够耐受这些条件的水泵。

6. 节能考虑在满足流量和扬程需求的前提下,选择高效节能的水泵,以降低运行成本。

浅析中央空调循环水泵的选择

浅析中央空调循环水泵的选择

浅析中央空调循环水泵的选择摘要:空气调节系统中采用循环水泵输送冷热介质以满足冬夏空调的要求,同时应最大限度地降低能耗。

本文通过分析中央空调系统水泵运行工况,强调了合理选择循环水泵扬程的重要性,,提出在水泵的选择设计中,应注意水泵的性能曲线及管网的特性曲线对于水泵运行的影响,以节约能源。

该方法在空调设计中,具有实际应用意义。

关键词:管路特性曲线水泵性能曲线并联扬程节能一:引言随着经济的持续发展和人们对居住环境舒适性要求的提高,中央空调在商业和民用建筑中越来越普及,其能耗在社会总能耗中所占比例也在不断上升。

暖通空调系统耗能约占建筑总能耗的65%左右。

目前建筑系统中风机水泵的电力消耗占我国城镇建筑运行电耗的10%以上。

造成水泵能耗过高的主要原因之一是:设计与设备选择时无准确的设计与选择方法,使水泵性能与管网不匹配,扬程偏大。

因此,水泵的合理选择和匹配,是中央空调水系统正常运行和节能的关键。

本文对中央空调中循环水泵选型设计的相关问题进行了探讨。

二:空调循环水泵的配置原则:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003及《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005指出:a.除空调热水与空调冷水的流量和管网阻力相吻合的情况外,两管制空调水系统应分别设置冷水及热水循环泵;b.除采用模块式等小型机组和采用一次泵变流量的情况外,一次泵系统循环水泵及二次泵系统中一级冷水泵,应与冷水机组的台数和流量相对应。

详见附图(一)、(二)c. 多台一次冷水泵之间通过共用集管连接时,每台冷水机组入口或出口管道上宜设电动阀,电动阀宜与对应运行的冷水机组和冷冻水泵联锁。

详见附图(三)。

三:循环水泵性能曲线的选择:a. 中央空调水系统宜选用低比转数的单级离心泵;选型及定货应明确提出水泵的承压要求。

b.选择中央空调循环水泵时,应使其设计运行工作点处于高效区。

c.中央空调的循环水泵主要是为冷热媒的循环流动提供动力,但随着室外温度变化系统所需要的循环水泵的流量可能会相差很大。

集中中央空调水系统水泵的选择和节能措施

集中中央空调水系统水泵的选择和节能措施

|空调热泵| 空气调节系统中冷水和冷却水循环泵是除制冷机外的主要耗能设备,为实现低碳生活,应降低水泵运行的能耗。

针对水泵性能和水系统特性,通过分析空气调节工程常用水泵(一次泵系统的离心泵)的流量、扬程、性能曲线和工作点等,旨在探讨水泵选用类型和节能措施。

集中中央空调水系统水泵的选择和节能措施江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司高工/钱威总工视角空气调节系统中冷水和冷却水循环泵是除制冷机外的主要耗能设备,为实现低碳生活,应降低水泵运行能耗。

GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第8.1.5条规定:“集中空调系统的冷水(热泵)机组台数及单机制冷量(制热量)的选择,应能适应空调负荷全年变化规律及满足季节部分负荷要求,机组不宜少于两台……”在空气调节设计项目中,无论是采用水冷冷水机组还是风冷冷水机组作冷源,往往是选用两台或两台以上冷水机组。

相应的冷水泵和冷却水泵(配设冷却塔时)通常为一泵对一机;一次泵系统的冷水泵及二次泵系统中一次冷水泵的台数和流量与冷水机组的台数及蒸发器的额定流量也相对应。

大、中型公共建筑工程设计时,由于多种使用功能的要求,空气调节要分设多个水系统;每个水系统的供水和回水管均与分、集水器并联连接,冷水机组和冷水泵也与分、集水器并联连接。

系统满负荷工作时,两台或两台以上冷水泵并联对系统供水,按设计工况工作;而在非满负荷情况下,冷水泵则不需按设计工况工作;为使冷水泵在空气调节系统运行中既满足使用要求又节能和安全运行,本文针对水泵的性能和水系统的特性,就空气调节工程选用的水泵(一次泵系统)常选用的离心泵进行阐述分析。

1 水泵的流量水泵的流量在全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调.动力(2009版)第5.9.1条和5.9.2条有相关提示:(A)应与冷水机组的流量相对应;(B)应按公式计算G=KQ/1.163Δt (1)G—水泵的流量(m 3/h);Q—水泵所对应的冷(热)负荷(kW);K—水泵流量的附加系数,取1.05~1.1;Δt—供回水温度差(℃)。

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
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。

循环水泵的选择

循环水泵的选择

循环水泵的选择1 选择的原则循环水泵在供暖系统中所占比例,无论是容量还是设备数量都是很大的,运行中的问题也比较多。

因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的。

选择的原则是:设备在系统中能够安全、高效、经济地运行。

选择的内容主要是确定它的型式、台数、规格、转速以及与之配套的电动机功率。

选择时应具体考虑以下几个原则:1 所选的循环泵应满足系统中所需的最大流量和扬程,同时要使循环水泵的最佳工况点,尽可能接近系统实际的工作点,且能长期在高效区运行,以提高循环水泵长期运行的经济性。

2 力求选择结构简单、体积小、重量轻、效率相对比较高的循环水泵。

1 力求运行时安全可靠、平稳、振动小、噪音低、抗汽蚀性能好。

4 选择适用于流量变化大而扬程变化不大的水泵,即G—H 特性曲线趋于平坦的水泵。

2 循环水泵的参数1 流量1 根据设计热负荷计算流量;2 根据室内采暖系统形式,在没有任何调节手段时,计算因重力或温降引起的垂直失调,并由此能克服或基本上克服这种垂直失调所需的最佳流量值;3 根据室内采暖系统形式,在具备有调节功能手段且行为节能意识尚未具备时,可暂按2 条确定流量。

待行为节能意识到位或基本上到位后,届时再采用调速泵的调节实现节能,为时不晚。

必须指出,最佳循环流量值的概念不是“大流量”,而是建立在目前的室内系统尚不具备调节手段的前提下,把垂直失调率控制在15%以内,层间室内温度的差值控制在0.2—0.4℃之间的最小流量值。

2 扬程1 确定热源设备系统或换热设备系统的阻力:锅炉房系统应控制在15mH2O 以内,换热设备系统应控制在10mH2O 以内。

2 热力管网的最不利环路阻力,主干线按经济比摩阻30.70pa/m进行计算,局部阻力可考虑1.15—1.20 的附加。

3 室内系统的阻力:一般为2—3 mH2O,水平单管串联在八组以上和共用立管分户控制系统应考虑3—5mH2O。

4 系统富裕压力一般为3—5mH2O。

中央空调冷冻水系统循环水泵的选择

中央空调冷冻水系统循环水泵的选择

系统 循环 阻力将影 响循环 水泵扬 程 的选择 ,计算参 数取值 不 荷 大 时多 开 ,负荷 小时 少开 。应 当说 ,这 也是 采 用并联 的 一个 重
宜过 于保 守 ,容易 造成循环 阻力 计算值偏 大 ,更有 甚者 ,在施工 图 要原因 。但是 ,如 果水 泵 的并 联 流量 增 量 AG 过 小 ,改 变 开启 台
中图分类号 :TU831.36
文献标识码 :A
1 循环水泵选择存在 的问题
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
循环水泵容量过大是普遍存在的问题,其容量常常达到实际 正常运 行造成 一定影 响。
需要 的 2倍 ~4倍 ,造成 工程 投资 和运行 费用 的严重 浪费 。正 的周 期变化 ,而 当这 一变化 的频 率等 于系 会超载 。
4 结 语
台运行 的时间 比例 ,进行 优化 ,以使泵 的运行 电耗 在一 年 (或一 个
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 运行周期 )内最 少 。
因此 而造 成设备选 型偏大 。
3)应 尽量不 要采用 性能 曲线太平 坦 的水 泵 ,并注意 减小 系统 时 ,用手 动 的方法 增大 阻抗 ,减小 流量 。在空 调设 计 中应 客观 准
阻抗 ,以增 大并联 运行 与单 台运 行 的流量 差 AG。这样 既可 避免 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 ;选
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 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

关于中央空调工程循环水泵选择问题

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。

中央空调水泵如何选型

中央空调水泵如何选型

中央空调水泵如何选型空调水泵可以说是中央空调系统很重要的组成部分,针对于它的选型也是十分必要的。

那么,如何设计、选择一款合适的空调水泵系统呢?这对于普通的消费者而言,可以算是一个难题。

那么,小编也就有必要来帮助各位消费者认识、了解空调水泵系统选型的相关知识了。

中央空调水泵如何选型-水泵系统选型具体内容水泵作为空调系统关键组成结构,对于水泵的选型也是十分重要的。

选型内容主要涉及工作介质、工作介质特性、扬程、流量、环境温度等数据,合适的水泵不但工作平稳,寿命长,且能为用户最大程度的节省成本。

针对于扬程方面的选取,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,有很大可能烧掉电机,由此可见,做好扬程方面选取,对于整个水泵有着十分重要的作用。

中央空调水泵如何选型-水泵系统选型的重要性选型对于水泵系统的运作,同样有着至关重要的联系,如果不合理选取水泵,可能会导致许多水泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。

还有的水泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。

由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。

而要进行合理的选型,则是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。

具体来说,有以下几个方面:必须满足使用流量和扬程的要求,即要求泵的运行工次点经常保持在高效区间运行,这样既省动力又不易损坏机件。

所选择的水泵既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率。

具有良好的抗汽蚀性能,这样既能减小泵房的开挖深度,又不使水泵发生汽蚀,运行平稳、寿命长。

按所选水泵建泵站,工程投资少,运行费用低。

结语:空调系统的水泵选型尤为重要,不仅对空调系统运行有着很大关联,对于自身水泵运行也有着很大关系。

选择合适的水泵系统,可以让空调系统在稳定状态下运行,提供最高效率的服务,减小出现意外问题的可能性。

空调水泵选型设计方法及案例

空调水泵选型设计方法及案例

空调水泵选型设计方法及案例一,水泵选型原则及注意事项(1)首先要满足最大运行工况的流量和扬程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围;(2)水泵的流量和扬程应有10%-20%的富裕量;(3)当流量较大时,宜考虑多台并联运行,并联台数不宜超过三台; (4)多台泵并联运行时,应尽可能选择同型号水泵;(5)选泵时必须考虑系统压力对泵体的作用,注意水泵壳体和填料的承压能力以及轴向推力对密封环和轴封的影响;特别对于闭式循环系统,在选择水泵时应确保水泵所能承受的静压值满足要求;(6)开式系统总扬程和闭式系统不同,开式系统总扬程包括管道损失扬程和设备损失扬程;闭式系统除管道损失扬程和设备损失扬程外,还包括系统的实际扬程(水泵吸入扬程和输出扬程)。

1.17.1.3 水泵选型步骤 (1)水泵流量的确定水泵的流量一般应为系统最大循环水流量,并取一定的富余量——单台一般取10%,两台及以上并联取20%。

对于冷热水系统水流量,水泵流量应按最大负荷计算:()()1c h j Q W t t ψρ+=-式中 W ——冷热水总水量(m ³/s );Q ——各房间设计工况时的负荷总和(kW )c ——水的比热容,取4.187k J/(kg ·k ); ρ——水的密度,取1000k g/m ³; t h ——回水的平均温度,℃; t j ——供水温度,℃;ψ——富裕系数,单台水泵一般取10%,两台及以上并联取20%。

(2)水系统水管管径的选型计算对于冷热水系统水管,目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600(DN 表示工称直径,单位mm )。

对于家用热水系统,还常用到聚丙烯管(PPH 、PPB 和PPR 管),目前管径的尺寸规格有:dn16、dn20、dn25、dn32、dn40、dn50、dn63、dn75、dn90、dn110(dn 表示工称外径,单位mm )。

空调系统水泵的选型

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。

循环水泵选择方法

循环水泵选择方法

1.冷冻水泵流量及扬程:
①流量:根据公式就可以计算→冷冻水流量=蒸发器流量/温差/1.163,计算出的流量数据
1.1~1.2系数(也可以不选择增大系数)=冷冻水泵的流量(需注意蒸发器流量单位为:m3/h)。

②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组蒸发器水阻力;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;回水过滤器阻力;分水器、集水器水阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失(注:如果采用二次泵需注意,一次侧、二次侧的扬程问题)。

2.冷却水泵流量及扬程:
①根据公式就可以计算→冷却水流量=冷凝器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数=冷冻水泵的流量(需注意冷凝器流量单位为:m3/h)。

②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组冷凝器水阻力;冷却塔喷头喷水压力;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差;回水过滤器阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。

③冷却塔水流量=冷却水流量X1.1~1.2倍的系数,实际冷却塔的流量=冷却塔水流量X1.2~1.3倍的系数(一般不取,已能满足系统要求)。

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.

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。

中央空调系统水泵选型、扬程计算与注意事项

中央空调系统水泵选型、扬程计算与注意事项

水泵的分类与适用特性基础知识概念1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联2.管路特性曲线3.水泵工作点1)三台泵并联时的工作点2)并联工作时每台泵的工作点3)一台泵单独工作时的工作点知识点:水泵的特性曲线与管路的特性曲线的相交点,就是水泵的工作点。

因为水泵是与管路相联的,所以它必然要受管路的制约。

如:泵每小时可供水二百立方米,但当它连接到一小口径的管路时,该泵的供水量就受此水口径管的制约,供水量就要改变。

流量G1.冷冻泵1.1一次泵系统式中:Q:冷水机组冷量(kw)C:水比热,取为1.163(kw*h/T℃)△t:蒸发器进出水温差℃,一般舒适性空调△t=5℃(7℃/12℃);大温差△t=7、8、10℃;热水△t=60℃/50℃;若用公制单位则上式为式中Q:Kcal/h C:1kcal/kg℃△t:℃台数:与冷水机组对应一对一设置,一般设一台备用泵1.2二次泵系统1.2.1第一次泵:按上式1.2.2第二次泵:按所负责空调区域冷负荷综合最大值,计算出的流量台数:应按系统分区一般不少于2台,设置备用泵。

2.2冷却系统流量:或按冷水机组冷凝器循环水量。

扬程H1冷冻泵1.1一次泵系统H=1.1~1.2[蒸发器水阻+最不利回路末端空调设备水阻+∑(RL+Z)](注:RL-沿程阻力;Z-局部阻力)式中:R-单位长度摩阻,L-管长,估算:∑RL一般取R为3~8m/100m 按此选管径管路总阻力=1.6~1.8[(5/100)×回路管长] (注:100为沿程阻力平均值)1.2二次泵系统1.2.1第一次泵扬程负责机房回路,扬程为一次管路管件阻力+蒸发器水阻力。

一般约18~20m,实际运行23~25m。

1.2.2第二次泵扬程:二次管路、管件阻力+末端设备表冷阻力。

末端设备也可能是板换。

2 冷却泵扬程H2=1.1(管路阻力+冷凝器水阻+冷却塔喷咀所需压力+塔水水面至喷咀高度)。

水泵功率1轴功率式中r:水密度,为1000kg/m3G:m3/sH:mη:泵总功率2配用电机功率2.1 N=K×N轴2.2 N按泵全曲线运行确定型式管道式、离心式离心式:端部吸入;水平开启;V字型垂直开启。

中央空调系统水泵介绍

中央空调系统水泵介绍

中央空调系统水泵介绍本帖最后由132****1315于 2015-12-22 23:37 编辑中央空调系统水泵一.简介空调中的水泵是作为全部循环水系统提供动力的设备装置,它在空调中的耗能达到了百分之二十的水平,可见空调水泵的合理选择运行及节能与否是非常关键的。

因此对水泵的研究是必不可少的。

循环系统水泵容量过大是我国很常见的一个问题。

运用的额水泵容量实际是实际容量的一到二倍。

现在人们用的空调都是变频空调,也就是运用的是水泵变频技术。

它的节能效果和调速性能已经得到普遍的认可。

二.中央空调用水泵的类型中央空调冷冻水泵: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。

中央空调冷却水泵: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。

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时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。

三.水泵在空调中的原理与作用原理:空调里的循环系统的运行需要水泵作为他们的媒介。

中央空调中有大小四个水泵,有冷却作用和冰冻作用,即两个冷却水泵和两个冷冻水泵。

水泵的作用是客服阻力做功,使水能够在管内做循环流动。

作用:变频器节能主要体现在风机和水泵上。

当使用水泵变频技术调速时,要比传统的方法简单且节能得多。

比如流量要求减小,通过降低泵或风机的转速就能满足要求。

1、启动电流小,耗电量小,转速是逐渐加快,比常规空调电流要省;2、变频空调是随着温度变化而变化的。

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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。

刚开始调试运动时,发现水泵电机电流过大,水泵出水管振动厉害,且有异常声音。

水泵扬程仅为0.28MPa,电机电流I=115A。

分析原因,为分集水器压差仅为0.13MPa,所选水泵扬程偏大。

此时水泵工作点为低扬程大流量,电机严重超载;水泵气蚀严重,管路抖动厉害,声音异常;关小水泵和冷冻机蒸发器进、出口阀门,保证蒸发器进出口要求的压差Δp=(92±5)kPa,使水泵恢复正常工作。

此时测试数据如表2(原泵)。

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。

刚开始调试运动时,发现水泵电机电流过大,水泵出水管振动厉害,且有异常声音。

水泵扬程仅为0.28MPa,电机电流I=115A。

分析原因,为分集水器压差仅为0.13MPa,所选水泵扬程偏大。

此时水泵工作点为低扬程大流量,电机严重超载;水泵气蚀严重,管路抖动厉害,声音异常;关小水泵和冷冻机蒸发器进、出口阀门,保证蒸发器进出口要求的压差Δp=(92±5)kPa,使水泵恢复正常工作。

此时测试数据如表2(原泵)。

由表2可知,水泵扬程为0。

48MPa,分集水器压差为0。

10MPa,蒸发器压差为0。

1MPa,系统阻力并不大,而水泵大部分压头完全消耗在关小的阀门上。

解决办法:更换一台低扬程水泵,测试数据如表2(新泵)。

对比表2数据,电机电流由82A降为40A,其运行经济性不言而喻。

例 2 乙工程为一区域空调,制冷加热站集中向多幢建筑物供冷、供热。

设计2907kW冷冻机2台,循环水泵3台,2用1备。

系统调试时开一台冷冻机,一台循环水泵。

几分钟后,水泵出水管振动厉害且伴有异常声音,冷冻机不能启动,故障显示冷冻水循环水量不够。

检查系统阀门已全部打开,水过滤器全部清洗干净,系统排气较彻底。

铭牌参数:Q 为500m3。

h-1,H为0.475MPa,N为90kW;测试数据:蒸发器进出口压差0.02MPa, 水泵进出口压差0.14 MPa,集水器压力0.27MPa,分水器压力0.40 MPa。

据该水泵性能曲线,当扬程H=0.14MPa时,在系统阀门全开情况下,流量Q应大于500m3。

h-1才对,而此时水流指示器自锁,显示流量不足。

由此可见,水泵工作异常。

事实上,如此大的系统,水泵扬程H=0。

14MPa也是不可能的。

最终查明原因有二:
①水泵入口安装了进口刷式水过滤器,过滤器网孔太小,导致水泵入口阻力太大,产生严重气蚀,水泵性能变坏;
②泵的流量和扬程都非常小, 系统阻力较大。

将刷式过滤器滤网拆下运行,分、集水器压差达0.45MPa,水泵扬程为0。

52MPa。

如两台泵同时运行,循环流量增大,系统阻力还要增大。

显然水泵不能保证系统正常运行。

解决方法:更换水过滤器滤网;对系统重新进行水力计算,更换水泵。

中央空调水泵是怎样选型?选型例子
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:
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。

二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。

如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。

阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。

水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。

根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m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200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(
4.5水柱)
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。

5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。

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