热水循环泵相关参数的计算
循环水泵耗电输热比.docx
循环水泵耗电输热比热水集中采暖系统热水循环水泵耗电输热比规范计算公式参数条文说明N设计工况点轴功率Q建筑热负荷n电机和传动局部的效率铭牌功率改为设计功率公共节能5.2.8 , L,,0.005614,, At设计供回水温差。
全部钢管,取25C;典型日平均指标变为设计状态指标EHR,NQ, ,GB 50189-2005 , t局部塑料管,取20规定供回水温差(不适用低温热水辐射)SL室外主干线管长a与NL有关计算系数N设计工况点轴功率Q建筑热负荷固定系数0. 0056变为与热负荷相关参数A严寒寒冷居住n电机和传动局部的效率实际情况系统阻力比原来大,14变为20.4 A, L,,20. 4,, At 设计供回水温差,按照设计要求选取5. 2. 16 EHR,NQ,,原计算a LL 值不连续,现修改,tSL室外主干线管长JGJ26-2010温差按照设计要求选取a 与NL有关计算系数A与热负荷有关系数G每台水泵设计流量参考严寒寒冷节能H每台水泵对应设计扬程n取平均值0.88 nb每台运行水泵对应设计工作点效率计算设计工况点轴功率按0. 002725GH, Q设计热负荷bGHAB, L, , , , 0. 003096,,民规8. 11. 13 At设计供回水温差,,b考虑不同管道长度、不同供回水温差对系统阻力EHR,, SL室外主干线管长GB 50736-2012Q, t影响A与水泵流量有关系数A考虑为与流量有关参数,符合实际B与机房和用户水阻力有关系数。
一级B进一步分别处理机房和用户阻力及管道长度泵 20.4,二级泵24. 4引起的阻力a与NL有关计算系数空调冷热水系统循环水泵耗电输热比规范计算公式参数条文说明适用于独立建筑物内空调水系统(200-500m)将铭牌功率改为采用水泵设计工况点效率设计基本参数:冷水泵,不超过36m,效率H水泵设计扬程70%以上,供回水温差5C AT供回水温差两管制系统:考虑阀门冷热水流量比不超过0. 002342H公共节能5. 3. 27 n水泵在设计工况点效率ER,3:1 ER不同系统最大输送能效比(不适用,T,, GB 50189-2005热水供回水温差最大15C直燃式冷热水机组为热源的空气调节冷热量之比:严寒1:2,寒冷1:1,夏热冬冷热水)2:1明确说明不适用直燃式冷热水机组为热源的空调热水系统G每台水泵设计流量H每台水泵对应设计扬程Hb每台运行水泵对应设计工作点效率温差确定,由不低于5C改为分冷水、热水系Q设计冷(热)负荷统,及不同气候区实际情况,分别调整AT规定的供回水温差采用设计冷(热)负荷,,,,0. 003096,, GHAB, L民规8. 11. 13 ,,bSL 从机房到系统最远用户供回水管总A采用与流量相关的取值OECHR,, GB 50736- 2012。
循环泵选型计算书(1)
水泵选型计算书一、设计工况已知太原某建筑面积A为3.3万m²,楼高24层,每层3米,5层以上为高区,以下为低区,供暖面积各为1.25万m²,预留0.8万m²供暖住宅。
现设20台GG-399型96kW锅炉。
二、设计参数2.1气象资料(太原)采暖室外计算温度-12℃采暖室外平均温度-2.7℃采暖期天数135天室外平均风速3m/s2.2室内设计参数采暖室内计算温度18℃2.3采暖设计热负荷指标2.3.1采暖设计负荷指标qs(W/m²) 46.37 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。
2.3.2耗热量指标qh(W/m²) 32三、循环水泵选型: 3.1系统开闭式扬程公式开式水系统 Hp=hf+hd+hm+hs 式中hf 、hd ——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa ; hm ——设备阻力损失,Pa ;hs ——开式水系统的静水压力,Pa 。
静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差;hd/ hf 值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间。
注:闭式水系统没有hs 一项。
3.2 一次循环泵选型3.2.1一次循环水泵的流量Q :方法一:)(12T T C FRG -=式中 G ——循环水泵的质量流量,kg/h ; R ——热损失系数,一般取1.05;F ——采暖系统所需热量,也就是热水锅炉或热交换器产生的热量,kcal/h ;T2、T1——热水锅炉供回水温度,℃; C ——水的比热,kcal/(kg*℃)。
由上式得,hkg G /44.115597)7590(11.860962005.1=-⨯⨯⨯⨯=查的75℃水的比重γ为974.83kg/m ³,则h m h m G Q /58.118/83.97444.115597/33=÷==γ该值即为20台GG-399型热水锅炉与分水器之间所需循环泵的流量值。
01 空调、采暖循环水泵的扬程流量及补水、定压等相关计算
3、补水泵流量J4、补水泵扬程补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~5G L (m³/h)122.58最远楼层接入口到主机的局部损失(Pa)冷水机组蒸发器水压降(Pa)1680060000(通过环路局部阻力计算)(查主机参数)1.716.12最远楼层接入口到主机的局部损失(Pa)高差(m)冷水机组蒸发器水压降(Pa)57000700005.8210.007.14空调水系统循环水泵的设计(1)两管制空调水系统,宜分别设置冷水和热水循(2) 如果冷水循环泵要兼作热水循环泵使用时,使水泵运行的台数和单台水泵的流量、扬程与系(3) 复式泵系统中的一次泵,宜与冷水机组的台一般不设备用泵。
(4) 复式泵系统中二次泵的台数,应按系统的分每个分区的水泵数量不宜少于两台。
(5) 热水循环泵的台数不应少于两台,应考虑设(6) 选择配置水泵时,不仅应分析和考虑在部分特别是非24h 连续使用的空调系统,如办公楼、少流量、降低扬程的可能性。
(7) 根据减振要求宜在水泵下配置减振器。
(8) 应用在高层建筑中的循环水泵,必须考虑泵泵的承压要求。
(9) 冷水系统的循环水泵,宜选择低比转数的单G>500m3 /h 时,宜选用双吸泵。
(10) 在水泵的进出水管接口处,应安装减振接头(11)在水泵出水管的止回阀与出口阀之间宜连接(12) 水泵进水和出水管上的阀门,宜采用截止阀(13) 在循环水泵的进、出水管之间,应设置带止积,应大于或等于母管截面积的1/2; 止回阀的流泵的进水管段上,应设置安全阀,并宜将超压泄10%44.49冷冻水循环水泵L =K*Q/(1.163*△t)(m)20%备注压力余量(Pa)50000 5.10流量(m³/h) 4.1G R (m³/h)39.72H L (kPa)H J (kPa)90.7060.00扬程(m)7.05空调热水循环水泵系统单位水容量估算值如右表6.9.1R =K*Q/(1.163*△t)m)调热水阻力估算公式:G L )^²×HL +H J30~50kPa计算扬程7.8扬程(m)《全国民用建筑工程设计技术措》,P98的设计与配置,应遵循以F原则:空调水系统,宜分别设置冷水和热水循环泵。
家用热水供应系统中使用的水循环泵的工艺参数与计算方法
家用热水供应系统中使用的水循环泵的工艺参数与计算方法引言:在家用热水供应系统中,水循环泵是起到循环热水的重要设备。
合理选择水循环泵的工艺参数并进行准确的计算,对于系统的运行效率和节能效果至关重要。
本文将介绍家用热水供应系统中使用的水循环泵的工艺参数与计算方法,为设计和使用者提供参考。
一、水循环泵的工艺参数在选择水循环泵的工艺参数时,需考虑以下几个因素:1. 循环泵的流量循环泵的流量是指其单位时间内所输送的热水量。
根据家庭的实际需求和供水系统的设计原则,可以选择合适的流量。
一般来说,家用热水供应系统中的水循环泵流量应在每小时15-30升左右。
2. 循环泵的扬程循环泵的扬程是指其克服管道阻力所需的压力。
家用热水供应系统中,一般选择具有适当扬程的循环泵,以保证循环系统的畅通和水的正常循环。
根据实际情况,扬程一般在2-5米之间。
3. 循环泵的功率循环泵的功率是指其输送水流所需的动力大小。
选择循环泵时,需根据家庭热水供应系统的规模、管道长度和阻力、水循环的高度差等因素进行合理计算。
一般来说,家用热水供应系统中的水循环泵功率一般在60-200瓦特之间。
4. 循环泵的噪声和振动循环泵的噪声和振动对于家庭环境的舒适性有一定影响。
因此,在选择水循环泵时,需考虑其噪声和振动水平。
一般来说,选择低噪声、低振动的循环泵,可以提高家庭使用的舒适性。
二、水循环泵的计算方法1. 流量计算首先,需明确家庭每天所需的热水量,并根据热水供应系统的设计原则,计算出每小时所需的热水量。
然后,根据系统的管道长度和管径,结合流量与管道直径的关系式,计算出需要的水循环泵的流量。
2. 扬程计算扬程计算主要考虑循环泵对管道阻力的克服能力。
首先,需计算出循环管道的总阻力,包括直管段的阻力、弯头的阻力、截面变化处的阻力等。
然后,根据管道长度、管道直径、水流速度等参数,使用流体力学的计算方法,计算出所需的水循环泵的扬程。
3. 功率计算功率计算是根据流量、扬程和效率的关系进行计算的。
空气源热泵采暖相关计算方法
注:目前我司指定配置的威乐牌热水循环泵型号:
3匹配:RS-15/6;5匹配PUN-200E;10配:PUN-600E;
型号 PH-101E PH-123E PH-251E PH-253E PH-254E PH-401E PUN-200E PUN-600E
输出功率 (W) 200 265 410 410 330 900 400 960
输出功率 (W) 100 125 250 250 250 400 200 600
最大扬程 (m) 5 5 7.5 7.5 15 19 15 25
额定扬程 (m) 3 3 4 4 10 16 10 20
最大流量 (t/h)
热负荷的计算方法
➢国标负荷计算:基本耗热量+附加耗热量+冷风耗热量 ➢粗算方式:热负荷=房间面积*负荷/平 ➢每平负荷标准:有保温每平负荷50W、保温稍差65w/平、无保温75w/平、无保 温平房80w/平
地板采暖保温水箱的选型
➢确定采暖循环热水温差 ➢采暖热负荷Q的确定 ➢缓冲水箱不考虑流量次数/小时的体积 ➢缓冲水箱流量次数/小时确定 ➢依据保温水箱厂家选型表确定保温水箱型号
热水负荷计算应用举例
热能与电能的换算参数: 1KWh=860大卡 1大 卡=4.18千焦 热水系统日用热水3吨,热水使用温度为55℃。 额定工况下,水的温度按15℃计算,在低温工况 下,水温按10℃计算。 额定工况:Qh= Ld(tr-tl)=3000×(55- 15)=12×104kcal=139.56kW 低温工况:Qh= Ld(tr-tl)=3000×(55- 10)=13.5×104kcal=157.005kW
解析地暖循环水泵选型方法和计算
解析地暖循环水泵选型方法和计算地暖循环水泵是地暖系统中的关键设备之一,其主要功能是将热水循环送回供暖设备,以保持整个系统的热平衡。
地暖循环水泵的选型需要考虑多个因素,包括供暖面积、水流量、扬程等。
下面将介绍地暖循环水泵的选型方法和计算方法。
一、地暖循环水泵的选型方法1.了解供暖系统热负荷:在选型之前需要了解整个地暖系统的热负荷,即需要供暖的面积以及所需要的供暖温度。
这可以通过房屋的建筑面积、房间的高度、墙壁的材质等参数来计算得出。
一般来说,供暖面积越大,所需热负荷越大,需要选用功率更大的循环水泵。
2. 确定水流量: 水流量是地暖循环水泵选型的重要参数之一、一般来说,水流量可以根据供暖面积来计算,计算公式为:水流量(L/min)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)/60(转化为小时)。
一般情况下,地暖供暖面积在100-150平方米的情况下,水流量在3-5L/min之间。
3.确定扬程:扬程是地暖循环水泵选型的另一个重要参数。
扬程是指水泵需要克服的水位差和水管阻力的高度。
一般来说,扬程=最高区域到最低区域的相对高度差+水管阻力。
根据实际情况选择合适的循环水泵。
4.其他因素:选型时还需要考虑一些其他因素,如水泵的噪音、功耗、使用寿命等。
二、地暖循环水泵的计算方法1.计算功率:地暖循环水泵的功率可以通过热负荷来计算。
功率(kW)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)。
根据地暖系统的热负荷确定循环水泵的功率。
2. 计算所需水流量: 根据供暖面积以及供暖温度升高值,可以计算出所需的水流量,公式为:水流量(L/min)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)/60(转化为小时)。
3.计算扬程:扬程=最高区域到最低区域的相对高度差+水管阻力。
水管阻力可以通过水管的长度、管道直径、水质等参数来计算得出。
根据实际情况计算扬程,并选用合适的循环水泵。
4.根据实际情况选择合适的水泵:在选型时还需要考虑一些其他因素,如水泵的噪音、功耗、使用寿命等。
供热循环水泵、补水泵扬程计算
1、热网循环水泵的选择:H=1.2(H1+H2+H3+H4+H5)
H-热网循环水泵扬程
H1-热水通过热网加热器的流动阻力
H2,H3-热水通过供回水管道的阻力
H4-热水在热用户(或热力站)的压力损失
H5-热源系统内部其他损失(如过滤器、阀门等处)
2、补给水泵的扬程:为补水泵定压点处压力再加0.03~0.05MPA,补水定压点的压力应根据供热系统水压图确定!
1、循环泵的扬程:可以按照80*最远距离的用户长度*2*1.3+5米计算,如果你的外网太长并且是你自己做的建议适当放大管径降低比摩阻这样公式中的80就可以选取较小的值降低阻力
2、补水泵:按照供暖范围中最高建筑(H+3~5)*1.1考虑
3、长度指的是机房到最远用户的管线长度(单程) ,1MPa等于100米水柱
1、庭院管网的供热半径一般不宜大于500米
2、循环泵的扬程有换热站内压力损失、庭院管网的压力损失、户内系统的压力损失以及汽化余量组成
1、采暖系统流量计算公式:G=【Q÷{c×(tg-th)}】×3.6 ={供热总负荷÷(4.1868KJ×供回水温差)}×3.6 =?吨/小时Q—供热总负荷,千瓦。
热水循环泵选型计算
热水循环泵选型计算热水循环泵是在供热系统中起到循环热水的作用的设备,其选型计算则是为了确定所需泵的参数和性能指标,以满足供热系统的要求。
在进行热水循环泵选型计算时,需要考虑多个因素,包括系统的热负荷、泵的扬程、功率等。
下面将从这些方面展开阐述。
首先,进行热水循环泵选型计算前,需明确系统的热负荷,即单位时间内供热系统所需输送的热量。
通过系统的热负荷计算,可以确定所需泵的流量。
计算公式如下:Q = q × V × Δt其中,Q为热负荷,单位为W;q为单位时间内供热系统所需输送的热量,单位为W;V为热水的流量,单位为m³/s;Δt为热水的温差,单位为℃。
其次,通过确定所需泵的流量,可以进一步计算泵的扬程。
泵的扬程是指泵在工作过程中克服阻力所需的能量,是泵选型计算中一个非常重要的参数。
根据系统的水管布置和管道阻力等因素,可以采用以下公式计算泵的扬程:H = Σh + Hs其中,Σh为管道阻力头的总和,单位为m;Hs为系统静压头,单位为m。
在计算泵的扬程之后,还需要确定所需泵的功率。
泵的功率是指泵运行过程中所需耗费的电力或燃气。
通常,泵的耗电功率和流量、扬程等参数有关。
根据经验公式可以计算泵的功率:P = ρ × g × Q × H / η其中,P为泵的功率,单位为W;ρ为液体的密度,单位为kg/m³;g为重力加速度,单位为m/s²;η为泵的效率。
除了考虑热负荷、流量、扬程和功率等参数外,还需要选择适合的热水循环泵的类型和规格。
根据实际需求,可以选择离心泵、轴流泵等不同类型的热水循环泵。
在选择泵的规格时,还需要考虑供热系统的管道尺寸和泵的安装空间等因素。
总之,热水循环泵选型计算是在确定供热系统要求的基础上,通过计算热负荷、流量、扬程和功率等参数,从而确定所需泵的类型和规格。
通过合理的选型计算,可以确保热水循环泵在供热系统中的正常运行和高效工作。
水泵选型计算书
大有恬园三期水泵选型计算书集热循环泵选型一、流量计算根据《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002中规定,一般采用每平方米集热器流量为0.01L/s~0.02L/s.大有三期屋面集热面积最大91㎡,最小35㎡.需要水泵最大流量0.91L/s~1.82L/s,换算54.6L/min~109.2L/min水泵最大流量0.35L/s~0.7L/s,换算21L/min~42L/min二、水泵扬程Hb=1.1(H1+H2)Hb 循环水泵扬程,KPaH1 管道水头损失,KPaH2 加热热备水头损失KPa加热设备安装高度,最高5.2米,最低3.4米管道水头损失H1=R(L+L')H1=0.12×(48+5)=6.72Kpa最小Hb=1.1(34+6.72)=45Kpa最大Hb=1.1(52+6.72)=65Kpa因此最大循环泵符合扬程 6.5m时流量必须在在54.6L/min~109.2L/min因此最小循环泵符合扬程4.5m时流量必须在在21L/min~42L/min 查询威乐热水循环泵PH-251E和PH-254E符合要求最大系统,由于PH-251E重量和价格都高于PH-254E,所以推荐选用PH-254EPH-101E符合最小系统要求。
循环泵选型见附表供热循环泵选型一、流量计算根据设计换热水箱容量500L和800L两种规格,系统管路容量为200L 左右,根据换热容器规定20L/min~80L/min二、扬程计算由于所有用户水箱采用并联,管道阻力只相当于一个盘管阻力。
根据侧试盘管阻力为,82Kpa,水泵扬程Hb=1.1(H1+H2)管道水头损失H1=R(L+L')H1=0.12×152=18.24KpaHb=1.1(82+18.24)=110Kpa因此水泵扬程必须大于11m,供热循环泵在扬程满足11m,流量在20L/min~80L/min查询威乐热水循环泵PH-254E符合系统要求。
循环泵选型计算书
水泵选型计算书一、设计工况已知太原某建筑面积A为万m2,楼高24层,每层3米,5层以上为高区,以下为低区,供暖面积各为万m2,预留万m2供暖住宅。
现设20台GG-399型96kW 锅炉。
二、设计参数气象资料(太原)采暖室外计算温度 -12℃采暖室外平均温度℃采暖期天数 135天室外平均风速 3m/s室内设计参数采暖室内计算温度 18℃采暖设计热负荷指标2.3.1采暖设计负荷指标qs(W/m2) 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。
2.3.2耗热量指标qh(W/m2) 32三、循环水泵选型: 系统开闭式扬程公式开式水系统 Hp=hf+hd+hm+hs 式中hf 、hd ——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa ; hm ——设备阻力损失,Pa ;hs ——开式水系统的静水压力,Pa 。
静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差;hd/ hf 值,小型住宅建筑在1~之间;大型高层建筑在~1之间。
注:闭式水系统没有hs 一项。
一次循环泵选型3.2.1一次循环水泵的流量Q :方法一:)(12T T C FRG -=式中 G ——循环水泵的质量流量,kg/h ; R ——热损失系数,一般取;F ——采暖系统所需热量,也就是热水锅炉或热交换器产生的热量,kcal/h ;T2、T1——热水锅炉供回水温度,℃; C ——水的比热,kcal/(kg*℃)。
由上式得,hkg G /44.115597)7590(11.860962005.1=-⨯⨯⨯⨯=查的75℃水的比重γ为m3,则h m h m G Q /58.118/83.97444.115597/33=÷==γ该值即为20台GG-399型热水锅炉与分水器之间所需循环泵的流量值。
方法二:)/(*86.0Th Tg F qh G -=式中 G ——循环水泵的质量流量,kg/h ;qh ——采暖设计热负荷指标,这里查询全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标表太原现有建筑设计热负荷指标为m2; F ——建筑面积,m2;Tg 、Th ——系统供回水温度,℃。
循环水泵瞬时功率计算公式
循环水泵瞬时功率计算公式循环水泵是工业生产中常用的一种设备,其主要作用是将水或其他液体从一个地方输送到另一个地方。
在使用循环水泵的过程中,我们通常需要计算其瞬时功率,以便了解其工作状态和能耗情况。
本文将介绍循环水泵瞬时功率的计算公式及相关知识。
循环水泵的功率计算公式如下:P = ρ g H Q / η。
其中,P代表循环水泵的瞬时功率,ρ代表液体的密度,g代表重力加速度,H 代表扬程,Q代表流量,η代表泵的效率。
首先,我们来了解一下循环水泵的工作原理。
循环水泵通过叶轮的旋转产生离心力,将液体抽入泵内并输送出去。
在这个过程中,液体的密度、扬程、流量和泵的效率都会影响到循环水泵的功率消耗。
液体的密度是指单位体积液体的质量,通常用ρ表示,单位是kg/m³。
在计算循环水泵的功率时,我们需要考虑液体的密度,因为密度的不同会影响到泵的工作状态和能耗情况。
重力加速度g是一个物理常数,通常取9.8m/s²。
在循环水泵的功率计算中,g代表液体受重力作用的加速度,它会影响到液体的运动状态和泵的功率消耗。
扬程H是指循环水泵能够提供的最大扬程,通常用米(m)作为单位。
扬程是循环水泵输送液体的高度差,它会影响到泵的工作状态和功率消耗。
流量Q是指单位时间内通过循环水泵的液体体积,通常用立方米/小时(m³/h)作为单位。
流量的大小会直接影响到循环水泵的工作状态和功率消耗。
泵的效率η是指循环水泵在输送液体时的能量转换效率,通常用百分比表示。
泵的效率会受到多种因素的影响,包括液体的性质、泵的设计和运行状态等。
通过以上介绍,我们可以看出循环水泵瞬时功率的计算公式中涉及到了液体的密度、重力加速度、扬程、流量和泵的效率等因素。
在实际应用中,我们需要根据具体的情况来确定这些参数的数值,然后代入公式进行计算,从而得到循环水泵的瞬时功率。
在工业生产中,循环水泵通常需要长时间连续运行,因此对其功率消耗的了解和控制显得尤为重要。
集中供暖循环水泵效率计算
集中供暖循环水泵效率计算一、引言随着我国城市化进程的加快,集中供暖系统在北方地区得到了广泛的应用。
循环水泵作为集中供暖系统的重要组成部分,其工作效率直接影响到整个供暖系统的运行效果和能源消耗。
因此,对循环水泵效率的计算和提高措施的研究具有重要的实际意义。
二、集中供暖循环水泵的工作原理集中供暖循环水泵的主要作用是将热水从热源输送到各个供暖区域。
循环水泵的工作原理是利用电机驱动叶轮旋转,从而使水流产生压力,实现热水的循环输送。
三、循环水泵效率的计算方法循环水泵的效率主要是指泵在工作过程中所产生的有用功率与轴功率之比。
有用功率是指泵输送水的能量,轴功率是指泵电机消耗的电能。
循环水泵效率的计算公式为:η= 有用功率/ 轴功率四、影响循环水泵效率的因素1.泵的类型和规格:不同类型和规格的泵,其工作效率差异较大。
2.泵的运行工况:泵在不同的运行工况下,工作效率会有所变化。
3.水的物理性质:水的温度、密度、黏度等物理性质对泵的效率有一定影响。
4.泵的安装和维护:泵的安装位置、高度、管道布置以及维护保养情况都会影响泵的效率。
五、提高循环水泵效率的措施1.选择合适的泵型和规格,使之适应实际工况。
2.优化泵的运行工况,使其在高效区工作。
3.对水泵进行定期检修和保养,确保泵的性能稳定。
4.改进泵的进口和出口管道设计,降低阻力损失。
5.采用变频调速技术,使泵在不同工况下都能保持高效运行。
六、结论循环水泵在集中供暖系统中起着至关重要的作用。
通过对循环水泵效率的计算和影响因素的分析,可以为供暖企业提供依据,帮助其找出泵效率低下的原因,并采取相应的措施提高泵的效率,从而降低运行成本,提高供暖效果。
热水循环泵扬程计算
5.5
1847.99
14~15
6
100
3
0.812
20.00
144.01688
2880.34
15.5
5207.97
合计
54372.80
20861.83
序号 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23
流量(L/s) 管径(mm)
0.1 0.15 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 15 20 20 50 50 50 50 50 50
144.01688
2880.34
14.5
4871.97
合计
44901.61
14860.27
配水管网阻力Hp=54372.80+20861.83=75234.63Pa 。
回水管网阻力合计Hx=44901.61+14860.27=59761.88Pa 。 热水设计小时流量Qh=1500 L/h。 循环附加流量qf=15%Qh=0.15*1500=225L/h=0.0625L/s。 可以忽略附加流量对水泵扬程的影响。 扬程H1=Hp+Hx=75234.63+59761.88=1349965.51Pa=13.5m。 水泵扬程H=13.5+2(设备管阻)=15.5m。
2081.50770 787.19432 1399.45657 9.44650 32.93926 69.48510 119.14132 186.15832 268.06798 2081.51 787.19 1399.46 9.45 115.29 243.20 416.99 651.55 938.24 弯头1*2 阀门0.5 直流三通1 弯头1 直流三通1 弯头1*2 阀门0.5 突然放大1 直流三通1 阀门0.5 直流三通1 阀门0.5 直流三通1 阀门0.5 直流三通1 阀门0.5*2 直流三通1 阀门0.5 直流三通1 阀门0.5 弯头1 直流三通1 阀门0.5 弯头1 直流三通1 阀门0.5 弯头1 直流三通1 阀门0.5 弯头1 直流三通1 阀门0.5 弯头1 旁流三通3 阀门0.5 弯头1*2 弯头1*2 旁流三通3 阀门0.5*3 Y型过滤器3 软接2 突然缩小3 2.5 2 1 3.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 846.10 396.44 352.39 23.71 40.64 91.44 162.56 338.66 365.75
热水循环泵型号参数
热水循环泵型号参数
本文档旨在介绍《热水循环泵型号参数》的目的和背景。
热水循环泵是用于建筑物的热水循环系统中的一种设备,它可以将热水从热水锅炉或加热设备中循环输送到各个热水消费点。
热水循环泵的型号参数对于系统设计和选型非常重要,因此本文将详细介绍热水循环泵型号参数的相关内容。
型号:
流量:
扬程:
功率:
请根据具体需求填写上述参数信息。
热水循环泵除了常见的参数外,还具备其他重要的参数,包括电压、频率、转速、进出口口径等。
电压:热水循环泵的电源电压是指供电给泵的电压,通常为220V或380V,根据具体使用需求选择合适的电压。
频率:频率是指电源交流电每秒钟振荡的次数,常用的频率有50Hz和60Hz,在选择热水循环泵时需要根据所在地区的电网供电频率进行匹配。
转速:泵的转速是指泵轴每分钟旋转的圈数,通常以rpm(每分钟转数)为单位。
不同型号的热水循环泵具有不同的转速范围,根据具体应用场景和需求选择合适的转速。
进出口口径:热水循环泵的进出口口径是指泵体上进出口管道的直径大小。
正确选择适合的进出口口径可以保证泵的工作效率和性能,常见的口径有DN15、DN20、DN25等,根据系统需求选择合适的口径。
以上是热水循环泵的其他参数,合理选择和配置这些参数可以确保泵的正常运行和高效工作。
以上是热水循环泵的其他参数,合理选择和配置这些参数可以确保泵的正常运行和高效工作。
供热循环水泵选型计算公式
供热循环水泵选型计算公式供热循环水泵是供应热水循环的重要设备,其选型计算是为了确定合适的泵型和参数,以满足系统的热水需求。
下面我们将介绍供热循环水泵选型计算的公式及其应用。
1. 热水需求计算在进行供热循环水泵的选型计算之前,首先需要计算系统的热水需求。
热水需求的计算可以通过以下公式得出:热水需求 = 单位时间内所需热量 / (供水温度 - 回水温度)其中,单位时间内所需热量是根据供热系统的具体需求来确定的,通常以千瓦时(kWh)为单位;供水温度和回水温度是供热系统的设计参数,以摄氏度(℃)为单位。
2. 泵流量计算泵流量是指供热循环水泵在单位时间内输送的热水量,其计算可以通过以下公式得出:泵流量 = 热水需求 / (水的比热容× (供水温度 - 回水温度))其中,水的比热容是指单位质量水在温度变化1℃时所吸收或放出的热量,通常以千焦/千克·℃为单位。
3. 泵扬程计算泵扬程是指供热循环水泵在输送热水时所需克服的水力阻力,其计算可以通过以下公式得出:泵扬程 = (供水压力 + 回水压力 + 其他阻力) / (水的密度× 重力加速度)其中,供水压力和回水压力是指供热系统中的压力,通常以帕斯卡(Pa)为单位;其他阻力是指供热系统中除泵扬程外的其他水力阻力,通常以米(m)为单位;水的密度是指水在特定温度下的密度,通常以千克/立方米为单位;重力加速度通常取9.8米/秒²。
4. 泵功率计算泵功率是指供热循环水泵在单位时间内所需的功率,其计算可以通过以下公式得出:泵功率 = 泵流量× 泵扬程 / (水的功率因数× 3600)其中,水的功率因数是指水在输送过程中的能量损失因数,通常取0.9。
在进行供热循环水泵选型计算时,需要根据具体的供热系统参数,如热水需求、供水温度、回水温度、供水压力、回水压力等,使用以上公式进行计算。
根据计算结果,确定合适的供热循环水泵型号和参数,以保证供热系统的正常运行。
热水循环泵选型计算实例
工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald87DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.22.087热水循环泵选型计算实例周璞(山东省冶金设计院股份有限公司 山东济南 250000)摘 要:高温热水循环泵现在已经广泛用于冶金、电力、轻纺、化工、采暖及余热利用行业。
这种热水循环泵主要特点是介质温度高,流量大,扬程低,但是耐压等级一般比较高。
热水循环泵包括泵体、泵座、主轴、叶轮。
本文通过一个工程应用实例,对热水循环泵选型参数进行理论分析。
本实用新型具有结构新颖、制造方便、轴封效果好、延长了主轴和泵的使用寿命等优点。
关键词:热水循环泵 汽化烟道 循环倍率中图分类号:TU82 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)08(a)-0087-02高温热水循环泵是目前应用比较广泛的一类水泵。
这种水泵的主要特点是介质温度高,水温通常在200~300℃之间;另一个特点是这种水泵扬程较低,大约在10~106m 之间。
另外,高温热水循环泵的耐压等级选型,通常要结合整个汽水循环系统压力而定,这就决定了热水循环泵的耐压等级要满足整个循环系统在热水循环泵这个点的最大工作压力。
1 实际应用案例山东潍坊某地新上一套汽化烟道冷却系统,系统需设置热水循环泵改善系统热动力循环。
强制循环简化如图1。
汽化烟道最大蒸发量为150t/h。
汽包额定工作压力4.4MPa,汽包工作温度260℃。
汽包液位到循环泵高度H约等于60m。
泵后管路阻力S 2约为10m,换热器后管路阻力S 3约为10m,换热器阻力约为10m。
泵前下降管流量设备厂家提供参考值1500m 3/h。
2 选型(1)热水泵扬程=1.15(HS 2+Hs 3+H换热器+60+440-60-440)=36m;(2)流量Q取1650m 3/h,热水循环泵循环倍率控制在12~20之间;(3)水泵耐压等级考虑泵前汽包工作压力440m+泵前水柱压力60m约等于5.0MPa按标准压力等级选取水泵耐压等级6.4MPa。
地暖循环泵流量与扬程计算
地暖循环泵流量与扬程计算
地暖循环泵的流量与扬程计算涉及多个因素,下面介绍一种基本的计算方法。
1.循环泵的流量计算:
•循环泵用于为热水循环提供动力,通过循环水运载热量,因此先计算出整个系统的热负荷Q。
Q=A×q,其中Q是总热负荷(KW),A是采暖面积(㎡),q是单位面积热负荷(kw/㎡)。
•已知热负荷,再计算得出循环水流量,即为所需的循环泵流量G。
G=Q×0.86/△T,其中G是循环水流量(m3/h),Q是总负荷(KW),△T是供回水温差(△)。
在地暖系统中,供回水温差通常取10△。
•计算得出的流量,再乘以安全裕量,即为水泵的最终流量G0。
1.扬程计算:
•扬程是指水泵能够提升水的高度,一般用地暖系统最高点与水泵中心线的高度差加上一定的余量来计算。
•具体公式为:H = H1 + H2 + H3 + H4。
其中H是扬程(m),H1是地暖系统最高点与水泵中心线的高度差(m),H2是管道沿程阻力损失(m),H3是管道局部阻力损失(m),H4是安全余量(m)。
•管道沿程阻力损失和管道局部阻力损失可以通过查表或经验公式计算得出。
请注意,以上计算仅供参考,实际工程中可能还需要考虑更多因素,如水泵效率、管道材质、管道布局等。
因此,在进行地暖循环泵流量与扬程计算时,建议咨询专业工程师或相关机构以获得准确的结果。
热水循环泵相关参数的计算
[5]王学文.“循环附加流量”浅议[J].中国给水排水,1993,9(3):48-51. [6] 钱维生.热水供应循环泵流量扬程参数的探讨[J].给水排水,1993, 19(1):56-58.
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问题焦点是要不要加入附加循环流量。 一些人认为不应该计入附加循环流量。观点如下: ① 全日制热水循环系统循环流量是按配水管网在不配水工况时为补充管网 的热损失而提出的,对于一个确定的管网,管网的总热损失是定值。在不配水工 况时,循环流量一定能满足各配水点的水温要求。在配水工况时,循环配水管网 中的流量将是配水量与循环流量之和,在加热器出口水温不变的情况下,管网实 际温降将低于设计温降,最远配水点的流出水温将升高。因此,只要循环水泵的 出流量为总循环流量,热水配水管网中任一配水点在任一时刻均可出流不低于规 定水温的热水[2],所以附加循环流量的引入没有意义。诚然,对于一个确定 的热水系统管网的总热损失是一定的,但是在实际的配水过程中具体到各管段 时,其散热损失是否有变化、流量是否一定是配水量与循环流量之和,则有待商 榷。 ② 用水点水温随着流到该点的管道流量增加而升高,而与该流量的用途无 关。随着热水系统用水量的增加,虽然系统的循环流量降低,但由于管道流量相 应增加,配水点的水温将高于而不是低于规定温度。因此,附加循环流量的根据 不能成立[3]。对于单环系统 或者某配水出流的管段而言,这无疑是正确的。但 在多环系统中,非出流管段将会随着循环流量的减少而降温。
显然,第一种选泵方法的依据是:在考虑系统的允许温降时,充分考虑回水 管的散热损失,以确保最不利点的温度要求,并且在设计好的管道系统中,在系 统没有出流或者少量出流的情况下,能有适当的循环流量通过最不利管段。循环 泵的扬程应该以系统不出流时循环流量通过计算环路的水头损失来确定。而第二 种选泵方法则认为,系统的循环流量是为了保证最不利点的水温,所以循环流量 的计算只要能满足配水管的散热要求就可以了。但是在确定水泵流量时则加入了
循环泵计算
四、一二标段热水机房设计计算1、换热器选型1)设计小时耗热量的计算Q 设计=()86400r r L h mq c t t K ρ⋅⋅⋅- =38536041870.9832(605)2.4486400⨯⨯⨯⨯-⨯ =1478125. 54W =1478.13(kw )m ——用水人数q r ——热水用水定额(以60L/人.天计)c ——水的比热,c=4187(J/kg℃)ρ——热水密度(kg/L )t R ——热水温度,取60℃t L ——冷水温度,取5℃2)加热面积的计算r z ji j C Q F K t ε=∆=1.151478125.130.775077.5⨯⨯⨯=41.78(m 2) 22mc mz L r j t t t t t ++∆=+=77.5℃ Fjr ——水加热器的加热面积(m 2)Qz ——制备热水耗热量(W )K ——传热系数(W/(m 2/K ))ξ ——结垢影响系数 ,ξ=0.6~0.8Cr ——热水系统的热损失系数,Cr=1.1—1.2△tj——热媒水与被加热水的计算温度差(℃),tmc 、tmz ——热媒的初温和终温(℃)t L 、tr ——被加热水的初温和终温(℃)3)贮水容积的计算(125%)()60r l B TQ V t t C =+-⋅= 451478125.13(125%)55 1.16360⨯+⨯⨯⨯=21664(L )=21.7 m 3V ——贮水器贮水容积, LT ——45min 贮水时间Q ——设计小时耗热量,w4)换热器的选型根据以上参数选择2台浮动盘管卧式贮存式热交换器,贮水容积10T 。
2、循环水泵选型计算1)循环流量及扬程的计算北区热水管网循环水泵 Qv1=x V T=17.48m 3/h H1=(Hp+Hx )+ Hj=18.4+2.0=20.4m 南区热水管网循环水泵 Qv2=x V T=7.32m 3/h H1=(Hp+Hx )+ Hj=18.4+2.0=20.4m Vx ——管网总容积T ----循环周期,一般取0.5小时Hp ——配水管路沿程和局部水损;Hx ——回水管路沿程和局部水损;Hj ——循环水量通过水加热器的水头水损;2)循环水泵的选型北区热水管网循环水泵:选用2台Wilo-MVI 1603,Qv1=17.48m3/h,H1=20.4m,N=2.2kw,一用一备;南区热水管网循环水泵:选用2台Wilo-MVI 1602,Qv1=7.32m3/h,H1=20.4m,N=1.5kw,一用一备。
采暖循环泵计算
采暖循环泵计算采暖循环泵是冬季供暖系统中不可或缺的设备,它承担着将热水输送到各个供暖终端的重要任务。
本文将介绍采暖循环泵的计算方法,帮助大家正确选择和使用采暖循环泵。
一、采暖循环泵的作用与重要性采暖循环泵在供暖系统中的作用主要体现在以下几点:1.提高供暖效果:通过循环泵将热水不断地输送至供暖终端,保证室内温度达到设定值。
2.平衡系统压力:循环泵在运行过程中,能平衡系统内的压力差,确保整个供暖系统的安全稳定运行。
3.提高能源利用率:循环泵能有效地提高热水锅炉的运行效率,减少能源浪费。
二、采暖循环泵计算方法1.确定泵的流量:根据供暖系统的热负荷和循环水量,计算出泵的流量。
流量计算公式为:泵的流量(m/h)=供暖面积(m)×热负荷(W/m)÷循环水温差(℃)×水的比热容(J/(kg·℃))。
2.确定泵的扬程:根据供暖系统的最高和最低点的高度差,以及管道阻力损失,计算出泵的扬程。
扬程计算公式为:泵的扬程(m)=静扬程(m)+动扬程(m)。
3.选择合适的水泵类型:根据泵的流量和扬程,选择离心泵、轴流泵等合适的水泵类型。
此外,还需考虑水泵的材质、功率等因素。
4.计算泵的功率和电机功率:根据泵的流量、扬程和电机转速,计算出泵的轴功率。
轴功率计算公式为:泵的轴功率(kW)=流量(m/h)×扬程(m)×比重(kg/m)×1000÷水泵效率(%)。
然后,根据泵的轴功率,选择合适的电机功率。
三、注意事项1.选购水泵时,应选择正规厂家生产的优质产品,确保水泵的性能和质量。
2.在安装过程中,要确保水泵的进出口管道连接正确,并保证管道密封良好。
3.定期检查和维护水泵,确保其正常运行。
冬季停暖时,要将水泵内的水排空,以防冻裂。
4.合理选择水泵的安装位置,避免阳光直射和雨水浸泡。
四、总结采暖循环泵的计算方法对于选购和使用采暖循环泵具有重要意义。
通过本文的介绍,希望大家能够掌握采暖循环泵的计算方法,为冬季供暖提供有力保障。
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热水循环泵相关参数的计算
摘 要:对国内外热水循环泵的选泵参数计算作了介绍、分析和比较。国内的计 算方法中,确定循环泵流量的主要分歧是应否加入附加循环流量,而确定其扬程 的焦点是应以何种流量通过计算哪些管段的水头损失为依据。经分析认为,循环 泵流量应为循环流量与附加循环流量之和,而循环泵扬程应为循环流量与附加循 环流量在系统不配水时的管路水头损失。 关键词:热水供应,循环泵,循环流量
hp——配水计算管路沿程和局部水头损失,kPa hx——回水计算管路沿程和局部水头损失,kPa 在计算水泵扬程时配水管网中的一定配水量与 β 值的确定,有待于进一步 研究与总结 [2]。 ③ 以循环流量通过配水管网和回水管网的水头损失之和确定。 4 结论与建议 ① 附加循环流量的定义应为:为确保系统在不利工况如系统发生短流时, 各非出流立管为满足散热损失的要求而需要增加的流量。只有这样,才能保证系 统各配水点随时都能得到所需水温的热水。 ② 循环泵的流量应以循环流量与附加循环流量之和来确定。 ③ 循环泵扬程的确定应以循环流量与附加循环流量在系统不配水时,通过 计算管路的水头损失来确定。 参考文献: [1]Sabrsula Larry.Designing plumbing systems for high-rise facilities[J].Consult Specif Eng,1998,3(2):44-51. [2] 王学文.全日制热水供应系统循环水泵的选择计算[J].给水排水, 1993,19(6):51-54. [3] 赵世明.全日制热水供应的机械循环系统[J].给水排水,1993,19(7): 50-52. [4] 郁宝良.热水循环泵选泵参数公式的探讨[J].青岛建筑工程学院学 报,1988,(1):17-19.
显然,第一种选泵方法的依据是:在考虑系统的允许温降时,充分考虑回水 管的散热损失,以确保最不利点的温度要求,并且在设计好的管道系统中,在系 统没有出流或者少量出流的情况下,能有适当的循环流量通过最不利管段。循环 泵的扬程应该以系统不出流时循环流量通过计算环路的水头损失来确定。而第二 种选泵方法则认为,系统的循环流量是为了保证最不利点的水温,所以循环流量 的计算只要能满足配水管的散热要求就可以了。但是在确定水泵流量时则加入了
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[5]王学文.“循环附加流量”浅议[J].中国给水排水,1993,9(3):48-51. [6] 钱维生.热水供应循环泵流量扬程参数的探讨[J].给水排水,1993, 19(1):56-58.
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在建筑全日制机械循环热水供应系统中,循环流量是补偿热水系统不用水或 用水量较小时热水管道向周围散失的热量,以使用户随时得到所需水温的热水。 循环泵是保证循环流量在热水系统中正常流动的动力。目前各国在选择全日制机 械循环热水供应系统的循环泵、确定其选泵参数时,均以保持热水系统水温为基 本出发点,但选泵参数的计算方法不尽相同。 1 国外计算方法
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附加循环流量,而且这种附加循环流量的计算完全是建立在经验估算上,并没有 实的理论依据。 2 国内计算方法
目前我国循环水泵的选择基本沿用了前苏联的方法,仅对附加循环流量的取 值略有调整。现行《建筑给水排水设计规范》第 4.5.9 条规定,在全日制机械循 环热水供应系统中,循环泵的出水量应为循环流量与附加循环流量之和。其中循 环流量系指管网不配水时为使配水点的水温不低于规定温度所需的最小循环流 量。附加循环流量则是考虑若仅按循环流量选择循环水泵,当热水供应系统大量 用水时,系统的循环流量就会降低,配水点的水温就低于规定温度。因此,循环 流量应有一个附加流量,附加循环流量的大小取决于建筑物的性质及使用要求, 一般宜为设计小时用水量的 15%。 3 国内学者的一些观点 3.1 循环泵的流量确定
另外一些人则认为应该加入附加循环流量。观点如下: ① 按热损失计算得到的循环流量一般都是很小的,在多环路热水管网中, 很小的循环流量较难采用阀门调节使各环路阻力损失达到平衡,因此往往会产生 近环短流。在实际工程中,循环流量的选值应比按管道热损失理论计算的大些为 好,一般宜增大 50%的安全量,在单环路热水系统及半循环热水系统中循环流量 可不必加大。该观点与规范基本是一致的,在实际工程中这种情况是完全有可能 发生的。 ② 附加循环流量的含义应为:由于计算循环流量时有些考虑不到的散热因 素影响循环流量计算的准确性,致使计算值偏小,为弥补计算中存在的这一影响 因素而增加了那一部分流量[5],所以确定循环泵流量时应包括附加循环流量。 3.2 循环泵扬程的确定 由于一些学者和专家对循环泵流量的确定以及对实际热水系统的分析不一 致,所以在循环泵扬程的确定上也存在一些分歧,主要有以下几点: ① 以循环流量通过配水管网与回水管网的水头损失与附加循环流量通过配 水管网的水头损失之和确定。 当热水系统中部分配水点用水时,配水管道中除了通过循环流量外还要通过 部分配水流量即附加循环流量,在配水管路中产生的水力阻力要比单独流过循环 流量时大。要保持循环流量的正常运行,循环水泵的扬程必须包含克服由于通过 这部分配水流量而增加了的水力阻力的能量。也就是说,循环水泵的扬程既与循 环流量有关,也与这部分配水流量有关[4]。 在循环水泵扬程计算公式中加入附加循环流量的目的是增加循环水泵的扬 程,使热水管网中某些近环路上用水点的出流量达到所选定的附加循环流量时, 循环水泵的扬程仍能克服增加附加循环流量后的管网阻力,使热水管网中仍有计 算要求的循环流量流向远环路,保证其他部位的热水温度。在单环路的热水管网 中,附加循环流量一般假定发生在管网的末梢,在多根立管组成的多环路的热水
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③ 附加循环流量体现的是系统的部分配水流量,它的水流来源于水加热器 前的冷水系统,其能量取决于冷水系统的资用水压,因而无需循环水泵供应这部 分流量。所以,循环水泵的输送流量无需包括这部分流量[4]。该观点基于的前 提是正确的,但规范已经说明附加循环流量的计入是出于对温度要求的考虑,而 不是出于配水的考虑。
问题焦点是要不要加入附加循环流量。 一些人认为不应该计入附加循环流量。观点如下: ① 全日制热水循环系统循环流量是按配水管网在不配水工况时为补充管网 的热损失而提出的,对于一个确定的管网,管网的总热损失是定值。在不配水工 况时,循环流量一定能满足各配水点的水温要求。在配水工况时,循环配水管网 中的流量将是配水量与循环流量之和,在加热器出口水温不变的情况下,管网实 际温降将低于设计温降,最远配水点的流出水温将升高。因此,只要循环水泵的 出流量为总循环流量,热水配水管网中任一配水点在任一时刻均可出流不低于规 定水温的热水[2],所以附加循环流量的引入没有意义。诚然,对于一个确定 的热水系统管网的总热损失是一定的,但是在实际的配水过程中具体到各管段 时,其散热损失是否有变化、流量是否一定是配水量与循环流量之和,则有待商 榷。 ② 用水点水温随着流到该点的管道流量增加而升高,而与该流量的用途无 关。随着热水系统用水量的增加,虽然系统的循环流量降低,但由于管道流量相 应增加,配水点的水温将高于而不是低于规定温度。因此,附加循环流量的根据 不能成立[3]。对于单环系统 或者某配水出流的管段而言,这无疑是正确的。但 在多环系统中,非出流管段将会随着循环流量的减少而降温。
一种为:在满足热水供应系统允许温降的条件下,根据系统配、回水管的热 损失计算系统所需循环流量 qx,并以此确定循环泵的流量 Qb;以 qx 通过计算环 路的水头损失来确定循环泵的扬程。日、美等国按此法计算。
另一种为:在满足热水供应系统允许温降的条件下,根据系统配水管的热损 失计算系统配水管所需循环流量 qx,并以系统平均小时用水量的 25%~33%(小系 统为平均小时用水量的 15%)作为附加循环流量 qf,以 qx 和 qf 之和确定循环泵 的流量 Qb,以 qx 和 qf 通过计算环路中配水管的水头损失和 qx 通过计算环路中 回水管的水头损失之和确定循环泵的扬程。前苏联按此法计算,而在美国计算一 些特殊管道系统的循环流量时,也不计入回水管的热损失[1]。
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管网中,附加循环流量不是全部集中流过最不利环路,而是要按热水管网各管道 热损失量的比例进行流量分配,把附加循环流量分配到各个热水环路,然后按公 式计算循环泵扬程[6]。
② 以一定配水量通过配水与回水管网计算管路的水头损失之和确定。 循环水泵的扬程应以管网在一定配水量时计算管路的沿程和局部水头损失 之和来确定,方能保证管网安全、经济运行。其公式为: hb=βhp+hx 式中 β——配水计算管路、回水计算管路的水头损失与只通过循环流量时 的水头损失之比值