水泵设计计算分析

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水泵流量与压力_扬程

水泵流量与压力_扬程

水泵的扬程、功率与闭合系统中的管道长度L有关。

水泵流量 Q= 25m^3/h = m^3/s管道流速取2m/s左右,则管内径 D=[4Q/]^(1/2)=[4**2)]^(1/2)=选用管径 D= 70 mm = m,流速V=[4Q/]^(1/2)= m/s管道摩阻 S=^2/D^=*^2/^ = 2122水泵扬程 H=h+SLQ^2=170+2122*600*^2 = 231 m配套电动机功率 N=k =**231/ = kw注:式中,H——水泵扬程,单位m;S——管道摩阻,S=^2/d^,n为管内壁糙率,钢管可取n=,D为内径,以m为单位。

L——管道长度,以m为单位;Q——流量,以 m^3/s为单位。

P——电动机功率,kw;k ——水泵电动机机组的总效率,取50%,选定水泵、电动机后,功率可按实际情况精确确定。

按扬程和出水量来选择,与管道长度无关。

实际计算应为:(要扬程+管道阻力)*(1+泵的损耗).所以应为:(50+10)*=66米所以泵的扬程应选在65-75米之间,再加上你需要的流量,泵就能补水泵和给水泵计算方法一样。

补水泵的流量Q由需要而定,即单位时间锅炉水补给量。

补水泵的扬程由提水高度、锅炉压力水头以及管路的沿程水头损失和局部水头损失而定。

设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示,则补水泵扬程:H = Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g)式中平均流速 V=4Q/(^2),D为管内径。

对于循环泵,流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环回路的水头损失总和就是泵之扬程。

水泵排水管路弯头处扬程损失怎么计算如果所用弯头的内径和弯头中心的曲率半径是1:1的,则每个弯头的阻力系数是(光滑内壁为。

损失压力H=阻力系数*该弯头后流速的平方/g的2倍。

总的压力损失等于弯头个数的倍数。

若流速为2米/秒的话,45个弯头的总压力损失为米水柱.流量和扬程的关系是泵自身特性,没有公式。

水泵设计计算

水泵设计计算

吸水室的设计计算
1、进口直径Ds= 800 mm 157803.8 m/s ~ m/s mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm
实际h(0° )= 实际h(22.5° )= 实际h(45° )= 实际h(90° )= 实际h(135° )= 实际h(180° )= 实际h(225° )= 实际L=
FⅠ= 12561 4、确定各断面高度 (1)画基圆Dj= 493 (2)确定各断面近似高度 h(0° 372.71 )= h(22.5° )= h(45° )= h(90° )= h(135° )= h(180° )= h(225° )= 吸入断面L= 399.33 421.52 470.32 519.13 576.81 732.11 887.40 986.00
2、叶轮进口当量面积A0= 叶轮进口流速V0= 6.495 2、0~Ⅷ断面 4.547 平均流速V= 取平均流速V= 5.1 3、确定断面面积 FⅧ= FⅦ= FⅥ= FⅤ= FⅣ= FⅢ= FⅡ= 100490 87929 75368 62806 50245 37684 25123
mm2 m/s
5.521
° m/s m/s ° 0.4
二、断面面积
由于比转数ns= 涡室断面平均速度V3= 隔舌流量QFthr= 隔舌面积Fthr= 129.36 查表得k3= 16.33 m/s 7380.0 ######## m /h mm2 1.4 0.72 则表中数为
3
三、面积比计算
单吸泵安德森系数1/Y= 双吸泵安德森系数1/Y= 由于该泵比转数ns=
一般小泵进口流面厚度约为2mm,最大厚度为4~5mm 60 70 80 90 130 190 280 3.5 3.8 4 4.5 6 7 10 3.2 3.3 3.4 3.5 5 6 8 6.5 20.4039 15 mm 90 20 mm 通常取λ 2=70° ~90° 通常取δ 2=2~4mm

水泵计算说明范文

水泵计算说明范文

水泵计算说明范文水泵计算是指通过一系列计算,确定水泵所需的功率、扬程、流量等参数的过程。

水泵是一种常用的机械设备,用于输送液体,常用于工业、建筑、农业等领域。

水泵计算的目的是保证水泵能够正常运行,提高工作效率,节约能源。

水泵计算包括多个方面的参数,主要包括功率、扬程、流量、效率和净吸入能力等。

下面将详细介绍每个参数的计算方法和涉及的相关知识。

1. 功率:水泵所需的功率是指泵在运行过程中所需的电功率或机械功率。

计算水泵功率需要考虑输送介质的流量、扬程和效率等因素,常用的功率计算公式为:功率(KW)= 流量(m³/h)× 扬程(m)× 流体密度(kg/m³) / 3600 / 效率。

2.扬程:水泵的扬程是指泵站对水进行输送的高度,一般从吸入口到出水口的垂直距离。

扬程的计算方法有两种:一种是通过测量从水面到出水口的高度差来计算,另一种是通过测量泵站到出水口的水平距离和水面到出水口的垂直距离进行计算。

3.流量:水泵的流量是指单位时间内通过泵的液体体积。

流量的计算方法可以通过测量水泵的出水口处的水位变化,再结合一定的公式进行计算。

常用的计算公式有流量(m³/h)=面积(m²)×速度(m/s)。

4.效率:水泵的效率是指水泵输送能量与所消耗能量之间的比值,通常以百分比表示。

水泵的效率计算方法有多种,其中最常用的是泵的扬程效率和机械效率的乘积。

5.净吸入能力:水泵的净吸入能力是指水泵在吸入液体中所能产生的真空程度,其数值越大,表示水泵的吸水能力越好。

净吸入能力的计算方法是以大气压力为基准,减去水汽压和液体损失压力,得到吸水高度。

在进行水泵计算时,需要知道一些相关的参数和数据,如介质的性质、管道的直径、长度、摩擦系数等。

通过这些参数和公式的运算,可以准确地计算出水泵所需的功率、扬程等。

在实际应用中,水泵的计算还需要考虑一些实际情况和实际需求,如泵的类型选择、系统的安全性和可靠性、泵的起动控制等。

水泵设计计算范文

水泵设计计算范文

水泵设计计算范文水泵设计计算是指根据给定的工况参数和设计要求,确定水泵的工作点和选取合适的水泵型号的过程。

水泵的设计计算包括以下几个方面的内容:确定水泵的工作参数、水泵的流体力学计算、水泵的选型计算以及水泵的安装和使用说明。

首先,确定水泵的工作参数是进行水泵设计计算的基础。

工作参数包括流量Q、扬程H、轴功率P、效率η等几个方面。

流量是指单位时间内通过水泵的水量,单位为m3/h。

扬程是指水从进口到出口所需要克服的高度差,单位为m。

轴功率是指水泵的输出功率,单位为kW。

效率是指水泵将输入的机械功率转化为输出的液体流能的比值,通常以百分比表示。

其次,进行水泵的流体力学计算。

流体力学计算主要包括对水泵的进出口径的选取和水泵内部各个部件的设计。

进出口径的选取是根据流量和扬程来确定的,可以根据流量和扬程的关系曲线来寻找合适的进出口径。

水泵内部各个部件的设计包括叶轮、泵壳、轴和轴承等,需要考虑流体力学性能参数和结构强度等因素。

然后,进行水泵的选型计算。

根据工作参数和流体力学计算的结果,可以从相关的水泵型录中查找合适的水泵型号。

水泵型录中通常包括水泵的性能曲线、技术参数和主要尺寸等信息,可以根据工作参数和流体力学计算的结果来确定合适的水泵型号。

最后,进行水泵的安装和使用说明。

水泵的安装需要考虑水泵的基础、进出口管道的布置和水泵与电动机的联接等方面。

水泵的使用说明包括水泵的启动和停止操作、运行和维护保养等方面的内容,以确保水泵的安全和可靠运行。

综上所述,水泵设计计算是一个较为复杂的过程,需要考虑多个方面的因素。

应该在充分理解水泵的工作原理和设计要求的基础上,进行逐步的计算和分析,确保设计出满足要求的水泵。

水泵设计计算的正确与否直接影响到水泵的性能和使用寿命,因此在进行设计计算过程中要保持科学、严谨、细致的态度,以达到预期的设计目标。

灌溉水泵选型设计计算公式

灌溉水泵选型设计计算公式

灌溉水泵选型设计计算公式在农业生产中,灌溉是非常重要的一环节,而水泵则是灌溉系统中的核心设备之一。

为了确保灌溉系统的正常运行,需要对水泵进行合理的选型设计。

本文将介绍灌溉水泵选型设计的计算公式,并对其中涉及的参数进行详细解析。

一、灌溉水泵选型设计计算公式。

1. 总扬程计算公式。

总扬程Ht= Hs + Hf + Hl。

其中,Hs为静水压头,Hf为摩擦损失,Hl为动水头。

2. 流量计算公式。

Q= A V。

其中,A为管道横截面积,V为流速。

3. 功率计算公式。

P= Q Ht ρ g / η。

其中,ρ为水的密度,g为重力加速度,η为水泵效率。

4. 选型公式。

根据实际情况确定所需的总扬程和流量,然后结合水泵的性能曲线,选取合适的水泵型号。

二、参数解析。

1. 总扬程。

总扬程是指水泵在工作时所需克服的所有水力损失和摩擦损失的高度总和。

在灌溉系统中,总扬程的计算是非常重要的,它直接影响着水泵的选型和工作效率。

2. 流量。

流量是指单位时间内通过管道横截面的水量,它与灌溉系统的覆盖面积和作物的需水量有直接关系。

在选型设计中,需要根据实际情况确定所需的流量,然后选择合适的水泵型号。

3. 功率。

水泵的功率是指单位时间内所需的能量,它与流量、总扬程和效率有直接关系。

在选型设计中,需要根据实际情况确定所需的功率,然后选择合适的水泵型号。

4. 选型。

在确定所需的总扬程、流量和功率之后,需要结合水泵的性能曲线,选取合适的水泵型号。

通常情况下,可以通过水泵厂家提供的性能曲线图来进行选择,确保选取的水泵能够满足实际工作需求。

三、结语。

灌溉水泵选型设计是灌溉系统中的关键环节,它直接影响着灌溉系统的运行效率和节能性能。

通过合理的计算公式和参数解析,可以有效地进行水泵选型设计,确保灌溉系统的稳定运行。

希望本文的介绍能够对灌溉水泵选型设计有所帮助,为农业生产提供更好的支持。

水泵扬程计算方法

水泵扬程计算方法

水泵扬程计算方法水泵扬程是指水泵在输送水的过程中克服重力和摩擦产生的水柱高度,它是水泵选型和工程设计中一个重要的参数。

正确计算水泵扬程可以帮助我们选择合适的水泵型号,确保工程设计的准确性和安全性。

下面我们将介绍水泵扬程的计算方法。

1. 静压高度:静压高度是指水柱由重力产生的高度差。

根据物理定律,单位质量的水在重力作用下的高度变化等于静压高度。

静压高度的计算公式为:Hs = ρgh,其中Hs表示静压高度,ρ表示水的密度,g表示重力加速度,h表示高度差。

2.动压高度:动压高度是指水在流动过程中克服阻力产生的高度差。

动压高度的计算公式为:Hd=(V^2)/(2g),其中Hd表示动压高度,V表示流速,g表示重力加速度。

3.摩擦损失:摩擦损失是指水在管道中流动时由于管道摩擦产生的能量损失。

摩擦损失的计算公式为:Hf=f(L/D)*(V^2)/(2g),其中Hf表示摩擦损失,f表示摩擦系数,L表示管道长度,D表示管道直径,V表示流速,和g表示重力加速度。

摩擦系数f需要根据具体的管道材料和流量条件进行确定。

水泵扬程的计算公式为:H=Hs+Hd+Hf,其中H表示水泵的扬程,Hs表示静压高度,Hd表示动压高度,Hf表示摩擦损失。

在实际的工程设计和水泵选型中,我们需要根据具体的工程要求和流量条件来确定水泵扬程。

具体的计算步骤如下:1.确定工程要求:首先要明确需要提升的水的高度,根据工程要求确定水泵的扬程。

2.流量计算:根据工程的流量要求,确定水泵的流量。

流量的计算可以通过测量或者根据工程设计的参数来确定。

3.确定水泵型号:根据流量和扬程的要求,选择合适的水泵型号。

在选择水泵时,需要注意水泵的流量性能曲线和扬程的匹配关系。

4.计算静压高度:根据水的密度和高度差,计算静压高度。

5.计算动压高度:根据流速和重力加速度,计算动压高度。

6.计算摩擦损失:根据管道的摩擦系数、长度、直径和流速,计算摩擦损失。

7.计算水泵扬程:将静压高度、动压高度和摩擦损失相加,得到水泵的扬程。

水泵扬程计算

水泵扬程计算

水泵扬程计算简介水泵扬程是指水泵在单位时间内能够将水提升的高度,它是水泵工作性能的重要指标之一。

在水泵的选择和设计中,准确计算水泵扬程对于确保水泵正常工作非常重要。

本文将介绍水泵扬程的定义、计算公式及其应用。

水泵扬程的定义水泵扬程是指水泵在单位时间内能够将水提升的高度,一般用米(m)作为单位。

实际上,水泵扬程包括静态扬程和动态扬程两部分。

静态扬程是指水泵能够将水提升到的高度,而动态扬程则是指在水泵运行时,水流通过管道摩擦的损失所引起的降压程度。

水泵扬程的计算公式水泵扬程的计算公式可以根据水泵的工作原理和性能参数来确定。

下面是常见水泵扬程计算的公式:1.对于离心泵: > 扬程 = 静态扬程 + 动态扬程其中,静态扬程可以通过水泵性能曲线读取,动态扬程需要根据流量和管道参数计算。

2.对于容积式泵: > 扬程 = (理论排量 × 工作压力)/流量系数其中,理论排量是指单位时间内泵的容积,工作压力是指泵在工作期间产生的压力,流量系数是指流量和泵转速的关系。

3.对于自吸泵: > 扬程 = 静态吸程 + 动态扬程其中,静态吸程是指自吸泵能够吸上液体的最大高度,动态扬程需要根据流量和管道参数计算。

水泵扬程计算的应用水泵扬程的计算在水泵的选择、设计和运行中起着至关重要的作用。

根据不同的工况要求和使用环境,合理计算水泵扬程可以确保水泵的工作效率和安全性。

1.在水泵的选择中,根据需要提升的水的高度和流量要求,可以计算出所需的水泵扬程,从而选择适当的水泵型号和规格。

2.在水泵的设计中,根据给定的流量和管道参数,可以计算出水泵的静态扬程和动态扬程,从而确定水泵的设计参数和参数调整。

3.在水泵的运行中,通过实时监测水泵的扬程变化,可以及时调整水泵的工作参数,确保水泵的稳定运行。

总结水泵扬程的计算是水泵工作中的重要环节。

准确计算水泵扬程可以确保水泵的正常工作和高效运行。

本文介绍了水泵扬程的定义、计算公式以及其应用。

水泵排水能力计算

水泵排水能力计算

水泵排水能力计算摘要:一、水泵排水能力计算的重要性二、排水能力计算的基本公式1.流量公式2.扬程公式三、影响水泵排水能力的因素1.水泵的类型2.流体的性质3.管道的长度和直径四、排水能力计算的实际应用1.选择合适的水泵2.评估水泵的工作效率五、排水能力计算在工程中的应用案例正文:水泵排水能力计算在工程设计和实际应用中具有重要意义。

为了确保水泵能够满足排水需求,我们需要根据实际情况进行排水能力计算。

本文将详细介绍排水能力计算的基本公式以及影响因素,并通过实际案例分析排水能力计算在工程中的应用。

首先,我们来看排水能力计算的基本公式。

排水能力计算主要包括流量公式和扬程公式。

流量公式反映了水泵在单位时间内排出的水量,通常用Q 表示,单位为立方米/小时(m/h)或立方米/分(m/min)等。

扬程公式则表示水泵在排水过程中能够克服的重力势能损失,通常用H 表示,单位为米(m)。

在实际计算中,我们需要考虑多种因素对水泵排水能力的影响。

首先,水泵的类型对排水能力有直接影响。

不同类型的水泵,例如潜水泵、深井泵、离心泵等,具有不同的排水能力和适用范围。

其次,流体的性质也会影响排水能力。

流体的密度、粘度等性质会直接影响水泵的扬程和流量。

此外,管道的长度和直径也是影响排水能力的重要因素。

合理的管道设计和布局可以降低水流阻力,提高排水效率。

在实际工程中,排水能力计算可以帮助我们选择合适的水泵。

通过比较不同水泵的排水能力,我们可以根据工程需求选择性能优越、经济合理的水泵。

同时,排水能力计算还可以评估水泵的工作效率,为水泵的运行维护提供依据。

以某住宅小区排水系统为例,设计时需要选用合适的水泵。

根据小区的地理位置、地下水位以及排水管道设计,我们可以计算出所需的排水能力和扬程。

通过比较不同水泵的性能参数,选择符合要求的水泵。

在系统运行过程中,还可以根据排水能力计算结果,评估水泵的工作状态,及时进行维护和调整。

总之,水泵排水能力计算在工程设计和实际应用中具有重要意义。

水泵计算公式范文

水泵计算公式范文

水泵计算公式范文水泵计算可以分为两个方面:一是流量计算,二是扬程计算。

下面将详细介绍这两个方面的计算方法。

一、流量计算在水泵的选择和设计中,需要首先确定所需的流量,即单位时间内水的体积。

流量大小取决于所需的应用场景,比如家庭用水、农业灌溉、工业生产等等。

下面是常用的几种流量计算公式。

1.瞬时流量计算公式瞬时流量是指单位时间内通过水泵的水的体积,通常用立方米/小时或立方米/秒来表示。

计算公式如下:瞬时流量(立方米/小时)=Q=V/t其中,Q为瞬时流量,V为流经水泵的水的体积,t为时间。

2.平均流量计算公式平均流量是指在一段时间内通过水泵的平均流量,通常用立方米/小时或立方米/秒来表示。

平均流量的计算公式如下:平均流量(立方米/小时)=Q=(V1+V2+...+Vn)/t其中,Q为平均流量,V为流经水泵的每个时间段的水的体积,t为时间,n为时间段数。

3.设计流量计算公式设计流量是指根据实际需求和预测考虑的因素,计算得出的一种理想流量。

通常在工程设计中,需要根据预计用水量和工作条件来确定设计流量。

设计流量的计算公式如下:设计流量(立方米/小时)=Q=Q1+Q2+...其中,Q为设计流量,Q1、Q2等为不同用水设备的流量。

二、扬程计算扬程是指水在泵体内流动时,由于水的重力产生的压力能力。

通过计算扬程可以确定水泵所需的驱动力,以便选择合适的泵。

下面是常用的扬程计算公式。

1.高度扬程计算公式高度扬程是指水从水泵进口到出口所需的扬升高度,通常用米或千米表示。

一般可以通过物理测量或工程图纸来确定高度扬程。

计算公式如下:高度扬程(米)=H其中,H为高度扬程。

2.压力扬程计算公式压力扬程是指水泵所需的驱动力来克服管道阻力和摩擦阻力,使水从入口到出口流动的能力。

压力扬程的计算公式如下:压力扬程(米)=H=(P2-P1)/ρg其中,H为压力扬程,P2为出口压力,P1为入口压力,ρ为水的密度,g为重力加速度。

总结水泵的计算主要包括流量计算和扬程计算。

水泵设计计算

水泵设计计算

旋涡泵的设计计算一.经验系数设计法1.给定设计参数备注流量Q(m 3/h)=0.9扬程H(m)=11汽蚀余量NPSH=介质温度(℃)0-60重度=粘度=选择转速(rpm)2770计算结果叶轮直径d 50.64737496叶轮宽度b 6.322975302二.电机选择计算比转数n s =26.46659819η=16.23%按XVm60的额定功率下的效率n s =26.46时,输出功率为P e (W)=ρgQH=26.95输入功率P(W)=P e /η=166.0505237三.叶轮设计1.最小轴径计算d≥A 0(P/n)1/3=4.618158499取d=845#钢,A 0=118~107取A 0=1182.轮毂直径计算d h =1.4*d=11.2漩涡泵比转数的范围为n s =5~40,为了提高比转数,可设计多级漩涡泵3.结构形式选择应考虑汽蚀性能,是否自吸和气液混输4.叶轮直径D的计算D(mm)=50.64737496取D(mm)为50D对于闭式叶轮为外径,对于开式叶轮为流道重扬程系数ψ=4查图13-12假设b=6当a=0.5b时,D 2≈D+b=D--流道中重心直径当a=0.76b时,D 2≈D+0.6b=b--叶轮宽度即a=3取c= 2.5取h=8.256.流道断面积A计算由漩涡泵的效率图η-Q和Δη-n s 图查得:=4/365.3H Qn =ψH n 6.84流道内液体平均速度υ和圆周速度有关,按下式计算υ(m/s)=K υ*u=K υ*(D πn/60)4.038106764u--叶轮外圆的圆周速度(闭式叶轮);流道重心处的圆周速度(开式叶轮)K υ=0.55K υ=0.5~0.6;开式叶轮,K υ=0.55~0.65;流道面积A按下式计算A(mm 2)=Q/(ηυ*υ)=82.5469342A--流道过流断面积(不包括叶轮占的面积)ηυ=0.75ηυ--容积效率,ηυ=70%~80%7.叶轮宽度b的计算b按下式计算b(mm)= 6.322975取b=6k--叶轮宽度系数,与流道断面形式有关,按表13-1选取k=0.330747546闭式叶轮矩形流道K 0.475/(a/b+2*c/b*(a/b+h/b))1/2=0.3307475468.流道水力尺寸的确定通常要根据流道断面积和流道最佳尺寸比值来确定流道各水力尺寸.(1)闭式叶轮开式流道水力尺寸1)梯形流道(13-13a)c≈0.5b=h≈b=R=0.5b=2)矩形流道(图13-13b)2.8453398.8521653.635711(2)开式叶轮闭式流道水力尺寸1)半圆形(图13-13C)C≈b=h≈2b=a=(0.5~0.7)b=e=(0.3~0.5)b2)矩形流道(图13-13d)b/c=1.07h=2c=D2≈D+he/h按下表选择根据上述各尺寸画流道断面,流道断面积应等于或略大于计算的面积A a=(0.35~0.8)b=k(Q/(ηυ*K υ))1/2*(ψ/H)1/4=a=(0.25~0.35)b=C=(0.4~0.5)b=h=(1.1~1.7)b=9.叶片数的选择取z=3610.叶片截面形状的选择对于铣加工的闭式叶轮,通常为等厚度的径向叶片;对于铸造的开式叶轮,可采用梯形截面的叶片.11.隔舌包角θ的确定(13-13e)θ≥(2*360)/z=20取θ=16.512.叶轮端面空刀处密封尺寸y的确定(图13-13A~图13-13C)取y=5.2513.间隙δ1和δ2的确定(13-13e)通常δ1=0.1~0.25mm 取δ1=0.1大泵取大值δ2=0.1~0.3mm 取δ1=0.1大泵取大值14.进出口管径d的确定取υ(m/s)= 1.25进出口管径d(mm)=15.96173769并且d≥b+2c 取d=2015.最大扬程、最大功率和径向力计算(1)最大扬程(功率)在使用范围内最大扬程,最大功率和设计扬程(功率)的关系为H max =(1.4~1.6)H=16.5Pmax=(1.2~1.6)P=(2)叶轮径向力R(MPa)=kbrp=20.37618858取k= 1.2b--叶轮宽度隔舌的宽度最小要大于两个叶片的间距,以保证有效地隔开出口高压区和进口低压区.隔舌包角按下式计算泵管路的流速,通常为υ=1~1.5m/s,由此可确定管径,但对闭式叶轮梯形流道:d≥b+2c,对于式叶单侧流道d≥b+c在流道内液体的压力自吸入口到压出口逐步增加.泵体隔舌将吸入口与压出口隔开,这段长度的压力也可认为按直径变化,由图13-14可知,修用的流道周围的压力是不对称的,因而在叶轮上造成径向力.径向力使轴产生挠度,有可能产生端面磨损等问题.径向力按下式计算轴向间隙δ1是泵体和泵盖与叶轮之间的间隙,也叫端面间隙.径向间隙δ2是泵隔舌与叶轮外缘之间的间隙,δ1和δ2对泵性能曲线的形状有很大影响.漩涡泵的容积损失主要是由这两个间隙引起.叶片数对泵的性能有很大影响,随叶片数增加,扬程增加较显著,功率也稍有提高.当增加到一定数量时,H、η、P则不变化。

循环泵的流量和扬程计算

循环泵的流量和扬程计算

循环泵的流量和扬程计算一、循环泵的流量计算1.通过自然循环的流量计算当循环水泵泵送的液体是通过自然循环的方式来实现的时候,可以通过以下公式来计算循环泵的流量:Q=λ×A×H×r其中,Q为循环泵的流量(单位:m³/h),λ为流量补偿系数(一般取1-1.2),A为管道截面积(单位:m²),H为管道高差或水头(单位:m),r为一次回路的循环次数(一般取2-3次)。

例如,假设循环泵所在的管道截面积为1.5m²,管道高差为10m,循环次数为2次,取流量补偿系数为1.1,代入公式可得:Q=1.1×1.5×10×2=33m³/h则循环泵的流量为33m³/h。

2.通过设计条件的流量计算当循环水泵泵送的液体是通过设计条件来实现的时候,需要根据系统的设计参数来计算循环泵的流量。

其中,主要需要考虑的设计参数有循环水量、水温变化、水压变化等。

以循环水量为例,假设循环系统的设计循环水量为500m³/h,取流量补偿系数为1.1,则循环泵的流量为:Q=500×1.1=550m³/h则循环泵的流量为550m³/h。

二、循环泵的扬程计算循环泵的扬程是指泵单位重力能量提升的高度,通常使用扬程单位为m、bar、psi等。

循环泵的扬程计算主要包括两种方法:通过流量和管道阻力的扬程计算和通过泵性能曲线的扬程计算。

1.通过流量和管道阻力的扬程计算循环泵的扬程可以根据流量和管道阻力的关系来计算。

一般情况下,管道系统中的阻力主要包括直管阻力、弯头阻力、阀门阻力等。

可以采用如下公式计算循环泵的扬程:H=(p2-p1+ΔP)/(ρ×g)其中,H为循环泵的扬程(单位:m),p2为出口压力(单位:Pa),p1为入口压力(单位:Pa),ΔP为管道总阻力(单位:Pa),ρ为液体密度(单位:kg/m³),g为重力加速度(单位:m/s²)。

水泵设计计算输数据直接出结果

水泵设计计算输数据直接出结果
5.1
FⅧ=
4902
FⅦ=
4289
FⅥ=
3676
FⅤ=
3064
FⅣ=
2451
FⅢ=
1838
FⅡ=
1225
FⅠ=
613
4、确定各断面高度
(1)画基圆Dj=
117
(2)确定各断面近似高

h(0°)=
88.45
h(22.5°)=
94.77
h(45°)=
100.04
h(90°)=
111.62
h(135°)=
mm
实际L=
mm
mm
1为单吸泵,2为双吸泵 计算流速
参考数值 17908.1 参考数值 9714.4
9804
289 314 342 389 450 515 622 768
2.83 0.97 0.93
mm2
mm mm mm mm mm mm mm mm
AⅩ=
16975 参考数值 9803.9
1.47
7824.88 mm2 m/s

5.431
m/s
m/s
mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2
FⅨ-Ⅹ=2*FⅧ=
mm
mm
实际h(0°)=
mm
实际h(22.5°)=
mm
实际h(45°)=
mm
实际h(90°)=
mm
实际h(135°)=
mm
实际h(180°)=
mm
实际h(225°)=
η(%) 0.23 41.51 62.68 74.75 80.33 82.84 83.26 85.14 84.75 84.97 86.41 86.54 86.53 87.53

水泵压力计算

水泵压力计算

水泵压力计算(实用版)目录1.水泵压力计算的概述2.水泵压力计算的公式3.水泵压力计算的实例4.水泵压力计算的注意事项正文一、水泵压力计算的概述水泵压力计算是水力学中的一个重要环节,对于保证水泵的正常运行以及确保水泵系统设计的合理性具有重要意义。

在水泵的设计、选用和运行过程中,对水泵压力的精确计算是至关重要的。

本文将为您介绍水泵压力计算的相关知识,包括水泵压力计算的公式、实例以及注意事项。

二、水泵压力计算的公式水泵压力计算主要包括以下几个方面:1.静扬程计算:静扬程是指水泵在静止状态下,能够提升水的最大高度。

其计算公式为:Hs=(P1^2*g)/(2*ρ*g),其中 P1 为水泵入口压力,ρ为水的密度,g 为重力加速度。

2.动扬程计算:动扬程是指水泵在运行状态下,能够提升水的最大高度。

其计算公式为:Hd=Hs-Hl,其中 Hl 为水泵的损失扬程。

3.流量计算:流量是指水泵在单位时间内输送的水量。

其计算公式为:Q=A*v,其中 A 为管道截面积,v 为水流速度。

4.功率计算:功率是指水泵在运行时所需的能量。

其计算公式为:P=Q*Hs/t,其中 t 为时间。

三、水泵压力计算的实例假设某水泵入口压力 P1 为 2.0MPa,水的密度ρ为 1000kg/m,重力加速度 g 为 9.8m/s,损失扬程 Hl 为 0.2m,求该水泵的动扬程、流量和功率。

解:根据公式,可得:1.动扬程:Hd=Hs-Hl=(P1^2*g)/(2*ρ*g)-0.2m=(2.0^2*9.8)/(2*1000*9.8)-0.2m=18.6m;2.流量:Q=A*v,由于管道截面积 A 未知,暂时无法计算具体流量;3.功率:P=Q*Hs/t,由于时间 t 未知,暂时无法计算具体功率。

四、水泵压力计算的注意事项在进行水泵压力计算时,应注意以下几点:1.确保所选用的公式适用于所给定的工况;2.使用准确的参数值进行计算,如水的密度、重力加速度等;3.在计算流量和功率时,需要知道管道截面积和时间等参数;4.考虑到水泵的运行效率,实际计算中可能会有一定的误差。

水泵设计计算范文

水泵设计计算范文

水泵设计计算范文
首先,确定水泵的工作点是水泵设计计算的基础。

工作点一般由流量
和扬程两个参数来确定。

流量是指水泵每秒钟输送的水量,单位一般是立
方米/秒(m³/s)或立方米/小时(m³/h)。

扬程是指水泵输水的高度差,也称
为扬程高度,单位一般是米(m)。

根据所需的流量和扬程,可以确定水泵
的工作点。

接下来,计算水泵的扬程是水泵设计计算的重要步骤之一、扬程的计
算可以通过以下公式进行:H=(P×η)/(ρ×g×Q),其中H为扬程,P为
水泵功率,η为水泵效率,ρ为水的密度,g为重力加速度,Q为流量。

根据所给的扬程公式和已知参数,可以计算出水泵的扬程。

再次,计算水泵的功率是水泵设计计算的另一个重要步骤。

水泵的功
率是指水泵输送水的能力,单位一般是瓦(W)或千瓦(kW)。

根据扬程、流
量和所给的功率公式,可以计算出水泵所需的功率。

此外,水泵设计还需要考虑一些其他因素,如水泵的类型、材料选择、安装方式、运行效率等。

根据具体的需求和要求,可以选择适合的水泵类型,如离心泵、柱塞泵、螺杆泵等。

水泵的材料选择也很重要,通常可以
根据输送介质的性质和使用环境来选择适合的材料。

总结起来,水泵设计计算是一个复杂而细致的过程,需要考虑多个参
数和因素。

通过合理的计算和设计,可以确保水泵在工作中具有良好的性
能和效率。

因此,在进行水泵设计计算时,需要仔细研究和分析相关的理
论知识,并结合实际情况进行合理的计算和设计。

泵站设计

泵站设计

水泵设计计算书一.水泵选型计算:设计条件说明:特征水位(黄海高程):最低枯水位4.51m,常水位5.82m,最高水位7.2m,河岸标高7.8m,水厂水池标高30m。

1.设计流量:Q=1.05×1400=1470m3/h2.设计扬程:水泵站的设计扬程与用户的位置和高度,管路布置及给水系统的工作方式等有关。

Σhd=2.5m则H=Hst+Σhs+Σhd+H安全Σhs=1.0m(粗略假设)。

粗略设计总管路水头损失Σh=Σhs +Σhd= 3.5mH安全为保证水泵长期良好稳定工作而取的安全水头(mH2O)一般取2~3m以内,故取H安全=2.5m。

由此,Σhs+Σhd+H安全=3.5+2.5=7m洪水位时: H=30-7.2+7=29.8m枯水位时:H=30-4.51+7=32.49m常水位时:H=30-5.82+7=31.18m由下图可选水泵型号:300S32 Q=790m3/h H=32m。

电机为110kw,n=1450r/min,型号为Y280S-4,水泵为两用一备。

300S32型双吸离心泵规格和性能:(查资料得)二.水泵机组基础尺寸确定:查水泵说明书的配套电机型号,由给水排水设计手册第十一册查得:300S32型泵是不带底座的,所以选定其基础为混凝土块式基础,其基础计算如下:300S32型双吸离心泵外形尺寸表:1.基础长度L=水泵机组地脚螺孔长度方向间距+(400~500)=1062.5+1200(电动机安装尺寸)+500=2762.5mm 2.基础宽度:B=水泵底角螺孔长度方向间距+(400~500)=450+500=1000mm3.基础高度:H=(2.5~4.0)×(W泵+W电机)/(L×B×γ)=3.5×(709+490)/(1.513×1.380×2400)=0.84m。

设计取1.0m。

所以,混凝土块式基础尺寸为L×B×H=2.8×1.0×1.0。

水泵扬程计算标准

水泵扬程计算标准

水泵扬程计算标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水泵是工业生产中常用的设备,它通过机械转动方式将水从低处抽到高处,起到输送、提升、循环等作用。

而水泵扬程则是衡量水泵抽送水能力的重要参数之一,它指的是在水泵中心线上,从水泵吸水口到水泵出水口之间的垂直距离。

水泵扬程计算是水泵选型设计中的一个关键环节,合理计算水泵扬程能够确保水泵能够正常工作,避免因扬程不足或者超载运行而造成设备损坏或效率低下的问题。

以下将介绍水泵扬程的计算标准及方法。

1. 扬程计算公式水泵扬程的计算公式为:扬程=液面高度+管线阻力+水泵内部损失。

液面高度指的是水泵进水点到抽水点之间的垂直距离;管线阻力指的是水流经管道时因管壁摩擦力而损失的压力,通常用长度、直径、流量等参数来计算;水泵内部损失指的是水流经水泵内部时由于转子、叶轮等零部件所造成的阻力损失。

在进行水泵扬程计算时,需要根据具体情况考虑以下几个方面:(1)水泵工作条件:首先需要考虑水泵的工作条件,包括水泵的额定流量、额定扬程、额定功率等参数,这些参数将直接影响水泵的扬程计算结果。

(2)管道系统:管道系统的设计也是影响水泵扬程计算的重要因素之一,管道的长度、直径、壁厚等参数将直接影响管道阻力,从而影响水泵的扬程计算结果。

(3)水质条件:水质的好坏将直接影响水泵的运行效果,不同水质的阻力系数也不同,因此在进行水泵扬程计算时需要考虑水质情况。

(4)水泵选型:水泵的选型也是影响扬程计算的重要因素,合适的水泵选型能够提高水泵的工作效率和寿命,保证系统的正常运行。

在实际工程中,水泵扬程的计算方法主要有以下几种:(1)理论计算法:根据水泵的设计参数、管道参数等信息,通过公式计算得出水泵的扬程值。

(2)模型试验法:通过建立水泵系统的实验模型,通过实验数据得出水泵的扬程值。

(3)工程经验法:通过以往类似工程的经验数据,结合当地实际情况进行扬程计算。

4. 注意事项(1)准确获取水泵工作条件和管道系统参数,确保数据准确性。

水泵压力计算

水泵压力计算

水泵压力计算在我们日常生活中,水泵是常用的设备之一。

它不仅可以提供我们的生活用水,也广泛应用于农业灌溉、工业生产等领域。

而水泵的压力计算就是非常重要的一项技术,它能够帮助我们确保水泵的正常运行,并且在设计和选择水泵时提供准确的指导。

首先,我们需要了解水泵的压力计算是如何进行的。

水泵的压力主要由两个因素决定:扬程和流量。

扬程是指水泵将液体从低处抽升到高处所需要的能量,一般以米为单位进行计量。

流量则是指单位时间内通过水泵的液体体积,通常以立方米每小时来度量。

在计算水泵的压力前,我们首先需要知道所需扬程和流量的数值。

对于一般的家庭用水,扬程较低,大约在10米左右;而流量则根据家庭用水量的大小来确定,一般在4-6立方米每小时。

这些数值可以根据家庭实际情况进行调整。

确定了扬程和流量的数值后,我们可以利用以下公式来计算水泵的压力:压力 = 扬程× 密度× 重力÷ 流量其中,密度指的是液体的密度,水的密度约为1000千克每立方米;重力是地球的重力加速度,约为9.8米每平方秒。

根据这个公式,我们就能够计算出水泵的压力了。

需要注意的是,水泵的压力计算在实际应用中还需要考虑一些其他因素。

例如,管道的摩擦阻力、管道材质的选择、系统压力的要求等等,这些因素都会对水泵的压力产生影响。

因此,在实际应用中,我们需要综合考虑这些因素,并进行相应的修正和调整。

除此之外,水泵的压力计算还应该考虑到水泵的效率。

水泵的效率是指水泵将所消耗的能量转化为扬程和流量的能力。

一般来说,水泵的效率在60%-80%之间。

在进行压力计算时,我们应该根据水泵的效率进行相应的修正,以确保计算结果的准确性。

综上所述,水泵的压力计算是一项重要的技术活动。

只有通过正确的压力计算,我们才能够选择合适的水泵,并确保水泵的正常运行。

因此,我们在进行水泵的压力计算时应该充分考虑各种因素,包括扬程、流量、管道摩擦阻力、管道材质以及水泵的效率等。

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平顶山工学院市政工程系0214081-2班《水泵及水泵站》课程设计任务书一、课程设计的目的1、通过课程设计,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;4、为适应工作需要打一下的基础。

考虑美观以及便于施工等要求,根据可能和合理方案进行技术经济比较选定工程枢纽的布局,建筑物的结构型式,材料和施工方法等。

二、设计题目:海口城市净水厂送水泵站三、设计原始资料1、任务书某城市所需用水量22.8×104 m3/d,用水最不利点地面标高66.60 m、服务水头24m,泵站处的地面标高65.3 m、水池最高水位64.60m、水池最低水位标61.60m,经计算管网水头损失19.93m。

试进行泵站工艺设计。

2、地区气象资料:最低气温:-5~15℃,最高气温:35~41℃,最大冰冻深度15㎝。

3、泵站地址1∕100~1∕500地形图(暂缺)4、站址处要求抗震设计烈度为7°。

5、电源资料:采用双回路供电,电压等级为:220V、380 V、10KV。

四、课程设计内容城镇给水厂送水泵站扩初设计。

五、设计成果:1. 说明书:概述:包括设计依据、机组选择、台数、泵站形式和建筑面积、启动方式等。

2.计算书:按教材中所要求步骤计算,写明计算过程并附必要草图。

图纸:泵站平、剖面图各一张(比例1∕50~1∕200)。

六、设计依据1、《水泵与水泵站》教材2、《给排水设计手册》第一、十、十一册3、《快速给排水设计手册》第四、第五册七、设计时间安排给水排水工程泵站课程设计时间18周一周(2010年12月27日—31日),要求学生集中时间完成全部内容,时间安排如下:1、基础资料收集0.5d2、泵站规模计算及运行方式确定1d3、水泵选型及泵房布置0.5d4、泵房平面图、剖面图绘制2d5、整理设计计算书和说明书1d八、设计纪律要求1、设计中要自主完成,杜绝抄袭现象。

2、正常上课期间所有设计学生必须到教室进行设计,上午8:00 ~ 12:00,下午2:00 ~ 3:45,不得迟到和早退。

3、设计期间指导教师实行不定期点名制度,两次无故不到者设计成绩降级。

四次无故不到者设计成绩为不及格。

4、由于设计时间较紧,希望同学们克服困难,按时、认真完成本次设计任务。

九、成绩评定学生的课程设计成绩由指导老师根据学生在设计期间的设计图纸、设计计算说明书、答辩、出勤等情况综合评定。

成绩分:优、良、中、及格、不及格五个等级。

其中,设计图纸占50%,设计说明书占30%,答辩占10%,出勤占10%。

成绩评定标准如下:优:能认真完成设计指导书中的要求,设计过程中,严格要求自己,独立完成设计任务,图纸整洁、绘制标注规范,设计方案合理,思路清晰,设计说明书内容充实工整,应用理论正确,有创新性。

答辩正确,设计期间出满勤。

良:能较好的完成设计指导书中的要求,能独立完成设计任务,设计思路较清晰,平面布置合理、图纸绘制标注规范、整洁,设计认真,应用理论正确,答辩正确,设计期间出满勤。

中:能完成设计指导书中的要求,平面布置基本合理、图纸绘制规范、字体和数字标注较整洁,设计较认真,应用理论基本正确,答辩基本正确,设计期间出满勤。

设计方案基本合理。

及格:能基本完成设计指导书中的要求,设计思路欠佳,平面布置欠合理、图纸绘制规范、字体和数字标注欠整洁,应用理论无原则错误,答辩时问题回答不全面正确,设计期间有缺勤现象。

设计图纸一般。

不及格:凡有下列情况之一者以不及格论:1)未达到设计指导书的基本要求。

2)设计出现原则性的错误,图纸绘制有明显错误、字体和数字标注不整洁,应用理论有原则错误,回答问题错误。

3)设计缺勤累计达三分之一以上者。

十、设计日期:2010年12月27日——31日交图日期:2010年12月31日下午16:00十一、指导教师:朱伟萍杨广建王远红谭水成环境与市政系给排水教研室2010年12月第一节概述1.1根据城镇发展规划,该泵站拟建于城镇南端,设计为中型送水泵站。

1.2泵站的设计水量为 22.80 万m3/d。

1.3消防用水量300 L/s。

1.4经给水管网水力计算后,有:1.4.1根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。

第一级,从6:00到20:00,每小时占全天用水量的4.8%。

第二级,从20:00到6:00,每小时占全天用水量的2.9%。

1.4.2最大用水时水泵站所需扬程为59.03m,其中几何压水高54.53m;1.4.3最大用水加消防时泵站所需扬程为56.49m,其中几何压水高53.99m。

1.5清水池至泵站址的水平距离为543m。

1.6泵站处地面标高为65.30m。

1.7清水池最低水位标高64.60m,清水池最低水位在地面以下3m。

1.8地下水位标高61.60m。

1.9给水管网的设计最不利点的地形标高为66.60m,建筑层数为8层,自由水压为36米。

1.10冰冻深度1.5m。

第二节 水泵机组的选择2.1 泵站设计参数的确定泵站一级工作时的设计流量:s L h m Q A /67.3166/11400%5108.2234==⨯⨯=泵站二级工作时的设计流量: s L h m Q /67.1836/6612%9.2108.2234==⨯⨯=Ⅱ泵站一级工作时的设计扬程为:m m h h H H A 53.571253.5401=++++=∑∑==安全站内其中 01H —最大用水时几何压水高(m);站内∑h—水泵站内水头损失(m) (初步估计为2m ); ∑保证h —安全水头(初步估计为1m )。

泵站二级工作时的设计扬程:∑∑++++=安泵站内h h h H H c 202Z =2+54.53+22.53×1.32/2.22+1.5=64.5m其中 ∑2h 为二级供水时输配水管网的压力损失消防时:泵站最大用水加消防时的设计工作流量为:s L s L s L Q /67.3466/300/67.3166C =+=泵站最大用水加消防时的设计扬程为:m H H 53.60353.573C =++==Ⅰ2.2 选择水泵为了在用水量减少时进行灵活调度,减少能源浪费,利用智能选泵系统选出几种方案,进行搭配,而在用水量少时,减少泵的运行台数,使每台泵都能在高效段运行,从而达到节约能源的目的。

可用管路特性曲线进行选泵,先求出管路特性曲线方程中的参数,因为m st 38362H =+=,所以522/07.52.2/)00.253.22(/(2m s Q h h S =+=+=∑∑)泵站内因此2207.538Q SQ H H ST +=+=绘制水泵Q-H 曲线管路特性曲线关系表见下:根据上述分析反复比较水泵特性曲线,选择500S59A 型水泵2000 4000 6000 8000 10000 12000 Q/m3/h选泵表:在根据选泵结果来看,此次设计选用5台500S59A型水泵,一级供水时,全部打开运行。

二级供水时,运行三台500S59A型水泵,完全满足供水条件。

在选用备用泵的时候,选用一台500S59型,电动机功率为450kW,这台备用泵也完全能够满足用水条件。

2.3电机的选择根据水泵样本提供的配套可选电机参数如下:500S59A的选用:Y400-54-6 N=400KW根据水泵样本提供的配套可选电机参数如下:500S59的选用:Y450-46-6 N=450KW第三节 水泵机组的基础设计500S59A 系列水泵不带底座,所以选定其基础为混凝土块式基础,根据水泵尺寸(见附件二)、电动机安装尺寸(见附件二),有:基础长度L =相应地角螺钉间距大者+(400~500)=mm L L 314740010005801167500400B 32=+++=+++)~((取3200mm )基础宽度B =相应地角螺钉间距大者+(400~500)=mm A 1110400710500400=+=+)~( 基础高度H=()(){}()ρ⨯⨯+⨯B L /W W .~.电机水泵0452=()())(取m m 7.163.1240010.189.3/300025700.3=⨯⨯+⨯其中 水泵W —水泵重量(kg );电机W —电机重量(kg );L —基础长度(m )B —基础宽度(m );ρ—基础密度(kg/m 3)(混凝土密度ρ=2400 kg/m 3) 备用泵500S59系列水泵不带底座,所以选定其基础为混凝土块式基础,根据水泵尺寸(见附件二)、电动机安装尺寸(见附件二),有:基础长度L =相应地角螺钉间距大者+(400~500)=mm L L 30074508205801157500400B 32=+++=+++)~((取3010mm )基础宽度B =相应地角螺钉间距大者+(400~500)=mm A 15004001100500400=+=+)~( 基础高度H=()(){}()ρ⨯⨯+⨯B L /W W .~.电机水泵0452=()()m 1.2240082.075.3/272025000.3=⨯⨯+⨯ 其中 水泵W —水泵重量(kg );电机W —电机重量(kg );L —基础长度(m )B —基础宽度(m );ρ—基础密度(kg/m 3)(混凝土密度ρ=2400 kg/m 3)第四节 水泵吸水管和压水管的计算一台500S59A 型水泵工作时,其最大流量s L Q /1872=,为吸水管和压水管所通过的最大流量,初步选定吸水管管径DN=600mm,压水管管径DN =500mm 。

根据公式v Q D N π/4=计算得:当吸水管管径DN =600mm 时,流速v=1.84m/s ;当吸水管管径DN =500mm 时,流速v=2.64m/s ;一台500S59型水泵工作时,其最大流量s L Q /1363=,为吸水管和压水管所通过的最大流量,初步选定吸水管管径DN=500mm,压水管管径DN =450mm 。

根据公式v Q D N π/4=计算得:当吸水管管径DN =600mm 时,流速v=1.74m/s ;当吸水管管径DN =500mm 时,流速v=2.50m/s ;每台水泵都单独设有吸水管,并设有手动常开检修阀门,型号为1045-T W Z ,DN =500mm ,L =540mm ,W =678kg 。

压水管设有电动操作阀,型号D971X (H 、F ),DN =200mm ,L =60mm ,W =57kg 。

手动常开检修阀门,型号为1045-T W Z ,DN =200mm ,L =330mm ,W =117kg 。

并设有联络管(DN =600mm ),由两条输水干管(DN =2000mm )送往城市管网。

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