泵站选型计算
排涝泵站扬程计算及选型
排涝泵站扬程计算及选型排涝泵站主要用于排除区域内的积水,确保地面或建筑物不被淹水。
为了正确进行排涝泵站设计,需要首先进行扬程计算,然后选择合适的泵型。
1.扬程计算扬程是指水从低处被抽起并排出的垂直距离。
正确计算扬程至关重要,以确保泵能够有效地将水排出。
以下是扬程计算的一般步骤:步骤1:确定需要排去的水的流量(即每秒抽水量),这取决于受影响区域的积水情况。
通常使用流体动力学公式或历史降雨数据来计算此值。
步骤2:确定压力损失,即水在排水管道中流动时产生的摩擦阻力。
这可以通过使用经验公式或使用专业软件来估计。
步骤3:考虑任何附加扬程,例如泵站到排水点的垂直距离。
步骤4:将上述数值相加,即可得到总扬程。
2.泵型选择选择合适的泵型是排涝泵站设计的关键一步。
以下是选择泵型时需要考虑的几个因素:-流量需求:根据流量需求,选择适当的泵型。
通常有离心泵和柱塞泵两种选择。
离心泵适合大流量低扬程的情况,而柱塞泵适合小流量高扬程的情况。
-扬程需求:根据扬程计算结果,选择适当的泵型。
每种泵型都有其最佳工作范围,超过该范围将导致效率下降。
-泵站布置:考虑泵站的具体布置和空间限制,选择适合的泵型和配置方式。
一些泵型需要更大的空间来安装和运行。
-能源效率:考虑泵的能源消耗效率,选择能耗低且性能良好的泵型。
能源的消耗也将直接影响到泵站的运行成本。
-维护和可靠性:选择易于维护和长寿命的泵型,以减少维修和更换成本。
一些泵型更容易出现故障,而另一些泵型则更容易维护和保养。
综上所述,排涝泵站的扬程计算及选型是排涝系统设计过程中的重要一环。
正确的扬程计算和合适的泵型选择将直接决定泵站的效率和可靠性。
因此,在设计排涝泵站时,需要充分考虑以上因素,并依据具体情况做出科学合理的决策。
泵站选型及管道水力计算
泵站选型及管道水力计算摘要就提水灌溉对泵站选型及水力计算进行探讨,根据地形、地质、水源条件用泵站将水提至高处,利用地形落差形成的压力水头,进行自压灌溉。
具体内容包括:水源确定、管线布置、灌溉方式选择、泵站电气部分要求、灌区规模确定、压力管道管径确定、压力管水锤压力计算、管径选择与管道水力计算等,从而为泵站工程的设计与实施提供参考。
关键词水利工程;泵站;选型;管道;水力计算;设计青海省幅员辽阔,但人均耕地面积不多,经济以农业为基础,农田精耕细作,水利是农业以至国民经济的命脉。
为了改善灌溉条件,减轻洪涝灾害,实施各类灌溉、排涝工程对优化水资源配置至关重要。
泵站工程设施对农田水利有十分重要的作用,其中泵站选型及管道水力计算又是关键环节[1-2]。
泵站工程是运用泵机组及过流设施传递和转换能量、实现水体输送,以兴利避害的水利工程。
泵站工程设施是专门的水工建筑物,是提水灌溉(供水)、提水排涝、翻水调水工程的主体工程,和其他一般水工建筑物及沟、渠、河道、水库(湖泊)共同构成水利系统。
但是,泵站工程不同于其他一般水利工程之处在于:就设备和作业内容方面,泵站以水力机械之一的水泵为工作机,以电动机或内燃机为动力机,又是动力机械工程、电气工程之一。
现就提水灌溉对泵站选型及水力计算作一探讨。
根据地形、地质、水源条件用泵站将水提至高处利用地形落差形成的压力水头,进行自压灌溉[3-4]。
1 水源确定以工程所处河段水位情况,根据实际河道比降,选定工程所在位置河道比降。
1.1 设计洪水标准及相应洪水流量根据规定的防洪标准及设计洪水计算成果,确定工程所在河段的设计洪水标准和相应的洪峰流量。
1.2 河道糙率确定天然河道糙率,利用当地特大洪水进行的洪痕调查(调查期确定为100年),反推该段河段的糙率,因糙率随河段及水位的不同而变化,按照实际情况确定河道天然糙率。
防洪治理后的河道糙率,按各河床分别取不同的天然糙率值[5],堤岸按不同材质的堤防,依据《水力学》中各种材料河槽的天然糙率n值表,取无抹灰的混凝土护面n=0.017,浆砌石挡墙n的取值在0.025 0~0.032 5,综合糙率n综,计算公式如下:1.3 洪水水面线计算在天然河道糙率确定的基础上,进行河段天然洪水水面线计算,在河道治理后进行设计洪水水面线计算,根据《防洪标准》和《泵站设计规范》的规定,确定该工程建筑物防洪标准。
泵站计算书(样例)Word版
计算书工程(项目)编号 12622S002 勘察设计阶段施工图工程名称中新生态城(滨海旅游区范围)7号雨水泵站单体名称专业给排水计算内容泵房尺寸、标高、设备选型等(共 14页)封面1页,计算部分13页计算日期校核日期审核日期7号雨水泵站计算书符号:1、设计水量p Q —雨水泵站设计流量,y p Q Q %120=; y Q —排水系统设计雨水流量。
2、扬程计算d Z —进泵站处管道(箱涵)内底标高;H Z —泵房栅后最高水位(全流量),过栅损失总管-+=D Z Z d H ;L Z —泵房栅后最低水位(一台水泵流量),过栅损失总管-+=3/D Z Z d L ;有效h —泵站有效水深,LH Z Z h -=有效;M Z —排涝泵房栅后平均水位,过栅损失总管-+=D Z Z d M 21;吸水h —从水泵吸水管~出水拍门的水头损失,拍门立管转弯吸水h gL g h ++=2v 2v 22ξ出水h —出水管路水头损失;总水头损失=出水吸水h h +M H —设计扬程,出水吸水(常水位)h h Z Z H M cM ++-=;max H —设计最高扬程,max H =最高水位-L Z +总水头损失;min H —设计最低扬程,min H =最低水位-H Z +总水头损失;3、格栅井计算1Z —格栅平台标高,一般按低于泵站进水管内底标高0.5m 考虑,即5.01-=d Z Z ;2Z —泵房顶板顶标高,一般按高于室外地坪0.2m 考虑,即2.02+=室外Z Z ;1)格栅井长度计算格栅井L —格栅井长度,∑==41i i L L 格栅井L 1—格栅底部前端距井壁距离,取1.50m ; L 2—格栅厚度,取0.6m ;L 3—格栅水平投影长度,安装角度按75°考虑 75)(123ctg Z Z L -=; L 4—格栅后段长度,取1.50m ; 2)格栅井宽度计算格栅v —过栅流速; 格栅h —格栅有效工作高度,总管总管格栅栅前最低水位栅前最高水位D Z D Z h d d =-+=-= 格栅b —栅条净间距;格栅S —栅条宽度; n —栅条间隙数,格栅格栅格栅v h b Q n p αsin =格栅B —格栅总宽度,n 1-n 格栅格栅格栅)(b S B +=一.工程概况本工程为滨海旅游区规划7号雨水泵站,服务系统为规划7号雨水系统。
泥沙泵的选型计算公式
泥沙泵的选型计算公式泥沙泵是一种用于输送含有固体颗粒的液体的泵,通常用于河流、湖泊、港口等地方的泥沙清理和输送工作。
在选择泥沙泵时,需要根据具体的工作条件和要求来进行选型计算,以确保泥沙泵的性能能够满足实际工作需求。
下面我们来介绍一下泥沙泵的选型计算公式。
首先,泥沙泵的选型计算需要考虑到输送介质的性质、输送距离、输送流量、扬程等因素。
根据这些因素,可以利用以下公式来进行泥沙泵的选型计算:1. 泥沙泵的功率计算公式:P = Q × H ×ρ× g ÷η。
其中,P为泥沙泵的功率(kW);Q为泥沙泵的流量(m³/h);H为泥沙泵的扬程(m);ρ为输送介质的密度(kg/m³);g为重力加速度(m/s²);η为泥沙泵的效率。
2. 泥沙泵的选型计算公式:D = (Q × S) ÷ (V × t)。
其中,D为泥沙泵的选型直径(mm);Q为泥沙泵的流量(m³/h);S为输送介质的比重;V为泥沙泵的转速(r/min);t为输送介质的最大颗粒直径(mm)。
以上公式是常用的泥沙泵选型计算公式,通过这些公式可以计算出泥沙泵的功率和选型直径,从而选择合适的泥沙泵型号和规格。
在实际工程中,除了使用上述公式进行选型计算外,还需要考虑到泥沙泵的使用环境、工作条件、运行稳定性、维护保养等因素。
因此,在进行泥沙泵选型计算时,需要综合考虑各种因素,选择合适的泥沙泵型号和规格。
另外,泥沙泵的选型计算还需要根据具体的工程要求和技术参数来确定。
在进行选型计算时,需要充分了解工程的实际情况,包括输送介质的性质、输送距离、输送流量、扬程、工作环境等因素,从而确定合适的泥沙泵型号和规格。
总之,泥沙泵的选型计算是一个复杂的工程技术问题,需要综合考虑各种因素,利用适当的公式进行计算,从而选择合适的泥沙泵型号和规格。
希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解泥沙泵的选型计算方法,为实际工程应用提供参考。
泵站选型及管道水力计算
农业工程学
泵站选型及管道水力计算
刘香忠
(青海水利水电建设工程检测中心有限公司,青海西宁 810000)
摘要 就提水灌溉对泵站选型及水力计算进行探讨,根据地形、地质、水源条件用泵站将水提至高处,利用地形落差形成的压力水头, 进行自压灌溉。具体内容包括:水源确定、管线布置、灌溉方式选择、泵站电气部分要求、灌区规模确定、压力管道管径确定、压力管水锤压 力计算、管径选择与管道水力计算等,从而为泵站工程的设计与实施提供参考。
1.0 t/m3,ΔH 为压力升高值,ΔH= av0 kg/cm2,ω 为管道断面积 g
(m2),a 为 水 锤 波 的 传 波 速 度 ,a= 1 425 (m/s),K 为 水
姨1+ K D Eδ
的 弹 性 模 量 , 取 2 029 MPa,E 为 管 壁 材 料 的 弹 性 模 量 ,取
210 N/m2,δ 为 管 壁 厚 度 (mm),D 为 管 径 (mm)。计 算 得 直 接
水锤压力 ΔH。
8 管径选择和管道水力计算
对灌溉管道来说,在满足流量的情况下,还要考虑管
道的经济流速,并充分利用地形落差,减小管径。因此,通
过管道的水力计算确定各级管道的管径。管道沿程损失按
hf=0.000 915 LQ1.77/D4.77 计算,局部损失按沿程损失的 10%计。 根据已建工程的经验,其管径计算采用下式:
调水工程的主体工程,和其他一般水工建筑物及沟、渠、河 道、水库(湖泊)共同构成水利系统。但是,泵站工程不同于 其他一般水利工程之处在于:就设备和作业内容方面,泵站 以水力机械之一的水泵为工作机,以电动机或内燃机为动力
机,又是动力机械工程、电气工程之一。现就提水灌溉对泵 站选型 及 水 力 计 算 作 一 探 讨 。根 据 地 形 、地 质 、水 源 条 件 用 泵 站 将水提 至 高 处利 用 地 形 落 差 形 成 的 压 力水 头 ,进 行 自 压 灌溉[3-4]。 1 水源确定
综采工作面乳化液泵站选型计算
综采工作面乳化液泵站选型计算贾涛【摘要】以某矿18404工作面实际地质条件为背景,通过对额定工作阻力、初撑力、支架高度和中心距科学计算,对乳化液泵站进行合理选型,最终选择BRW-315/31.5型乳化液泵和RX-160型乳化液泵箱,为类似条件下工作面设备配套选型提供参考价值.【期刊名称】《机械管理开发》【年(卷),期】2018(033)010【总页数】3页(P142-143,146)【关键词】综采工作面;乳化液泵站;设备选型【作者】贾涛【作者单位】山西焦煤责任有限公司官地煤矿综安二队,山西太原030053【正文语种】中文【中图分类】TD4211 工作面概况某矿18404工作面主采8号煤层,工作面埋深约220 m,煤层厚度为2.60~4.25 m,平均4.0 m,煤层倾角为3°~12°,平均4°,煤层中上部含有一层泥岩夹矸,夹矸厚度为0.4~0.8 m。
工作面倾斜长度为220 m,走向长度为1 280 m,工作面煤层厚度不稳定,变化幅度较大,开切眼附近煤层较薄,随着工作面推进,煤层逐渐便厚。
煤层顶板以石灰岩为主,岩层厚度平均为2.4 m,底板岩性以细砂岩为主,岩层厚度平均为1.6 m。
工作面回采巷道掘进过程中共揭露6个断层,均属于正断层,断层落差较小,对工作面回采影响较小,工作面回采巷道均为矩形断面,断面宽度为4.4 m,高度为3.5 m,断面尺寸为15.8 m2,均采用锚网索联合支护[1]。
2 工作面配套液压支架选型与验算乳化液泵站是为工作面液压支架提供压力的动力设备,其选型要与支架相互配套。
18404工作面初步选定ZY5600/21/46型两柱掩护式支架,其主要参数如表1所示。
表1 支架基本参数类型两柱掩护式泵站压力/M P a 3 1.5支架高度/m 2.1~4.6 中心距/m 1.5额定工作阻力/k N 5 6 0 0 支架重量/t 1 8初撑力/k N 5 0 6 6下面对支架参数进行验算。
泵站设计流量扬程选型安装参数计算表
295.00
47.40
300.00
38.60
284.00
22.60
300.00
30.90
管道损失扬程 h损
7.11 5.79 3.39 4.64
设计扬程 H设
54.51 44.39 25.99 35.54
编号
提灌站一 提灌站二 提灌站三 提灌站四
三、泵型选择 泵站设计流量
(m3/h) 44.50 53.04 43.67 58.99
提灌站设计 数据计算
黄色为根据工程实际情况自填 粉色为可改参数 无色不需要修改
水文基本参数
提灌站一 提灌站二 提灌站三 提灌站四
一、设计流量的计算 按计算公式确定
编号
Q设(m3/h)
提灌站一 提灌站二 提灌站三 提灌站四
44.50 53.04 43.67 58.99
Q设=∑mA/Ttη 旱地灌水
定额 m旱(m3/hm2)
最高水位 253.80 261.60 261.60 269.30
水田面积 A水(hm2)
7.39 5.04 7.12 15.50
编号
提灌站一 提灌站二 提灌站三 提灌站四
二、计算设计扬程 进水池水位高程 △h进 247.60 261.40 261.40 269.10
出水池水位高程 设计净扬程
△h出
△h净
进水管流速 v(m3/s) 0.46 0.53 0.74 0.77
泵进口流速 进水管水头损失
V(m3/s)
H吸损(m)
0.46
0.06
0.53
0.07
0.55
0.14
0.77
0.16
安装安全超高 实际吸水高度 进水池最低水位 水泵安装高程
泵站设计计算书
泵站设计计算书一、流量确定考虑到输水管漏渗和净化站本身用水,取自用水系数α=1.5,则近期设计流量:Q=1.05×100000÷3600÷24=1.215 m³/s远期设计流量:Q=1.05×1.5×100000÷3600÷24=1.823 m³/s二、设计扬程(1)水泵扬程:H=HST+Σh式中HST 为水泵静扬程.Σh 包括压水管水头损失、吸水管路水头损失和泵站内部水头损失采用灵菱型式取水头部。
在最不利情况下的水头损失,即一条虹吸自流管检修时要求另一条自流管通过75%最大设计流量,取水头部到吸水间的全部水头损失为1米,则吸水间最高水面标高为4.36-1=39.36 米,最低水位标高为32.26-1=31.26 米。
正常情况时,Q=1.215/2=0.608 m³/s,一般不会淤泥,所以设计最小静扬程:HST=42.50-39.36=3.14 m设计最大静扬程:HST=42.50-31.26=11.24 m(2)输水管中的水头损失Σh设采用两条φ900 铸铁管,由徽城给水工程总平面图可知,泵站到净水输水管干线全长1000m,当一条输水管检修时,另一条输水管应通过75%设计流量,即:Q=0.75×1.823=1.367 m³/s,查水力计算表得管内流速v=2.16 m/s, 1000i=5.7m ,所以Σh=1.1×5.7×1000/1000=6.27m (式中1.1 系包括局部水头损失而加大的系数)。
(3)泵站内管路中的水头损失hp其值粗估为2 m(4)安全工作水头hp其值粗估为2 m综上可知,则水泵的扬程为:设计高水位时:Hmax=11.24+1+6.27+2+2=21.51 m设计低水位时:Hmin=3.14+1+6.27+2+2=13.41 m三、机组选型及方案比较:水泵选型有以下二种方案:方案一方案二水泵型号20sh-19 20sh-19A流量范围450─650L/s 36─560L/s扬程范围15─27m 14─23m轴功率148─137KW 108KW允许吸上真空高度4m 4m泵重量1950Kg 2000Kg电动机重量1530Kg 1380Kg功率190KW 135KW配带电动机型号JR-126─6 JS-126─6方案一: 一台20sh-19 型水泵(Q=450~650 l/s,H=15~27m, N=148~137KW),近期4 台,3 台工作,一台备用,远期增加一台,4 台工作,一台备用。
提升泵房设计计算及设备选型和厂区布置
提升泵房设计计算及设备选型和厂区布置泵房是水处理工程中的重要设施,其设计计算及设备选型和厂区布置对于工程的运行效率和安全性至关重要。
本文将从提升泵房设计计算、设备选型和厂区布置的角度进行讨论。
一、提升泵房设计计算1.水量计算:在设计泵房时,需要首先明确需要提升的水量。
根据工程的需求,结合用水设备的用水量和用水时段的特点,可以计算出泵房的设计流量。
同时,还需要考虑峰值流量和容错能力,以确保泵房可以满足系统的需求。
2.扬程计算:泵房的扬程是指泵站泵入水的总扬程,包括输配水管道的摩擦阻力、管网高差、泵站出水管道的阻力等因素。
通过计算泵站的总扬程,可以选择符合扬程要求的泵体。
3.功率计算:泵站的功率计算是指泵站所需驱动装置的功率大小。
通常可以通过泵站的扬程和流量计算出功率,并选择适当的电机进行驱动。
二、设备选型1.泵的选型:根据需要提升的水量和所需扬程,可以选择合适的泵进行选型。
在选型时,还需要考虑泵的效率、稳定性、可靠性等因素,并根据现场条件选择合适的材料和结构。
2.控制系统的选型:泵房的控制系统是实现自动化控制和监测的重要组成部分。
根据泵房的特点和需求,选择合适的自动控制系统和监测仪器,以提高运行效率和安全性。
三、厂区布置1.建筑结构布置:泵房的建筑结构布置应考虑泵的安装位置、操作区域、设备维修通道等因素。
合理的布置可以提高操作的便利性和设备的维护率。
2.设备布局:不同设备之间的布局应科学合理,以保证泵房设备的安全运行和方便维护。
同时,还需要考虑管道的布置,以便于水的流向和调控。
3.前处理设施布置:根据水质特点,可能需要额外增设前处理设施,如细网过滤器、除磷、除氨等设备。
这些设备的布置也需要充分考虑操作的便利性和运行效率。
总结起来,提升泵房设计计算及设备选型和厂区布置需要综合考虑水量、扬程、功率等因素,并根据系统需求选择合适的设备。
同时,在厂区布置时需要考虑建筑结构、设备布局和前处理设施等方面的因素。
排涝泵站扬程计算及选型
设置4台潜水轴流泵机组工况1、水头损失计算:式中:h f — 管道沿程损失水头;0.04 f— 摩阻系数;0.002 L —管道长度,m 8.44 Q —管道设计流量,m 3/h 5.80 m—流量指数; 1.90 d— 管道内径,m ; 1.60 1.9 1.5 b— 管径指数;5.10 v— 平均流速,m/s ;2.89 2.053.28h j — 管道局部损失水头; 1.397 ξ— 局部阻力系数; 3.60总水头损失△H=hf+hj 1.442、设计扬程:5.84式中H B ——水泵所需要的扬程,m ;出水池设计水位,m ;75进水池设计水位,m ;70.6 △H——水泵吸水管和压力管水头损失总和,m 。
1.443、最高扬程:6.14式中H B ——水泵所需要的扬程,m ;出水池最高水位,m ;75.3进水池最低水位,m ;70.6 △H——水泵吸水管和压力管水头损失总和,m 。
1.444、最低扬程(当进水池、出水池水位相等时开启水泵):2.74式中H B ——水泵所需要的扬程,m ;出水池最低水位(此处应取管道中心最高点高程),m ;72.9进水池最高水位,m ;71.6 △H——水泵吸水管和压力管水头损失总和,m 。
1.44设计总流量23.2m3/s 水泵型号1400ZQ-125(+2°)单机流量 5.80m3/s 额定功率400kw 设计扬程 5.84m 额定扬程5.3m最高扬程 6.14m 机组数量41∇2∇HH B ∆+∇-∇=)(21gv h j 22ζ=1∇2∇HH B ∆+∇-∇=)(211∇2∇HH B ∆+∇-∇=)(21。
泵站选型(机房尺寸拟定)
水泵尺寸长×宽×高(m)(K
机墩两机a 350HW-80.873*680*918Y225M-30 1.6320.8 3.1 3.1b 250HW-8795*460*590Y160L-19 1.1040.8 3.1 3.1c 200HW-643*390*530Y180M-190.9360.8 3.1 3.1d 150HW-510*290*350Y160M-110.6960.8 3.1 3.1e 4B20A 452*178*278Y132S 2-7.50.4270.8 3.1 3.1f
400HW- 1.024*0.77*1.00
Y315S-55
1.848 1.2
3.1 3.1
说明:
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机组中心距L 0
配电间开间L 1检修间开间L 2(m)卧式水
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卧式水泵机房尺寸的拟定
地。
供水泵站设计计算实例
供水泵站设计计算实例水泵站是以水泵为核心的机电设备和配套建筑物所构成的一个抽水系统。
文章以某小(2)型供水泵站为例,介绍了泵站设计参数的确定方法、水泵及动力机选型的要求,并依据泵型对进出水管道的直径、壁厚进行了选择计算,确定了水泵的安装高程,最终确定了泵房的结构尺寸与布置型式,可以为类似泵站工程设计提供参考和借鉴。
标签:泵站;布置;设计1 工程概况某供水工程设计引水流量为0.202m3/s,项目水源为某小(一)型水库。
根据《泵站设计规范》(GB50265-2010),确定该泵站为Ⅴ等小(2)型(泵站设计流量小于2m3/s),对应的建筑物等别为:主要建筑物为5级,次要建筑物为5级。
泵站的进出水建筑物一般包括引渠、前池、进水池和出水池。
该工程泵房建于水库岸边,直接从水源取水,无需设引渠、前池及进水池;且该工程为泵站出水管道拟直接接输水管道,也无需设出水池。
2 泵站设计参数的确定2.1 设计流量泵站设计引水流量为0.202m3/s,输水过程的漏失率按2%考虑,则泵站的设计流量为:初步拟定使用1台工作水泵,另外配置1台备用泵。
那么工作的单台水泵的设计流量为:2.2 设计扬程设计扬程是水泵型式选择的主要根据。
泵站设计扬程由地形高差和管路损失组成。
本工程为长距离输水,管线长度为7.1km,地形高差为18.5m。
管道水头损失计算公式如下:hi=iL式中:hi-沿程水头损失(m);i-单位管长水头损失(水力坡降);L-计算管段长度(m);单位管长水头损失i计算公式如下:式中:n-管道糙率;R-水利半径A/x;λ-摩阻系数;C-谢才系数;dj-管道内径;v-经济流速;g-重力加速度;i-单位管长水头损失(水力坡降);经计算hi=9.64,则设计扬程H=18.5+9.64=28.14m。
3 水泵及动力机选型水泵的选型应符合下列要求:(1)所选水泵应充分满足泵站的设计流量、设计扬程及不同时期的供水需求。
(2)所选水泵要求在泵站长期运行期间,机组安全、稳定,并且具有较高的效率。
综采工作面乳化液泵站的选型计算
综采工作面乳化液泵站的选型计算综采工作面乳化液泵站的选型计算为了选购适合的乳化泵站,需要考虑以下条件和原则:1.乳化泵站选型计算条件:配套支架参数:形式:ZZ/24/50型四柱支撑掩护式中心距/mm:1750初撑力/kN:推移步距/mm:800泵站额定供液压力/MPa:31.5立柱参数:缸径φ1/mm:320缸径φ2/mm:295推移千斤顶参数:缸径φ3/mm:180缸径φ4/mm:105行程/mm:900推溜力/kN:5292.选型原则:1)乳化泵站的流量和压力应满足液压支架的需要,并考虑管路阻力造成的压降。
2)乳化液泵的单机额定流量和泵的台数应满足工作面液压支架操作需要,对能快速移架的液压支架或多台支架同时作业时,需要较大流量。
3)乳化液泵站电动机选用电压,其等级应与工作面其他设备的电压等级一致。
4)乳化液箱的容量应能满足多台泵同时运行的需要。
5)当设立固定乳化液泵站实行远距离供液时,要计算确定所用的类型、口径和液流压降的损失,并确定所需的泵压。
3.泵站的压力计算:根据液压支架初撑力确定泵站压力:pb1 = p1 = 31.5 MPa其中p1为液压支架初撑力,p1= KN;z为一架液压支架立柱根数,z=4;D为支架立柱的缸体内径,D=0.32m。
初选泵站压力:pb2 = 4zπD/pn^2 = 20.8 MPa其中pn为千斤顶最大推力,pn=529 KN;D1为千斤顶缸体内径,D1=0.18m。
如果满足支架初撑力和千斤顶最大推力的要求,则泵站压力为:p = kpb1 = 34.65 MPa其中K为泵站系统压力损失系数,K=1.1~1.2.4.泵站流量的确定:根据支架在工作面中每架(组)在___的循环中需要动作的立柱和千斤顶的最大流量确定,同时要满足液压支架追机快速移动的要求,每6架一组。
液压泵站工作流量:Q ≥ n1s1(F1+F2) + n2BF3(1000-t4)vq/lη1 = 741.55 L/min其中n1为移架时同时升降的立柱数,n1=4×6=24;n2为移架时同时伸缩的千斤顶数,n2=1×6=6;s1为移架时立柱的行程,s1=20cm;F1、F2、F3为立柱和千斤顶的最大流量;L为液压油的比重;t4为液压油的温度;v为液压油的粘度;q为立柱和千斤顶的有效工作面积;l为液压油的流动长度;η1为液压泵站的总效率。
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。
综采工作面乳化液泵站的选型计算
综采工作面乳化液泵站的选型计算1.工作面乳化液的性质工作面乳化液通常由水和润滑剂组成,其主要性质包括密度、粘度和流量等参数。
密度和粘度的大小会直接影响泵的选型和功率计算。
2.泵站设计参数泵站设计参数包括工作面产量、泵站布置方式、输送距离、输送高度和管道摩擦阻力等。
根据泵站布置方式和输送距离、高度等参数,可以确定所需的泵站起吊高度、总扬程和管道摩擦阻力,从而计算出所需的泵站流量和功率。
3.选泵原则根据工作面乳化液的性质和泵站设计参数,选泵的原则主要包括以下几点:-泵的流量和扬程要能满足工作面乳化液的输送需求。
-泵的重量要能适应泵站吊装条件。
-泵的电机功率要能满足工作面乳化液的输送功率需求,同时要考虑电机的启动方式和过载保护等因素。
4.泵的选型计算步骤(1)计算所需的泵站流量:根据工作面产量和输送时间等参数,计算出每小时的工作面乳化液产量,从而确定泵站的流量需求。
(2)计算泵站总扬程:根据工作面所处的位置、泵站布置方式和管道长度等参数,计算出泵站的起吊高度和输送远程所需的扬程。
(3)计算管道摩擦阻力:根据管道材料、管径、长度等参数,计算出管道的摩擦阻力。
(4)确定泵站的起吊高度:根据泵站总扬程和管道摩擦阻力,计算出泵站的起吊高度。
(5)选择适用的泵型:根据泵站流量和总扬程,结合泵的性能曲线,选择适合的泵型。
(6)计算泵站所需的电机功率:根据所选泵型的效率和所需的流量及扬程,计算出泵站所需的电机功率。
需要注意的是,以上的计算步骤只是一个基本的参考,实际的选泵计算还需要考虑具体的工作面情况和泵站布置方案,因此在实际工程中,通常还需要根据厂家提供的泵性能曲线和工作面具体情况进行更加准确的选择和计算。
水泵选型计算公式
水泵选型计算公式一、流量的计算在水泵选型前,首先需要确定所需的流量,即单位时间内通过水泵的液体体积。
一般来说,流量的计算公式如下:Q=V/t其中,Q表示流量,单位是m³/h;V表示液体的体积,单位是m³;t表示流动的时间,单位是小时。
二、扬程的计算扬程是指液体从低处被抽到高处时所需要克服的高度。
通常情况下,扬程的计算公式如下:H=(P1-P2)/ρg其中,H表示扬程,单位是m;P1表示液体的起始压力,单位是Pa;P2表示液体的终止压力,单位是Pa;ρ表示液体的密度,单位是kg/m³;g表示重力加速度,单位是m/s²。
三、综合计算公式综合考虑流量和扬程的计算,可以得到水泵选型的综合计算公式如下:Q=3600×(Qv/n)H = Hf + hl + hm + hd其中,Q表示流量,单位是m³/h;Qv表示实际流量,单位是m³/s;n表示效率,范围在0到1之间;H表示扬程,单位是m;Hf表示吸头扬程,单位是m;hl表示泵站损失,单位是m;hm表示主管线损失,单位是m;hd表示生活供水高度,单位是m;P表示所需功率,单位是kW;ρ表示液体的密度,单位是kg/m³;g表示重力加速度,单位是m/s²。
四、其他参数的考虑除了流量和扬程之外,还需要考虑一些其他参数以确定最适合的水泵型号和规格,如液体的温度、粘度、酸碱性等。
根据液体的特性,选择合适的材质和结构的水泵,以确保水泵的性能和寿命。
五、案例分析假设一些项目需要抽水的流量为50m³/h,扬程为25m,抽水时间为8小时。
根据给定的流量和时间可以计算出实际流量:Qv=Q/3600×t=50/3600×8≈0.111m³/s。
假设液体的密度为1000 kg/m³,泵队整体效率为0.85,可以计算出所需的泵头:H = (P1 - P2) / (ρg) = 25将以上数据代入综合计算公式:Q=3600×(Qv/n)≈3600×(0.111/0.85)≈470.6m³/h。
泵站机方案选型与设计
泵站机方案选型与设计泵站机方案选型与设计泵站机是指一种水利机械装备,用于将液体输送输送到指定的地方。
在水利工程建设中,泵站机是无法缺少的重要设备之一。
泵站机的选型与设计对于工程的成功建设至关重要。
本文将从以下几个方面介绍泵站机方案选型与设计。
一、泵站机选型1. 水量水量是泵站机选型的最基本的参数之一。
因此,对于泵站机的依据,要根据需要输送的水量来进行,看是输送大水量还是小水量。
2. 扬程扬程也是一个非常重要的参数。
扬程主要是指液体从泵站机到达的高度差,这也是决定泵站机选型的另一个重要因素。
通常情况下,扬程与水量需要同时计算,在实际应用过程中需要综合考虑。
3. 环境要求环境因素也是影响泵站机选型的一个重要因素。
泵站机在不同环境下的工作效果、维护和保养方式都有所不同,因此,要针对具体的环境条件来选择合适的泵站机,以保证泵站机的工作效果和寿命。
4. 使用寿命泵站机的使用寿命对于大型水利工程建设来说非常重要。
从长远来看,选择有较高使用寿命的泵站机是非常有必要的。
5.价格在选型过程中,价格也是需要考虑的因素之一。
在同样满足以上四个条件的情况下,价格是选择泵站机时需要权衡的重要因素。
二、泵站机设计1. 安全设计在泵站机设计中,需要特别注重安全设计。
首先要考虑安全使用原则,采取安全的设计方案。
其次,泵站机的压力管道需要采用高强度材料,保证设备的安全使用。
2. 环保设计环境保护也是泵站机设计中的一个重要方面,由于泵站机工作需要用到一定的能源和水源,因此需要对泵站机环保性进行设计,减少对环境的污染。
3. 经济设计泵站机的经济性也是设计中需要考虑的重要因素之一。
从设备的使用寿命、维护费用、使用成本、保险费用等方面综合考虑,使得每个稍后的周期内,泵站机的使用成本尽量减少。
4. 可靠性设计泵站机在设计时,还需要非常注重可靠性设计,采用可靠的材料、部件和工艺,防止出现意外故障。
总之,泵站机在水利工程建设中是一个非常重要的设备,选型与设计非常关键。
雨水泵站计算书——潜水轴流泵计算书
雨水泵站计算书——潜水轴流泵计算书1.潜水轴流泵的选型根据实际应用需求和现场情况,我们选择了潜水轴流泵来进行雨水泵站设计。
2.泵站流量计算根据雨水泵站的需求以及相关设计标准,我们计算出了泵站的流量。
流量的计算可以通过下式进行:Q=A×V其中,Q为流量,A为泵站颚(喉)截面积,V为喉部流速。
3.泵站扬程计算我们计算了泵站的提升高度,用来确定泵站的扬程。
泵站扬程的计算可以通过下式进行:H = h1 + h2 + hl + Δh其中,H为泵站扬程,h1为吸水孔到轴心的垂直距离,h2为吸水孔到排水管底部的垂直距离,hl为液体所需提升的高度,Δh为液体在管道中流动时所产生的动压高度。
4.泵站功率计算根据流量和扬程的计算结果,我们可以计算泵站所需的功率。
泵站功率的计算可以通过下式进行:P=(Q×H×ρ)/η其中,P为泵站功率,Q为流量,H为扬程,ρ为液体的密度,η为泵的效率。
5.电机功率计算根据泵站功率的计算结果,我们可以计算出所需的电机功率。
电机功率的计算可以通过下式进行:Pm=(1.1×P)/k其中,Pm为电机功率,P为泵站功率,k为电机效率。
6.泵站选型根据计算结果,我们可以选择合适的潜水轴流泵型号。
在选择时需要考虑泵的流量、扬程、功率等参数,同时还要与现场实际条件相匹配,如泵站净空尺寸、出水管道直径等。
7.泵站运行参数根据泵站的选型,可以确定泵站的运行参数,如电机额定转速、泵的额定转速、电源电压等。
8.泵站材料选择根据实际运行环境和液体介质的特性,我们选择适用的泵壳、叶轮、轴承等材料,以确保泵站的长期稳定运行。
这是一个简单的潜水轴流泵计算书,涵盖了泵站的流量计算、扬程计算、功率计算、电机功率计算、选型、运行参数和材料选择等方面,在实际设计过程中需要根据具体情况进行修正和完善。
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流量Q
扬程 H
(r/min)
(m3/h)
(L/s)
(m)
65-40-200
2900
12.5
3.47
50
2850
65
9.2
136
效率 η
(%) 48
功率(KW)
轴功率 3.54
电机功率 5.5
必需汽蚀余量 (m)
2
提水泵站水力计算
××区
××办事处
一、基本
资料 1
设计流量
2
管材糙率
3
管道直径
出水
4
管长
度
进水
5
管长
度
6
机组数量
7
出口标高
水源
8
稳定
水位
9
净扬 程
××扬水站
Q= n= D=
L出=
0.1408333 m3/s 0.012 0.4 m
100 m
L吸=
0.0 m
N=
1台
347.0 m
265.0 m
H0=
0.0 m
507.00 m3/h 管道内径 管道内径
400 mm 400 mm
管道内径 单机流量
150 mm 0.141 m3/s
二、损失 扬程计算
1.沿 程损
Hf 10.29n2Q2L / D5.33
2.局部损失:
Hf=
H
=
j
0.1
Hf
Hj=
3.损 失扬
H S H f+H j
程合
计
0.39 m 0.04 m
三、设计 扬程
四、机泵 选型 流量 总扬程
507.0 0.4
Hs=
H=
H0+Hj+Hs
m3/h m
0.43 m 0.4 m
序号
适用 最小 井径
型号
QJ水泵性能参数表
流量 (m/h
)
总杨程 (m)
转速 (r/min)
效率 (%)
电机功率
机组最大 外径
(kw) (mm)
22
150
15OQJ(R)2098/15