水泵管路计算

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水泵扬程计算及管道阻力损失计算

水泵扬程计算及管道阻力损失计算

以上的管路阻力和水泵扬程的计算皆可用估算及查表的方法快速求得,详细计算过程及结果如下:冷冻水泵的扬程估算:1.冷水机组阻力:60-100kpa(取100kpa即10m水柱)2.管路阻力:制冷机房,除污器、集水器、分水器及管路等的阻力:50kpa(5m水柱);取输配侧管路长度250m,其比摩阻200pa/m.则摩擦阻力为:250X200=50000pa=50kpa (5m水柱)考虑输配侧的局部阻力为摩擦阻力的50%,则局部阻力为50X0。

5=25kpa(2。

5m水柱)统计管路的总阻力为:50+50+25=125kpa(12。

5m水柱)。

3.空调末端装置阻力:20—50kpa(取20kpa即2m水柱)4.调节阀的阻力:40kpa(4m水柱)冷冻水系统的各部分阻力之和为:80+110+50+40=280kpa(28m水柱)冷冻水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=28。

5X1。

1=31m。

冷却水泵扬程估算:1.冷水机组阻力:60—100kpa(10)2.管路阻力:制冷机房,除污器及管路等的阻力:30kpa取输配侧管路长度100m,其比摩阻200pa/m.则摩擦阻力为:100200=20000pa=20kpa (2m水柱)考虑输配侧的局部阻力为摩擦阻力的50%,则局部阻力为200。

5=10kpa统计管路的总阻力为:30+20+10=60kpa(6m水柱)3.调节阀的阻力:40kpa冷却水系统的各部分阻力之和为:80+60+40=180kpa(18m水柱)设冷却塔进出水高差为4m,则总阻力和为20m水柱.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=20X1.1=22m。

如何计算水泵扬程

如何计算水泵扬程

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如何计算水泵扬程
水泵沿程扬程损失一般是管路沿程的阻力造成的,与管路的摩擦阻力,液体流经的直管长度,管路内径,和液体在管路中的平均流速有关。

局部损失一般指的是管件形状和相对粗糙度及各种阀门相关。

跟大家分享一个方法,能有效的估算出所需水泵扬程的数据。

这种方法适用于水泵的扬程总和在50m以内,当管路长度不超过实际扬程的2倍时可按H=(1+k)Hsh其中H表示所需要的扬程,k表示损失的扬程,Hsh表示测量的扬程(高度)。

很多人把进水位与出水位的高度差算为实际需要的扬程,这是个误区。

在实际运用中管路系统中会损失掉一部分扬程。

管路系统中损失的扬程又分为沿程扬程损失和局部扬程损失。

实际测量的扬程为10m(高度)使用50口径的水泵管路,且管路长度不超过实际扬程的2倍(这里为20米),按照扬程损失系数表我们知道这里损失的扬程系数为30%-50%,这里我们先按照30%来计算:(1+30%)*10=13,所以我们在选择水泵扬程的时候应该选择13m而不是10米。

水泵管道压力损失计算公式

水泵管道压力损失计算公式

水泵的管道压力损失计算,水泵管道压力损失计算公式点击次数:7953 发布时间:2011-10-28管道压力损失,管道压力损失计算公式为了方便广大用户在水泵选型时确定管道压力损失博禹公司技术工程师特意在此发布管道压力损失计算公式供大家选型参考。

通过水泵性能曲线可以看出每台水泵在一定转速下,都有自己的性能曲线,性能曲线反映了水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力,在泵站的实际运行中,就表现为在某一特定条件下的实际工作能力。

水泵的工况点不仅取决于水泵本身所具有的性能,还取决于进、出水位与进、出水管道的管道系统性能。

因此,工况点是由水泵和管路系统性能共同决定的。

水泵的管道系统,包括管路及其附件。

由水力学知,管路水头损失包括管道沿程水头损失与局部损失。

Σh=Σhf+Σhj=Σλι/d v2/2g+Σζv2/2g (3-1)式中Σh—管道水头损失,m;Σhf--管道沿程水头损失,m;Σhj--管道局部水头损失,m;λ--沿程阻力系数;ζ--局部水头损失系数;ι--管道长度,m;d--管道直径,m;v --管道中水流的平均流速,m/s。

对于圆管v=4Q/πd2,则式(3-1)可写成下列形式Σh=(Σλι/12.1d5+Σζ/12.1d4)Q2=(ΣS沿+ΣS局)Q2=SQ2 (3-2)式中S沿--管道沿程阻力系数,S2/m5,当管材、管长和管径确定后,ΣS沿值为一常数;S局--管道局部阻力系数,S2/m5,当管径和局部水头损失类型确定后,ΣS局值为一常数;S--管路沿程和局部阻力系数之和,S2/m5。

由式(3-2)可以看出,管路的水头损失与流量的平方成正比,式(3-2)可用一条顶点在原点的二次抛物线表示,该曲线反映了管路水头损失与管路通过流量之间的规律,称为管路水头损失特性曲线。

如图3-1所示。

在泵站设计和运行管理中,为了确定水泵装置的工况点,可利用管路水头损失特性曲线,并将它与水泵工作的外界条件联系起来。

水泵管道压力损失计算公式

水泵管道压力损失计算公式

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通过水泵性能曲线可以看出每台水泵在一定转速下,都有自己的性能曲线,性能曲线反映了水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力,在泵站的实际运行中,就表现为在某一特定条件下的实际工作能力。

水泵的工况点不仅取决于水泵本身所具有的性能,还取决于进、出水位与进、出水管道的管道系统性能。

因此,工况点是由水泵和管路系统性能共同决定的。

水泵的管道系统,包括管路及其附件。

由水力学知,管路水头损失包括管道沿程水头损失与局部损失。

Σh=Σhf+Σhj=Σλι/d v2/2g+Σζv2/2g (3-1)式中Σh—管道水头损失,m;Σhf--管道沿程水头损失,m;Σhj--管道局部水头损失,m;λ--沿程阻力系数;ζ--局部水头损失系数;ι--管道长度,m;d--管道直径,m;v --管道中水流的平均流速,m/s。

对于圆管v=4Q/πd2,则式(3-1)可写成下列形式Σh=(Σλι/12.1d5+Σζ/12.1d4)Q2=(ΣS沿+ΣS局)Q2=SQ2 (3-2)式中 S沿--管道沿程阻力系数,S2/m5,当管材、管长和管径确定后,ΣS沿值为一常数;S局--管道局部阻力系数,S2/m5,当管径和局部水头损失类型确定后,ΣS局值为一常数;S--管路沿程和局部阻力系数之和,S2/m5。

由式(3-2)可以看出,管路的水头损失与流量的平方成正比,式(3-2)可用一条顶点在原点的二次抛物线表示,该曲线反映了管路水头损失与管路通过流量之间的规律,称为管路水头损失特性曲线。

如图3-1所示。

在泵站设计和运行管理中,为了确定水泵装置的工况点,可利用管路水头损失特性曲线,并将它与水泵工作的外界条件联系起来。

水泵管路出口压力计算

水泵管路出口压力计算

水泵管路出口压力计算
水泵管路出口压力的计算需要考虑多个因素,包括管路的阻力、水泵的流量和扬程等。

下面是一种常用的压力计算方法:
1. 确定水泵的流量(Q,单位为立方米/小时)和扬程(H,单
位为米),这是水泵性能曲线上给定的参数。

2. 根据管路的几何尺寸和水的流动速度,计算管路的阻力(R,单位为帕)。

3. 运用水力学原理,根据以下公式计算出口压力(P,单位为帕):
P = ρ × g × H + R
其中,ρ是水的密度(单位为千克/立方米),g是重力加速度(单位为米/秒²)。

需要注意的是,上述计算方法仅适用于简单的管路系统,对于复杂的管网或其他特殊情况,可能需要考虑更多因素并采用更复杂的计算方法。

建议在工程实际中,根据具体情况选择适当的计算方法。

水泵、管道及喷嘴选型计算公式

水泵、管道及喷嘴选型计算公式

一、 喷嘴选型根据要求查雾的池内样本,选10个除磷喷嘴3/8 TDSS 40027kv-lcv(15°R)。

参数:喷角区分40°,额定压力5MPa ,喷量27.7L/min ,喷嘴右倾15°。

二、水泵选型计算1、水泵必须的排水能力 Q B =2016.2242024max ⨯=Q = 19.44 m 3/h 其中,系统需要最大流量16.2)601027.7(10-3max =⨯⨯⨯=Q m 3/h2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X )= 1.3 ⨯(178+2)=234 m其中:H P :排水高度,160+18=178m ;(16mPa ,扬程取160m )H X :吸水高度,2m ;K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5,斜井∂<20°时K=1.3~1.35,∂=20°~30°时6K=1.25~1.3,∂>30°时K=1.2~1.25,这里取1.3。

查南方泵业样本,故选轻型立式多级离心泵CDL42-120-2,扬程238m ,流量42m 3/h ,功率45kW ,转速2900r/min 。

三、管路选择计算 1、管径:泵出水管道86.2290042'900'=⨯==ππV Q d nmm泵进水管道121.9190042'900'=⨯==ππV Q d nmm其中: Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m ,这里泵进水管流速为1m/s ,泵出水管流速为1.5m/s 。

查液压手册,选泵出水管道内径89mm ,泵进水管道内径133mm 2、管壁厚计算 泵进水口0.7mm600/823318.0][2=⨯⨯==σδpd泵出水口7.12mm600/628916][2=⨯⨯==σδpd查液压手册,选泵出水管道壁厚5mm ,泵进水管道壁厚8mm3、流速计算 泵进水流速0.840.1333.149004290022=⨯⨯==d Q V n π m/s 泵出水流速 1.880.0893.149004290022=⨯⨯==d Q V n π m/s四、管路阻力损失计算∑+=g V g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算 h w =(h p +h x +g Vp 22)*1.7 1.7:附加阻力系数 四、水泵工作点的确定 H=Hsy+RQ 2 m ; 22QH Q H H R WSY =-= Hsy :测地高度 m 五、校验计算①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g Vx 22m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤0.9H 0六、电机容量计算cm mm H Q KN ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时c η=0.95~0.98;K 备用系数Q m <20m 3/h ,K=1.5;Q m=20—80 m 3/h ,K=1.3—1.2;Q m=80—300 m 3/h ,K=1.2—1.1;Q m >300 m 3/h ,K=1.1;水力计算参数表。

水泵管道压力损失计算公式

水泵管道压力损失计算公式

水泵的管道压力损失计算,水泵管道压力损失计算公式点击次数:7953 发布时间:2011-10-28?管道压力损失,管道压力损失计算公式为了方便广大用户在时确定博禹公司技术工程师特意在此发布供大家选型参考。

通过水泵性能曲线可以看出每台在一定转速下,都有自己的性能曲线,性能曲线反映了水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力,在泵站的实际运行中,就表现为在某一特定条件下的实际工作能力。

水泵的工况点不仅取决于水泵本身所具有的性能,还取决于进、出水位与进、出水管道的管道系统性能。

因此,工况点是由水泵和管路系统性能共同决定的。

水泵的管道系统,包括管路及其附件。

由水力学知,管路水头损失包括管道沿程水头损失与局部损失。

Σh=Σhf+Σhj=Σλι/d v2/2g+Σζv2/2g (3-1)式中Σh—管道水头损失,m;Σhf--管道沿程水头损失,m;Σhj--管道局部水头损失,m;λ--沿程阻力系数;ζ--局部水头损失系数;ι--管道长度,m;d--管道直径,m;v --管道中水流的平均流速,m/s。

对于圆管v=4Q/πd2,则式(3-1)可写成下列形式Σh=(Σλι/12.1d5+Σζ/12.1d4)Q2=(ΣS沿+ΣS局)Q2=SQ2 (3-2)式中 S沿--管道沿程阻力系数,S2/m5,当管材、管长和管径确定后,ΣS沿值为一常数;S局--管道局部阻力系数,S2/m5,当管径和局部水头损失类型确定后,ΣS局值为一常数;S--管路沿程和局部阻力系数之和,S2/m5。

由式(3-2)可以看出,管路的水头损失与流量的平方成正比,式(3-2)可用一条顶点在原点的二次抛物线表示,该曲线反映了管路水头损失与管路通过流量之间的规律,称为管路水头损失特性曲线。

如图3-1所示。

在泵站设计和运行管理中,为了确定水泵装置的工况点,可利用管路水头损失特性曲线,并将它与水泵工作的外界条件联系起来。

这样,单位重力液体通过管路系统时所需要的能量H需为H需=H st+v2出-v2进/2g+Σh (3-3)?式中H需--水泵装置的需要扬程,m;H st--水泵运行时的净扬程,m;v2出-v2进/2g --进、出水的流速水头差,m;Σh--管路水头损失,m。

水泵选型及其管道选择相关计算

水泵选型及其管道选择相关计算

• 二、管道循环泵的选型 • 定时循环就是每天在供应热水之前,将管网中已经变冷了的
存水抽回并补充以热水的循环方式。
• Qb≥(2~4)V • Hb≥hp+hx+hj • Qb——循环水泵流量(L/h) • V———循环管网的水容积(L) • Hb——循环水泵扬程(mmH2O) • hp——循环流量通过配水管路的水头损失(mmH2O) • hx——循环流量通过回水管路的水头损失(mmH2O) • hj——加热设备的水头损失 • 循环泵安装在供水管道的旁通上,扬程取供回水管道的沿程
或等于1.5X泵的重量 – 不同功率的泵的安装
THE END
谢谢
• 气压给水设备的水泵,应设自动开关装置。 • 二、气压给水设备的布置要求
• 气压给水设备的罐顶至建筑结构最低点的距离 不得小于1.0m;
• 罐与罐之间及罐壁与墙面的净距不宜小于0.7m。
• 变频供水泵
• 变频供水泵选型注意问题:
• (1)在满足流量的情况下尽量选择两个或 多个水泵,做到一工一变;
• nmax————水泵一小时内最多启动次数,宜采 用6~8次;
• C————安全系数,宜采用1.0~1.5。 • 压力罐的容积一般可为小时供水量的10%~5%,
即若小时供水量10吨,压力罐的容积应为500~ 1000升。
– 气压给水设备,应装设安全阀、压力表、泄水管和 密闭人孔或手孔。
• 气压水罐的工作台数宜选用2~4台并联运行, 使其中一部分水泵连续运行,只有一台水泵经 常启闭。这样可以减少调节水容积。但水泵过 多会增加机电设备费用和泵房面积,因此应通 过技术经济比较确定。
总损失。
• 三、水箱间循环泵选型 • 扬程:两水箱进出口静高差+管道水头损
失 • 循环流量:考虑水箱间循环回水管道的流

水泵的计算和选型

水泵的计算和选型

确定扬程后如何选择水泵型号和规格?确定了水泵站的设计流量和设计扬程后,就可以利用有关技术图表,进行确定水泵型号和规格,其方法如下:1. 使用水泵性能规格表选泵型水泵厂在产品目录中都提供了这种表格,表中每一个型号的性能都有三行数据,究竟以哪一行为准呢?一般设计流量和设计扬程应与性能表列出的中间一行的数值相一致,或是相接近,而又必须落在上、下两行的范围内,因为这个范围是水泵运转的高效率区域,这个型号的水泵就认为是符合实际需要的,水泵算是选定了。

2. 使用水泵选型表选泵型根据确定的设计扬程和设计流量,在选型表中,横表头查找出与设计扬程相符合或相接近的扬程数值;再在纵表头找出与设计流量相一致或相接近的流量数值,纵横相交于小方块,它标出了水泵的型号,初步选出泵型。

但有时会出现两种泵型都满足设计要求,此时,可把这两种泵型作方案比较,进行技术经济分析,然后选定其中一个合适的泵型。

这种选择水泵的方法比较简便而又快捷。

3. 使用水泵性能综合型谱图选泵型将离心泵、轴流泵、混流泵的工作区域全部综合画在同一张图上,这就构成了农用水泵系列综合型谱图,该图绘制比较复杂,但使用比较方便。

根据确定的设计流量和设计扬程,在型谱图上,首先在纵坐标上以设计扬程查找出符合扬程要求,而流量不等的几种水泵,然后再在横坐标上以设计流量来确定选用哪一种水泵。

如果设计流量较大时,单泵未能符合要求,可考虑多机作业,但应注意尽量采用相同型号的水泵,以利于施工安装、管理维修。

水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。

hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。

水泵流量按照管道流量公式计算Q=uc*A*根号下(2gz),uc要根据你的水管出口处情况来看,若是出口淹没在水下,uc=1/根号下(r*l/d+管中所有的&之和)若没有淹没,uc=1/根号下(1+r*l/d+管中所有的&之和)这个r是沿程阻力系数,一般可以查文献,也可以用一个公式是r=d/n,但是这个d和n上面是有个几分之几次方,我忘记了,你可以去查相关书籍。

管路损失计算

管路损失计算

离心泵管道损失参数
离心泵,管道损失,水泵管道损失,离心水泵管道损失
水泵的扬程:
H=h+hf+hj
=h+(λL/d)V^2/(2g)+∑ζV^2/(2g)
式中:H——离心泵总扬程;h——静扬程,即出水池与吸水池的水面高差;hf——自吸泵吸水管和出水管总沿程水头损失;hj——水泵管路的所有的局部水头损失之和。

λ——管道的沿程阻力系数,可查手册;L——管长;d)——管内径;V——管道流速;g——重力加速度;
∑ζ———管路上各局部阻力系数的总和。

当离心泵管路很长时,可以略去局部水头损失,沿程水头损失可改用 hf= sLQ^2计算,于是水泵扬程H=H=h+hf=h+sLQ^2 ,为计及局部水头损失的影响,把式中的管道长度增加10~20%,即水泵扬程
H = h + (1.1~1.2)sLQ^2
式中:s——管道比阻,s=10.3n^2/d^5.33 ,n为管道糙率。

离心泵一定管路直径之最大流量限制
阀及弯管折合直管长度(每个)。

水泵扬程计算及管道阻力损失计算

水泵扬程计算及管道阻力损失计算

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冷冻水泵地扬程估算:
冷水机组阻力:—(取即10m水柱)
管路阻力:制冷机房,除污器、集水器、分水器及管路等地阻力:(5m水柱);取输配侧管路长度250m,其比摩阻.
则摩擦阻力为:(5m水柱)
考虑输配侧地局部阻力为摩擦阻力地,则局部阻力为(2.5m水柱)
统计管路地总阻力为:(12.5m水柱).
空调末端装置阻力:—(取即2m水柱)
调节阀地阻力:(4m水柱)
冷冻水系统地各部分阻力之和为:(28m水柱)
冷冻水泵扬程:取地安全系数,则扬程31m.
冷却水泵扬程估算:
冷水机组阻力:—()
管路阻力:制冷机房,除污器及管路等地阻力:
取输配侧管路长度100m,其比摩阻.
则摩擦阻力为:(2m水柱)
考虑输配侧地局部阻力为摩擦阻力地,则局部阻力为
统计管路地总阻力为:(6m水柱)
调节阀地阻力:
冷却水系统地各部分阻力之和为:(18m水柱)
设冷却塔进出水高差为4m,则总阻力和为20m水柱.
水泵扬程:取地安全系数,则扬程22m.
1 / 1。

对照表之水泵管径流速流量

对照表之水泵管径流速流量

流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。

流量=管截面积X流速=0.002827X管径的平方X流速(立方米/小时)。

其中,管径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。

水头损失计算Chezy 公式Q——断面水流量(m3/s)C——Chezy糙率系数(m1/2/s)A——断面面积(m2)R——水力半径(m)S——水力坡度(m/m)Darcy-Weisbach公式h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l——管道长度(m)d——管道径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。

输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。

1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。

输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。

紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。

管道沿程水头损失计算公式都有适用围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。

水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。

沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。

水泵选型计算公式(实用)-水泵选型的方法和步骤

水泵选型计算公式(实用)-水泵选型的方法和步骤

水泵选型计算公式一、水泵选型计算1、水泵必须的排水能力 Q B =2024maxQ m 3/h 2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X ) mH P :排水高度;H X :吸水高度;K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5;斜井∂<20°时K=1.3~1.35;∂=20°~30°时K=1.25~1.3;∂>30°时K=1.2~1.25 二、管路选择计算 1、管径: '900'V Q d nπ=m Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m2、管壁厚计算 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+----+=C P d P PPp )65.0(230*)65.0(230211σσδ mm d P :标准管内径mm ;P :水管内部工作阻力P=0.11Hsy (测地高度m ) Kg/cm 2;σ:许用应力,无缝管σ=8Kg/mm 2,焊管σ=6 Kg/mm 2,C=1mm ; 3、流速计算 2900d Q V nπ=m/s三、管路阻力损失计算∑+=g V g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算 h w =(h p +h x +gVp 22)*1.71.7:附加阻力系数 四、水泵工作点的确定 H=Hsy+RQ 2 m ; 22QH Q H H R WSY =-= Hsy :测地高度 m 五、校验计算①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g Vx 22m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤0.9H 0六、电机容量计算cm mm H Q KN ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时c η=0.95~0.98; K 备用系数Q m <20m 3/h ,K=1.5;Q m=20—80 m 3/h ,K=1.3—1.2;Q m=80—300 m 3/h ,K=1.2—1.1;Q m >300 m 3/h ,K=1.1;水力计算参数表。

水泵选型计算

水泵选型计算

水泵选型计算公式一、水泵选型计算1、水泵必须的排水能力 流量: Q B =2024max Q m 3/h 2、水泵扬程估算 H=KH P +H X mH P :排水高度;H X :吸水高度;K :管路损失系数,竖井K=—;斜井∂<20°时K=~;∂=20°~30°时K=~;∂>30°时K=~ 二、管路选择计算 1、管径: '900'V Q d nπ=m Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ;'Vp =~s ;='Vx ~s ;'dx ='dp + m 2、管壁厚计算⎥⎦⎤⎢⎣⎡+----+=C P d P PPp )65.0(230*)65.0(230211σσδ mmd P :标准管内径mm ;P :水管内部工作阻力P=测地高度m Kg/cm 2;σ:许用应力,无缝管σ=8Kg/mm 2,焊管σ=6 Kg/mm 2,C=1mm ; 3、流速计算 2900d Q V nπ=m/s三、管路阻力损失计算∑+=gV g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算h w =h p +h x +gVp 22:附加阻力系数四、水泵工作点的确定H=Hsy+RQ 2m ; 22QH Q H H R WSY =-= Hsy :测地高度 m五、校验计算①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g V x22m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤ 六、电机容量计算cm mm H Q KN ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时c η=~; K 备用系数Qm <20m 3/h,K=;Qm=20—80 m 3/h,K=—;Qm=80—300 m 3/h,K=—;Qm >300 m 3/h,K=;水力计算参数表。

管路阻力计算和水泵选型

管路阻力计算和水泵选型

2.1水系统管路阻力估算、管路及水泵选择a)确定管径一般情况下,按5℃温差来确定水流量(或按主机参数表中的额定水流量),主管道按主机最大能力的总和估算,分支管道按末端名义能力估算。

根据能力查下面《能力比摩阻速查估算表》,选定管型。

b)沿程阻力计算根据公式沿程阻力=比摩阻×管长,即H y=R×L,pa,计算时应选取最不利管路来计算:第一步:采用插值法计算具体的适用比摩阻,比如能力为7.5kW,范围属于“6<Q≤11”能力段,K r=39.4,进行插值计算。

R=104+(7.5-6)×39.4=163.1 pa/m第二步:根据所需管长计算沿程阻力,假设管长L=28m,则H y= R×L=163.1×28=4566.8 pa=4.57 kpac)局部阻力计算作为估算,一般地,把局部阻力估算为沿程阻力的30-50%,当阀门、弯头、三通等管件较多的时候,取大值。

实际计算采用如下公式:Hj=ξ*ρv2/2,ξ---局部阻力系数,ρv2/2---动压ρv2/2动压查表插值计算,ξ局部阻力系数参考下表取值:d)水路总阻力计算及水泵选型水路总阻力包括:所有管道的沿程阻力、阀门、弯头、三通等管件的局部阻力、室外主机的换热器阻力(损失)、室内末端阻力(损失),后面两项与不同的主机型号和末端相关。

计算式为:H q=H y+H j+H z+H m+H fH z——室外主机换热器阻力,一般取7m水柱H m——室内末端阻力H f——水系统余量,一般取5m水柱;总阻力计算完成后,就可以根据总阻力选取流量满足要求的情况下能提供不小于总阻力扬程的水泵来匹配水系统。

选取水泵时要根据“流量——扬程曲线”来确定,但扬程和流量不能超出所需太大(一般不超过20%),避免导致出现水力失调和运行耗能较高。

水系统的沿程阻力和局部阻力与系统水流量和所采用的管径相关,流量、管径及所使用各种配件的多少决定总阻力,流量取决于主机能力(负荷)及送回水温差,流量确定的情况下,管径越大,总阻力越小,水泵的耗能越小,但管路初投资会增大。

污水泵出水管直径计算公式

污水泵出水管直径计算公式

污水泵出水管直径计算公式污水泵是用于将污水从一个地方输送到另一个地方的设备。

在污水处理厂、城市排水系统、工厂和建筑物中,污水泵扮演着非常重要的角色。

在设计和选择污水泵时,出水管直径是一个非常重要的参数。

出水管直径的大小直接影响到泵的性能和输送效率。

因此,正确计算出水管直径是非常重要的。

出水管直径的计算公式是根据流体力学原理和泵的性能参数来确定的。

一般来说,出水管直径的计算公式包括以下几个步骤:1. 确定泵的流量和扬程,在确定出水管直径之前,首先需要确定泵的流量和扬程。

流量是指单位时间内流经管道的液体体积,通常用立方米/小时或者升/秒来表示。

扬程是指泵能够提供的液体压力,通常用米来表示。

这两个参数是确定出水管直径的基础。

2. 确定管道的摩擦阻力,管道的摩擦阻力是指液体在管道内流动时受到的阻力。

摩擦阻力与管道的直径、长度、液体的流速和粘度等参数有关。

在计算出水管直径时,需要先确定管道的摩擦阻力。

3. 根据流速计算出水管直径,根据流体力学的基本原理,流体在管道内的流速与管道直径和流量有关。

根据流速计算出水管直径是确定管道尺寸的重要步骤。

根据以上步骤,可以得到出水管直径的计算公式:D = 1.3 (Q / (π v)) ^ (1/2)。

其中,D表示出水管直径,单位为米;Q表示泵的流量,单位为立方米/小时;v表示流体在管道内的平均流速,单位为米/秒;π表示圆周率,取3.14。

通过这个公式,可以根据泵的流量和流速来计算出水管的合适直径。

在实际应用中,还需要考虑到管道的材质、泵的类型和工作条件等因素,综合考虑才能确定最终的出水管直径。

在实际工程中,出水管直径的计算是非常重要的。

如果出水管直径选择不当,会导致泵的性能下降,甚至出现堵塞和泄漏等问题。

因此,在设计和选择污水泵时,需要充分考虑出水管直径,确保泵的正常运行和高效输送。

总之,出水管直径的计算公式是根据流体力学原理和泵的性能参数来确定的。

正确计算出水管直径对于确保泵的正常运行和高效输送非常重要。

水泵选型计算

水泵选型计算

+535水泵选型一、水泵选型基本参数正常涌水量:Qz=100m 3/h 最大涌水量:Qmax=130m 3/h 排水高度: 从泵房标高+ 水平至地面+ 水平总计 米 二、水泵选型 1、水泵选型依据:《煤矿安全规程》第二百七十八条规定,主要排水设备应符合下列要求: 水泵:水泵:必须有工作、必须有工作、必须有工作、备用和检修水泵。

备用和检修水泵。

备用和检修水泵。

工作水泵的能力,工作水泵的能力,工作水泵的能力,应能在应能在20h 内排水矿井24h 的正常涌水量,(包括充填水及其他用水)。

备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%,工作和备用水泵的总能力,应能在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量。

检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。

配电设备:配电设备:应同工作、应同工作、应同工作、备用以及检修水泵相适应,备用以及检修水泵相适应,备用以及检修水泵相适应,并能同时开动工作和备用并能同时开动工作和备用水泵。

2、水泵的选型计算①、正常涌水期,水泵必须的排水能力Q B ≥Qz=1.2×100=120 m 3/h ②、最大涌水期,水泵必须的排水能力Qmax ≥Qmax=1.2×130=156 m 3/h ③、水泵必须的扬程H B =(75+5) ×(1.25~1.35)=100~108m ④、④、初选水泵初选水泵 根据涌水量Q B 和排水高度H B ,查泵产品目录选取MD280-43×3型号泵,其额定流量Qe=280 m 3/h,额定扬程He=129m.额定效率为额定效率为0.77 工作泵台数:n 1≥Qe Q B=280200=0.85, 取n 1=1台备用泵台数:n 2=0.7 n 1=0.7 取n 2=1台 检修泵台数:n 3=0.25n 1=0.25 取n 3=1台 共计3台泵三、确定管路系统、计算管径1、管路趟数确定:《煤矿安全规程》第二百七十八条规定:水管:必须有工作和备用的水管。

实用水泵计算选型

实用水泵计算选型

冷冻水泵选型计算书CHWP-1.2.3.41.扬程计算其中:H :水泵扬程(m H2O )H=((H1+H2)+H3)*1.1(mH2O)H1:管路沿程阻力(mH2O)H2:管路局部阻力(mH2O)附表4:冷冻水泵计算表2006年4月25日H1:力)H1=17.42(mH2O )H2:管路局部阻力)H2=11.00(mH2O)H3:设备水阻力(蒸发器水阻力6m+风机盘管3m)H3=8(mH2O)H:H=40.06(mH2O )2.轴功率:N=流量(m3/h)*扬程(mH2O)/367/效率系统阻力总合H=((H1+H2)+H3)*1.1Q:水泵流量(m3/h)Q=273.96(m3/h)H:水泵扬程(m3/h)H=40.06(mH2O)η:效率η=0.75N:水泵轴功率(KW)N=39.87(KW)3.水泵电机功率的选择在选取水泵电机功率时根据ISO5199加上安全余量按ISO5199的安全余量(节上述4.水泵的对照ITT水泵样本选择水泵,型号:GISO-150X125-400泵减震器的选择:f:震动源频率(设备震动频率f=n/60,n为转速,当设备有几个转速时取小值)f=24.2Hz静态压缩量δ=32mm(设计要求或按规范)δ=32.0mmK:减震器的弹簧常数,K=P/δ(KG/m),其中P为单个弹簧的荷载:P=3*水泵自重M/弹簧个数K=111.72Kg/cmn:电机转速转/分钟n=1450CMH 综上所述:M:震源的重量Kg(减震器承受的荷载)M=水泵重量Q2+浮动基础重量Q3+动载1.5R0(静载+干扰力)=1.4Q2+Q3Kg=1001+499Kg=1499.75Kg对查样本减震器选择广州华侨减震器厂的ZGT系列产品选择广州华侨减震器厂的ZGT系列产品6个/台单个承重:P=358Kg型号:ZGT-1-12个数6个查表得:ZGT-1-12的竖向刚度为:K=117Kg/cm 压缩量X=P/K=31mm (符合设计要求)额定荷载:285-570Kg,最佳荷重428Kg系统固频率f0=√9800/(2*3.14*√X )(按厂家提供计算公式)= 2.9Hz 频率比λ:λ=f/f0=8.5传震率T:T=1/[(f/f0)2-=0.01隔震率ηη=(1-T )*100%(符合设=99%计要求)。

水泵基本计算公式

水泵基本计算公式
1、水泵吸上真空高度:
v12 HV H ss hs Δz1 H S 2g
ΔZ1 = Zp – Z1;水泵轴线至水泵吸入口的高程差, 当水泵轴线与水泵吸水口高程相同时, ΔZ1 =0; Hs:水泵允许真空高度。
2、水泵安装高度Hss
H ss H S hs
2 v1
2 2 v2 v1 H H d HV Δz 2g
式中 Hd:水柱高表示的压力表读数(压出水柱高度)
pd p2 pa Hd γ γ
Hv:水柱高表示的真空表读数(吸上真空高度)
HV
pv pa p1 γ γ
Δz:压力表与真空表安装高程差
水泵与水泵站
3
水泵与水泵站主要计算公式
H H ST h H ST hs hd
水泵静扬程: H ST H ss H sd
吸水地形高度:H ss z P (zss pss ) γ p 压水地形高度:H sd (zsd sd ) z P γ
水泵与水泵站
2
水泵与水泵站主要计算公式 3、用压力表和真空表读数表示水泵扬程
5、吸水面到叶轮上压强最低点能量分析(p. 78)
Pa Pk g
水泵与水泵站
C02 v12 W02 v12 H ss 2 g hs 2g 2g
7
水泵与水泵站主要计算公式
辛苦吧?还得努力!
水泵与水泵站
8
4、水泵装置吸上真空高度(Hv)与吸水地形高度(Hss)的关系
2 v1 H V Hss hs Δ z1 2g
⊿Z1 = Zp – Z1;水泵轴线至水泵吸入口的高程差。
5、水泵压出水柱高度(Hd)与水泵压水地形高度(Hsd)的关系

管道水泵计算法.doc

管道水泵计算法.doc

管道水泵计算法默认分类2008-06-23 10:04:19 阅读 538 评论 0 字号:大中小订阅目录一、几点说明 . 1第一题这本书有什麽用处? (1)第二题管道的直径怎样叫法? (1)第三题怎样选择管道材料? (3)二、管道水力计算 . 5第四题什麽叫做管道的流量?怎样计算管道的流量? (5)第五题在流速相等的条件下, Dg200 管子的流量是Dg100 管子的流量的几倍? (6)第六题有没有简单的方法,可以记住各种管子的大致流量? (7)第七题管道里的流速有没有限制? (7)第八题管道里的流量不变,他的流速会不会变化? (8)第九题压力和流速究竟有什麽关系? (8)第十题压力表上的压力大小用公斤表示(例如 2 公斤的压力),另外,我们又常说多少高水柱压力(例如 5 米高水柱的压力),它们之间有什么关系? (9)第十一题压力差和管道的阻力有什么不同? (9)第十二题管子的阻力怎样计算? (10)第十三题怎样使用铸铁管水力计算表? (11)第十四题表 4 的铸铁管水力计算表做了哪些简化,会不会影响计算的准确度? (13)第十五题从铸铁管水力计算表可以找到那些规律?. 14第十六题知道管道阻力的规律有什么用处? (15)第十七题怎样具体利用表 4 进行计算? (15)第十八题表 4 查不到的流量、流速和阻力,应该怎样计算? (16)第十九题在实际工作中,究竟怎样体现一段管道的压力差产生一定的管道流速? (18)第二十题管道的总阻力包括哪些部分? (19)第二十一题管道的局部阻力应该怎样计算? (19)第二十二题究竟实际管道的阻力应该怎样计算? (20)第二十三题局部水头损失 (局部阻力 )的计算比较麻烦,有没有简化的计算方法? (24)第二十四题在一条用口径的管道上,两头的压力差定了后,管道里的流量和流速也就定了。

24那么,管道两头真正的压力究竟反映什么要求? (24)第二十五题钢管的阻力能不能用表 4 来计算? (25)第二十六题小管径钢管的阻力怎样计算? (26)第二十七题铸铁管水力计算表(表4) 对于其它的管材和流动物资的阻力计算由没有用处?27第二十八题蒸汽管的流量和阻力怎样计算? (28)第三十题混凝土排水管道的流量和流速怎样计算? (31)三、水泵选择 . 33第三十一题什么叫作水泵的总扬程? (33)第三十二题什么叫作水泵的吸水扬程? (33)第三十三题水泵的型号怎样表示法? (34)第三十四题水泵的性能包括哪些项目? (35)第三十五题怎样从水泵型号,估计出水泵的流量? (39)第三十六题怎样选择水泵的型号? (40)第三十七题再作设备计划的时候,管线还未定,怎样选水泵? (41)第三十八题离心式水泵为什么能吸水? (42)四、管件 . 44第三十九题光滑万头的长度 (即弯曲部分 )怎样定?怎样计算? (44)第四十题焊接弯头的尺寸是怎样定的?下料总长度怎样计算? (45)第四十一题断节的长度怎样计算? (47)第四十二题为了在钢管上画出断节,必须先画出断节的展开图来,展开图是怎样画出来的?49第四十三题应用表 18 焊接弯头尺寸和表19 断节展开尺寸时,应注意哪些问题? (51)第四十四题三通和四通的管件展开图怎样画法? (52)第四十五题异径管 (同圆心的大小头 )的展开图怎样画法? (55)第四十六题偏心异径管 (偏心的大小头 )的展开图怎样画法? (56)第四十七题为什么要计算钢管受热后膨胀的长度?应该怎样计算? (58)第四+八题方形伸缩器的尺寸是怎样决定的?怎样选用? (58)一、几点说明第一题这本书有什麽用处?管道工人和新参加管道设计、施工人员、在实际工作中,经常碰到一些管道和水泵方面的设计和计算问题,但在这方面还没有比较通俗的参考书。

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答的好多给加分~~~
问题补充:
罗茨风机好像达不到这么大流量,是DN400的管道需要这么大流量,标定仪表用
什么条件下运行?
DN200处的流速达每秒265米!
只有定容式风机(比如:罗茨风机)才有可能满足需要。

如果是为了标定仪表,就是短期负荷,而且是间断性负荷。

建议不必配大风机,配一个汽包就可以了。

还可以很方便地调整压力和流量,比调整风机方便多了。

在确定“标定仪表”需要的时间后,就能够知道所需要的“气量”。

按照这个“气量”
数据的3倍以上,选用汽包的体积,配上减压阀(保持压力稳定)。

具体的压力大小,我没有经验,可能需要做几次试验才能确定。

依我来看,即使需要做“30立方米、25公斤压强”的汽包,我也不会买专门的高压风机,除非是连续性负荷。

水泵的出水管路的压力损失计算
公式
我选个Q=190M3/H , 其垂直高度为30M,输送距离为650M,有5六个弯头,求各位大哥帮忙计算一下求要求扬程多少M,出水管路的扬程损失是多少?怎么计算的,要求用多大的出水管路,还有另一个问题就是有700M的无动力水平输送距离,要求的流量为190M3/H,应该配多大的水平输送管,
回答1:一般来说扬程的话取1.1的
裕量系数,就是要求在33m以上。

出水管路扬程损失=沿程阻力损失
+局部阻力损失
=∑λ(l/d)(v2/2g)+∑k(v2/2g),具体算
的话要查手册,看管道的摩擦系数
和弯头的k值。

配管的话也是查手册啦,有流速推荐值还有经验值,190的流量的话大概是
200mm(DN200)管径的出水管,流速取1.75m/s。

后面一个配管也一样。

流速降低,管径增加。

回答2:扬程需要35米左右,损失
4米多,是按DN250的普通钢管
计算的,你可以根据你的管材查水
力计算手册,局部损失取沿程损失
的20%,
无动力水平输送700M,不需要坡度么,没太看懂,不过应该按非满流计算,钢管DN350,粗糙系数0.012,充满度0.55,坡度千分之3.5,流速0.97m/s
回答:压力损失,是要考虑到流速的,分别从水力手册上查出两个蝶阀和六个弯头的局部阻力系数ζ,再分别乘以动压ρV2/2,ζ*ρV2/2 就是它们的局部压力损失。

1个直径63毫米的给水管道,压力是3公斤,那么这条管道1小时的水流量是多少?
这个不难,一般流速最小0.3m/s,最大可能流速12m/s,一般1.0m/s,设计最大流速5m/s,你可以用体积公式算一下。

管道截面积*流速就可以。

注意单位,你要是使用m3/h的话!
一个直径100毫米的给水管道,压力是2公斤,那么这条管道1小时的水流量是多少?
你给的条件确实没法精确计算,不
过也不需要,我给你个大概的概念。

公称直径100的水管一般的流速是1.5到2.0m/s之间,而1.5m/s的流速对应的流量约38立方米每小时,2.0m/s的流速对应的流量是50立方米每小时

4






4
M




7
m
m





线




下滴,中间没有控制阀等阻碍,请问此管道的流速为多少
还有到达底部的排出速度。

机油表











4
米。

楼主把机油表面到出油铜管出口的垂直高度差(这段的距离)测一下,帮你算一下。

1.你这段的静压差算出为
3.45mmH2O.(以机油的密度取
0.88*10E3.)
2.如果不考虑沿程阻力,可以算出为8.2m/s
3.但只有7mm的管,和管长(也认为是4m)的比值很大,得考虑沿程阻力。

我查不到有关铜管内壁的绝对粗糙度,但如果以无缝钢管来算的话(绝对粗糙度取0.2),考虑沿程阻力后,出口流速为3.1m/s. 对于“达底部的排出速度”还得
考虑空气的阻力,和离地面的高度,重力加速度什么的,我也说不上来。

如果离地面不是很高,可以近似看成在出口流速相当。

水龙头直径是1.5米,水的流速怎么求?
流体力学方面的问题都比较复杂,虽然工程流体力学中简化了很多计算,但类似计算需要知道一些别的条件以便于做更多简化以及运用经验公式,例如容器内液面是否为自由表面,容器体积,出口管嘴的位置和类型(外伸管嘴,内伸
管嘴,收缩管嘴,扩张管嘴)等等。


设现在的这种情况是圆柱外伸管嘴恒定
自由出流(容器表面无限大),给你一
个最基本的公式:
V=Cv*(2gH)^(1/2)
式中:
V为出口流速,m/s
Cv为流速系数(已考虑水头损失),对
于外伸圆柱管嘴,Cv=0.82
g为当地重力加速度,m/s^2
H为管嘴中心线到容器自由表面铅直距离,m
如果把一根管道的中间夹扁了,使中部的截面积变为原来的一半,其他条件都不变,这时的流量和原来相比,大致是什么关系呢,哪位高手能指点下,迷茫中
对于短管道:(局部阻力和流速水头不
能忽略不计)
流量Q=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ)] √(2gH)
式中:Q——流量,(m^3/s);π————
圆周率;d——管内径(m),L——管道
长度(m);g——重力加速度(m/s^2);
H——管道两端水头差(m),;λ ————
管道的沿程阻力系数(无单位);
ζ————管道的局部阻力系数(无单
位,有多个的要累加)。

使中部的截面积变为原来的一半,其他
条件都不变,这就相当于增加了一个局
部阻力系数ζ’,流量变为:Q’=[(π/4)d^2
√(1+λL/d+ζ+ζ’)] √(2gH)。

流量比原来小
了。

流量减小的程度要看增加的ζ’与原
来沿程阻力和局部阻力的相对大小。


管很长(L很大),管径很小,原来管
道局部阻力很大时,流量变化就小。


反当管很短(L很小),管径很大,原
来管道局部阻力很小时,流量变化就大。

定量变化必须通过定量计算确定。

希望你不再迷茫。

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