水泵设计计算
泵功率计算公式化工原理
泵功率计算公式化工原理水泵功率计算公式为:N=QxH/367x(0.6-0.85)。
其中N表示水泵功率,单位kW、Q表示流量,单位m3/h、H表示扬程,单位是m、367是一个固定值、0.6至0.85是水泵的流量大小。
水泵是输送液体或使液体增压的机械。
它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
水泵功率计算公式考察水泵最重要的性能参数就是功率,那么水泵的功率该怎么计算?计算公式又是怎样的?·什么是水泵的功率?功率:在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。
通常用符号N来表示。
常用的单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力。
通常电动机的功率单位用千瓦表示;柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。
动力机传给水泵轴的功率,即原动机传支泵轴上的功率,称为轴功率,用P 表示,可以理解为水泵的输入功率,通常讲水泵功率就是指轴功率。
泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。
它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。
因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:方程式为Pe=ρgQH(W)=γQH(W)式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);γ——泵输送液体的重度(N/m3);Q——泵的流量(m3/s);H——泵的扬程(m);g——重力加速度(m/s2)。
轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。
泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
送出去的水多,作功当然多,送出去少,作的功也少,电流也应少了。
水泵的功率(KW)=扬程(m)×流量(m3/s)×流体的重度(水取1000kg/m3)÷102(功率转换系数)÷泵的效率(约70%左右),而电机功率P=I×U去表示,功率大电流也就大了。
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
水泵尺寸如何计算公式
水泵尺寸如何计算公式在工业生产和民用生活中,水泵是一个非常重要的设备,它可以将水从低处抽到高处,或者将水从一个地方输送到另一个地方。
水泵的尺寸是非常重要的,它直接影响到水泵的性能和使用效果。
那么,水泵尺寸如何计算呢?本文将介绍水泵尺寸计算的公式和方法。
首先,我们需要了解水泵的基本参数,包括流量、扬程和功率。
流量是指单位时间内通过管道的水量,通常以立方米/小时或者升/秒来表示;扬程是指水泵能够提供的最大扬程高度,通常以米来表示;功率是指水泵的工作功率,通常以千瓦或者马力来表示。
水泵的尺寸计算公式如下:1. 首先,计算所需的扬程。
扬程的计算公式为:扬程 = 起始水位目标水位 + 水泵头部损失管道阻力损失。
其中,起始水位是指水泵抽水的起始位置的水位高度,目标水位是指水泵输水的目标位置的水位高度,水泵头部损失是指水泵在工作过程中由于摩擦和阻力而产生的损失,管道阻力损失是指水在管道中流动时由于管道摩擦和阻力而产生的损失。
2. 然后,计算所需的流量。
流量的计算公式为:流量 = 所需的水量 / 时间。
其中,所需的水量是指需要输送的水的总量,时间是指输送所需水量的时间。
3. 最后,根据所需的扬程和流量,计算所需的功率。
功率的计算公式为:功率 = 流量扬程密度重力加速度 / 效率。
其中,密度是指水的密度,通常为1000千克/立方米;重力加速度是指地球上的重力加速度,通常为9.81米/秒^2;效率是指水泵的工作效率,通常为0.8至0.9之间。
通过以上三个步骤,我们就可以计算出水泵的尺寸。
需要注意的是,水泵的尺寸还会受到其他因素的影响,比如水泵的类型、材质、结构等。
因此,在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和修正。
除了上述的计算公式,还有一些常用的水泵尺寸计算方法,比如经验公式法、试验法和计算机辅助设计法等。
这些方法都可以帮助我们更准确地计算出水泵的尺寸,从而确保水泵的正常运行和高效工作。
总之,水泵尺寸的计算是一个复杂而重要的工作,它直接关系到水泵的性能和使用效果。
水泵相关计算公式
1.水泵的流量、扬程、轴功率和转速间的关系为:
G/G1=n/n1
H/H1=(n/n1)²
N/N1=(n/n1)3
式中:G、H、N——叶轮转速为n(r/min) 时的流量(m³/h) 、扬程(m) 和轴功率(kW) ;
G1、H1、N1 ——叶轮转速为n1时的流量、扬程和轴功率。
2.泵的轴功率Nz(kW)
水泵的轴功率Nz(kW),可按下式计算:
N Z=ρ.G.H
102.ƞ
式中:ƞ一水泵的效率,一般为0.5~0.8。
3.水泵配用的电机容量N(kW)
N=K A·Nz
式中K A:电机容量安全系数,其值见下表
4.水泵所需轴功率:
P=2.72∗ρ∗D∗H
*10−6
η
式中
P:水泵轴功率,kW ;
D:水泵流量,t/h ;
ρ:流体密度,kg/m 3
H:水泵扬程, mH 2O(10kPa) ;
η:水泵效率,%。
5. 水泵配用电动机额定功率:
P e =KP
式中
P e :水泵配用电动机额定功率,kW ;
K :配用电动机容量的机械贮备系数,对于水泵,K=1.20; P :水泵运行中可能出现的最大流量所对应的轴功率,kW.
6. 水泵配用电动机的额定电流:
式中
I:电动机额定电流,A ;
P e :水泵配用电动机额定功率,kW ;
U:电动机电压,取380V ;
COS φ∗η:功率因数与电动机效率的乘积,此值与电动机转速和容量有关,对于Y 型电动机,转速为1450r/min 、功率为100kW 左右时,COS φ∗η=0.8~0.85。
I=e 3
√3∗UCOSφ∗η。
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。
水泵尺寸如何计算公式
水泵尺寸如何计算公式水泵是一种用于输送液体的机械设备,广泛应用于工业生产、农业灌溉、城市供水等领域。
在选择水泵时,尺寸的计算是非常重要的一步。
正确的尺寸计算可以确保水泵的运行效率和性能,同时也可以节约能源和减少成本。
本文将介绍水泵尺寸计算的公式和方法,以帮助读者更好地选择和使用水泵。
水泵尺寸计算的公式主要包括流量、扬程和功率三个参数。
流量是指单位时间内液体通过管道的体积,通常以立方米每小时或加仑每分钟来表示。
扬程是指水泵输送液体所需的最大高度,通常以米或英尺来表示。
功率是指水泵所需的功率,通常以千瓦或马力来表示。
下面将分别介绍这三个参数的计算公式和方法。
首先是流量的计算。
流量的计算公式为:Q = A × v。
其中,Q表示流量,单位为立方米每小时或加仑每分钟;A表示管道的横截面积,单位为平方米或平方英尺;v表示液体通过管道的速度,单位为米每秒或英尺每秒。
通过测量管道的直径或截面积,以及液体的流速,就可以计算出流量的值。
其次是扬程的计算。
扬程的计算公式为:H = (P2 P1) / (ρg) + (v2^2 v1^2) / (2g) + z2 z1。
其中,H表示扬程,单位为米或英尺;P2和P1表示液体在出口和入口处的压力,单位为帕斯卡或磅力每平方英寸;ρ表示液体的密度,单位为千克每立方米或磅力每立方英尺;g表示重力加速度,单位为米每平方秒或英尺每平方秒;v2和v1表示液体在出口和入口处的速度,单位为米每秒或英尺每秒;z2和z1表示液体在出口和入口处的高度,单位为米或英尺。
通过测量液体的压力、密度、速度和高度,就可以计算出扬程的值。
最后是功率的计算。
功率的计算公式为:P = Q ×ρ× g × H / η。
其中,P表示功率,单位为千瓦或马力;Q、ρ、g和H分别表示流量、液体密度、重力加速度和扬程,单位与上述相同;η表示水泵的效率,通常为0.7到0.9之间。
通过测量流量、液体密度、扬程和水泵的效率,就可以计算出所需的功率值。
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。
水泵功率和管道距离之间的计算公式
水泵功率和管道距离之间的计算公式引言水泵是工业生产和生活中常用的设备,其功率和管道距离之间的关系对于选择合适的水泵和进行管道设计非常重要。
本文将介绍如何计算水泵功率和管道距离之间的计算公式,以帮助读者更好地理解和应用。
水泵功率计算公式水泵功率是指水泵在单位时间内所完成的功率,通常用千瓦(k W)来表示。
根据流体力学原理和实际工程经验,可以得到以下计算公式:水泵功率(k W)=流量(m³/s)×扬程(m)×密度(k g/m³)×重力加速度(m/s²)÷效率其中,-流量是指水泵单位时间内通过管道的水量,单位为立方米每秒(m³/s);-扬程是指水泵将水提升的高度,单位为米(m);-密度是指流体的密度,单位为千克每立方米(k g/m³);-重力加速度是指地球上物体受重力作用加速度的大小,约为9.8米每平方秒(m/s²);-效率是指水泵的转换效率,通常以百分比表示。
根据实际工程需求,可以通过测量或估算以上参数的数值,然后代入上述公式进行计算,从而获得所需的水泵功率。
管道距离和压力损失计算公式管道距离和管道内的摩擦阻力都会对流体的压力造成影响,而压力是水泵提供扬程的基础。
因此,为了准确计算水泵功率,需要考虑管道距离和压力损失的影响。
在常见的斜面水池排水工程中,可以采用以下经验公式来计算管道距离和压力损失:压力损失(P a)=摩擦阻力系数×密度(k g/m³)×长度(m)×速度²(m/s²)÷直径(m)其中,-摩擦阻力系数是由实际工程中的经验值得出;-密度、长度和直径的单位同上述公式中的定义一致;-速度是流体在管道中的流速,单位为米每秒(m/s)。
通过测量或估算以上参数的数值,并根据实际工程情况确定摩擦阻力系数,可以代入上述公式进行计算,从而得到管道距离和压力损失的值。
水泵的选型计算办法
水泵的选型计算办法1. 引言水泵是用来输送液体的装置,广泛应用于工业、建筑、农业和家庭等领域。
正确选型是保证水泵能够正常运行的关键因素之一。
本文将介绍水泵选型的计算办法。
2. 流量计算在选型过程中,首先需要计算所需的流量。
流量是指单位时间内液体通过水泵的体积或质量。
常用的计算公式为:流量 = 液体速度 ×截面积其中,液体速度可以通过如下公式计算:液体速度 = 进口速度系数 ×入口速度在具体的应用中,根据工艺要求和管道设计参数,可以确定进口速度系数和入口速度。
3. 扬程计算扬程是指水泵将液体抬高的高度。
正确计算扬程是选型的关键步骤之一。
常用的计算公式为:扬程 = 高度 + 摩擦损失 + 压力损失 + 动能损失其中,高度是指液体需要抬高的高度;摩擦损失、压力损失和动能损失是指液体通过管道、阀门和附件过程中的能量损失。
4. 功率计算在选型过程中,还需要计算水泵所需的功率。
功率是指泵需要提供的能量,用来克服摩擦、压力和动能损失。
常用的计算公式为:功率 = 流量 ×扬程 / 效率其中,效率是指水泵的能量转换效率。
不同类型的水泵具有不同的效率,需要根据具体情况进行选择。
5. 其他因素考虑除了流量、扬程和功率的计算外,选型过程中还需要考虑其他因素,包括工作条件、液体属性、泵的耐用性和维护要求等。
根据具体的应用需求,选择适合的水泵类型和品牌。
6. 结论正确的水泵选型计算办法是确保水泵正常运行的关键。
通过计算流量、扬程和功率,并考虑其他因素,可以选择合适的水泵类型和品牌。
在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和优化。
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。
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。
水泵总扬程计算公式
水泵总扬程计算公式H=Hd+Hs+Hf其中H是水泵总扬程,单位是米(m);Hd是水泵扬程损失,也称为水泵提升高度,单位是米(m);Hs是水泵吸入高度,单位是米(m);Hf是水泵单位长度摩阻损失,单位是米(m)。
下面分别介绍这几个参数的计算方法:一、水泵扬程损失(Hd)计算方法:水泵扬程损失主要包括水泵进口与出口处的局部阻力损失和管道摩擦阻力损失。
常见的计算方法有两种:经验公式和试验公式。
1.经验公式:Hd=K1(V^2/2g)其中K1是经验系数,范围一般在5到10之间,根据具体情况选择;V是水的流速,单位是米/秒(m/s);g是重力加速度,取9.81米/秒^22.试验公式:Hd=Σ(Ki*Vi^2/2g)其中Ki是每一段管道的局部阻力系数,取决于管道的类型和状态;Vi是每一段管道的流速,单位是米/秒(m/s)。
二、水泵吸入高度(Hs)计算方法:水泵吸入高度是指水泵进口面与液体面的垂直距离。
通常需要注意以下几点:1.吸入液体的高度不能大于水泵进口处的设计高度,否则会引起泵腔内的真空破坏。
2.如果液体的进口高度超过水泵进口处的设计高度,则需要采用增压水泵或采用空气压力,增加液体进口流速。
3.如果液体的进口高度低于水泵进口处的设计高度,则可以通过自吸水泵来达到吸入作用。
三、水泵单位长度摩阻损失(Hf)计算方法:单位长度摩阻损失主要是指水流通过管道时由于摩擦而产生的压力损失。
计算方法一般采用经验公式或试验公式。
1.经验公式:Hf=f*L*(V^2/2g)其中f是管道的摩阻系数,取决于管道材料、管道内壁光滑程度和管道内径等因素;L是管道的长度,单位是米(m)。
2.试验公式:Hf = Σ(fi*Li*(Vi^2/2g))其中fi是每一段管道的摩阻系数;Li是每一段管道的长度,单位是米(m);Vi是每一段管道的流速,单位是米/秒(m/s)。
综上所述,水泵总扬程的计算公式是H=Hd+Hs+Hf,其中Hd、Hs和Hf分别表示水泵扬程损失、水泵吸入高度和单位长度摩阻损失。
水泵计算实例
水泵计算实例假设有一个水泵,其额定功率为10千瓦,额定扬程为50米,额定流量为20立方米/小时。
我们来计算一下该水泵的效率、电流以及所需功率。
我们来计算水泵的效率。
水泵的效率是指输出功率与输入功率之比。
根据定义,水泵的输出功率为流量乘以扬程再乘以重力加速度。
在国际单位制中,重力加速度的取值约为9.8米/秒²。
所以,水泵的输出功率可以用以下公式表示:输出功率 = 流量× 扬程× 重力加速度将具体数值代入计算,即可得到输出功率:输出功率 = 20立方米/小时× 50米× 9.8米/秒² ≈ 9800焦耳/秒由于1千瓦等于1000焦耳/秒,所以输出功率可以转换为10千瓦。
根据定义,水泵的效率为输出功率与输入功率之比。
因此,水泵的效率为:效率 = 输出功率 / 输入功率而输入功率等于额定功率,所以计算得到水泵的效率为:效率 = 10千瓦 / 10千瓦 = 1接下来,我们来计算水泵的电流。
水泵的电流与功率之间存在一定的关系。
根据功率的定义,功率等于电流乘以电压。
所以,电流可以用以下公式表示:电流 = 功率 / 电压在实际情况中,水泵的电压通常为380伏特。
所以,将具体数值代入计算,即可得到水泵的电流:电流 = 10千瓦 / 380伏特≈ 26安培我们来计算水泵所需的功率。
根据功率的定义,功率等于电流乘以电压。
所以,功率可以用以下公式表示:功率 = 电流× 电压将具体数值代入计算,即可得到水泵所需的功率:功率 = 26安培× 380伏特≈ 9880瓦特我们通过水泵计算实例来计算了水泵的效率、电流以及所需功率。
通过这些计算,我们可以更好地了解水泵的性能特点,并为实际应用提供参考。
当然,在实际使用过程中,还需要考虑其他因素,如水泵的工作环境、运行时间等。
希望通过这个实例,能够对水泵的计算有一个初步的了解。
水泵流量估算公式
水泵流量估算公式
水泵是一种常用的工程机械设备,用于将液体从一个地方输送到另一个地方。
在工程设计和施工过程中,准确估算水泵的流量是非常重要的。
下面将介绍一种常用的水泵流量估算公式。
常用的水泵流量估算公式是根据泵的转速、叶轮直径和扬程来计算的。
该公式称为流量计算公式或Q公式,表达式如下:
Q = n * π * D² * H
其中,Q表示水泵的流量(单位为立方米/小时),n表示泵的转速(单位为转/分钟),π表示圆周率(约等于3.14159),D表示叶轮直径(单位为米),H表示水泵的扬程(单位为米)。
使用该公式时,需要注意以下几点:
1. 传统的水泵流量估算公式适用于普通水泵,对于高性能的离心泵或其他特殊类型的水泵,可能需要使用其他更精确的估算方法。
2. 流量计算公式中的各个参数需要根据实际情况进行测量或获取。
泵的转速可以通过仪器或设备进行测量,叶轮直径可以查阅水泵的技术资料或测量,扬程可以根据工程需求或测量数据来确定。
3. 该公式仅计算水泵在理论条件下的流量,实际工程中可能存在一些损耗和阻力,因此在应用时需考虑一些修正系数,以获得更准确的流量估算结果。
总之,水泵流量估算是工程设计和施工中的重要计算,通过Q公式可以初步估算水泵的流量。
但在实际应用中,需要根据具体情况进行参数测量和修正,以确保流量估算的准确性。
水泵扬程与流量的计算公式
水泵扬程与流量的计算公式水泵是一种常见的机械设备,用于将液体从低处抽到高处。
在水泵的工作过程中,我们经常会涉及到水泵的扬程和流量的计算。
本文将介绍水泵扬程与流量的计算公式及其相关内容。
一、水泵扬程的计算公式水泵扬程是指水泵能够将液体抬升的高度,通常用米(m)作为单位。
在水泵的工作过程中,液体需要克服重力和摩擦力才能被抽到高处,因此水泵扬程与液体的密度、重力加速度以及摩擦损失等因素有关。
水泵扬程的计算公式可以表示为:H = (P2 - P1) / (ρg) + h1 - h2 - hf其中,H表示水泵扬程,P2表示水泵出口的压力,P1表示水泵入口的压力,ρ表示液体的密度,g表示重力加速度,h1表示吸入口处的液体高度,h2表示出口处的液体高度,hf表示液体在管道中的摩擦损失。
二、水泵流量的计算公式水泵流量是指单位时间内通过水泵的液体体积,通常用立方米每秒(m3/s)作为单位。
水泵流量与液体的速度、截面积以及摩擦损失等因素有关。
水泵流量的计算公式可以表示为:Q = A × v其中,Q表示水泵流量,A表示液体通过截面的面积,v表示液体的速度。
三、水泵扬程与流量的关系水泵扬程和流量是水泵性能的重要指标,它们之间存在一定的关系。
一般来说,水泵的扬程越大,流量就越小;水泵的扬程越小,流量就越大。
在实际应用中,我们可以根据工程需求来选择合适的水泵扬程和流量。
例如,对于需要将水从一处抽到另一处的工程,我们可以通过计算所需的扬程和流量来选择合适的水泵型号和参数。
四、水泵扬程与流量的影响因素水泵扬程和流量的大小受多种因素的影响,下面列举一些常见的影响因素:1. 水泵的类型和参数:不同类型的水泵具有不同的扬程和流量特性,例如离心泵和柱塞泵等。
2. 液体的性质:液体的密度、黏度和温度等因素会影响水泵的扬程和流量。
3. 管道的长度和直径:管道的长度和直径会影响液体的流动阻力,从而影响水泵的扬程和流量。
4. 摩擦损失:液体在管道中流动时会产生摩擦损失,摩擦损失的大小与管道的材质和粗糙度有关。
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。
水泵流量和扬程计算公式
水泵流量和扬程计算公式嘿,咱来聊聊水泵流量和扬程的计算公式!在咱们日常生活和各种工程领域里,水泵那可是相当重要的设备。
要想让水泵高效稳定地工作,搞清楚流量和扬程的计算公式那是必不可少的。
先来说说流量,流量其实就是单位时间内通过水泵的水的体积。
那它的计算公式是:Q = V/t 。
这里的“Q”代表流量,“V”表示在时间“t”内流过的水的体积。
比如说,在 10 秒钟内,水泵抽出来的水装满了一个5 立方米的大水箱,那流量就是 5÷10 = 0.5 立方米每秒。
再讲讲扬程,扬程简单说就是水泵能够把水提升的高度。
它的计算公式是:H = (p2 - p1) / (ρg) + (v2² - v1²) / (2g) + z2 - z1 。
这里面的字母可不少,“H”是扬程,“p2”和“p1”分别是出口和进口的压力,“ρ”是水的密度,“g”是重力加速度,“v2”和“v1”是出口和进口的水流速度,“z2”和“z1”是出口和进口的高度。
我记得有一次去一个工厂参观,他们正在调试一个大型的水泵系统。
技术人员们拿着各种仪器在那测量数据,然后嘴里念叨着这些公式在计算。
我凑过去看,只见他们一会儿看看压力表,一会儿又测测水流速度,忙得不亦乐乎。
经过一番计算和调整,最终水泵顺利地按照他们的要求运行起来。
看着那源源不断被抽上来并且准确输送到指定位置的水,我真切地感受到这些计算公式的神奇和重要。
在实际应用中,这两个公式可不是孤立存在的。
要综合考虑很多因素,比如管道的阻力、水泵的效率等等。
比如说,在设计一个小区的供水系统时,如果只按照理论上的流量和扬程来选择水泵,可能会出现水压不足或者水量不够的情况。
这就需要工程师们根据实际的管道长度、管径大小,还有弯头、阀门等的数量和阻力,对公式中的参数进行修正和调整。
还有啊,如果是在农业灌溉中,要根据不同的农作物和灌溉方式来计算所需的水泵流量和扬程。
像那种需要大量浇水的水稻田,和比较耐旱、少量浇水就行的玉米地,对水泵的要求就完全不一样。
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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x 104 m3/d,用水最不利点地面标高_m、服务水头24m泵站处的地面标高_m、水池最高水位、水池最低水位标,经计算管网水头损失。
试进行泵站工艺设计。
2、地区气象资料:最低气温:-5~15 C,最高气温:35~41C,最大冰冻深度15 cm。
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2、泵站规模计算及运行方式确定1d3、水泵选型及泵房布置4、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 _万m i/d。
1.3消防用水量300企。
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%。
第二级,从20: 00到6: 00,每小时占全天用水量的%。
1.4.2最大用水时水泵站所需扬程为,其中几何压水高;1.4.3最大用水加消防时泵站所需扬程为,其中几何压水高。
1.5清水池至泵站址的水平距离为543m1.6泵站处地面标高为。
1.7清水池最低水位标高,清水池最低水位在地面以下3n。
1.8地下水位标高。
1.9给水管网的设计最不利点的地形标高为,建筑层数为8层,自由水压为36米1.10 冰冻深度。
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:泵站二级工作时的设计流量:泵站一级工作时的设计扬程为:其中H°1 —最大用水时几何压水高(m);h站内一水泵站内水头损失(m)(初步估计为2m);h保证—安全水头(初步估计为1m。
泵站二级工作时的设计扬程:H 2 Z c H 0 h2 h泵站内h安=2++x + =其中h2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:泵站最大用水加消防时的设计扬程为:2.2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。
100 80H/m需能曲线40 20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H st 2 36 38 m ,所以 S ( hh 泵站内)/Q 2 (22.53 2.00)/2.22 5.07s 2/m 5因止匕 H H ST SQ 238 5.07Q 2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型水泵五台并联台水泵2000 4000 6000 8000 10000 12000 Q/mVh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1 =相应地角螺钉间距大者+ (400〜500)=L2 L3 B (400〜500)1167 580 1000 400 3147mm (取3200mr)i 基础宽度B=相应地角螺钉间距大者+ (400〜500)基础高度H= 2.5 ~ 4.0 W水泵 W电几/ L B=3.0 2570 3000 / 3.89 1.10 2400 1.63m (取 1.7m)其中W水泵一水泵重量(kg);W电机一电机重量(kg); L —基础长度(m)B —基础宽度(m ; —基础密度(kg/m3)(混凝土密度p= 2400 kg/m3)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1 =相应地角螺钉间距大者+ (400〜500)=L2 L3 B (400〜500)1157 580 820 450 3007mm (取3010mr)基础宽度B=相应地角螺钉间距大者+ (400〜500)=A (400〜500 1100 400 1500mm基础高度H= 2.5 ~ 4.0 W?K泵W电机/ L B=3.0 2500 2720 / 3.75 0.82 2400 2.1m其中W水泵一水泵重量(kg );W电机一电机重量(kg ); L —基础长度(m)B —基础宽度(m ;—基础密度(kg/m3)(混凝土密度p= 2400 kg/m3)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Q 1872L/S ,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=600mn压水管管径DN= 500mm根据公式D N、. 4Q/n v 计算得:当吸水管管径DN= 600mm寸,流速v=s;当吸水管管径DN= 500mm寸,流速v=s;一台500S59型水泵工作时,其最大流量Q 1363L/S,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=500mn压水管管径DN= 450mm根据公式D N . 4Q/n v计算得:当吸水管管径DN= 600mm寸,流速v=s;当吸水管管径DN= 500mm寸,流速v=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Z45T 10 , DN=500mm L= 540mm678kg。
压水管设有电动操作阀,型号D971X( H F), DN= 200mm L= 60mm 57kg。
手动常开检修阀门,型号为Z45W 10 , DN= 200mm L= 330mm 117kg。
并设有联络管(DN =600mr)由两条输水干管(DN= 2000mm送往城市管网。
为预防停泵水锤,每台水泵配有液压缓闭蝶形止回阀,型号HBH41H-10,DN=200 L=152mm W 114kg。
泵房内管路采用直进直出布置,直接敷设在室内地板上。
第五节泵房形式的选择根据清水池最低水位标高H=和水泵H S=的条件,确定泵房为矩形半地下式。
半地下室泵房结构比分机型复杂,有地上和地下结构。
地上结构与分基式泵房基本相同,地下结构是无水的干室。
水泵机组安装在干室内,泵房底板与机器基础常用钢筋混凝土浇筑成整体。
这种结构适用于水位变幅较大或吸水扬程较低的水泵机组,采用干室型泵房。
主机布置形式采用最常用的一行式排列。
这种形式简单,整齐,泵房跨度小,适应于卧,立式机主,但机器台数较多寸,泵房长度及集水池宽度较大。
中小型卧式机主的辅助设备较少,泵房一般由主机间,检修间组成,配电间有可能设在泵房内,也可能另配配电间。
第六节吸水井的设计吸水井尺寸应满足安装水泵吸水管进口喇叭口的要求。
清水池最低水位(视为吸水池最低水位)=清水池最低水位-清水池至吸水井水头损失=二;水泵吸水管进口喇叭口大头直径D》(〜)d=x600=840mm水泵吸水管进口喇叭口长度L>(〜)x( D-d)=4X(800-600)=800mm喇叭口距吸水井井壁距离》(〜)D-X 800= 760mm喇叭口之间的距离》(〜)D=x 800= 1600mm喇叭口距吸水井井底距离》(〜)D= 640mm喇叭口淹没水深h=。