空调冷冻(却)水泵选型计算
冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法

冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法冷却水量:G= 3.6Q/C (tw1-tw2)=559m3/hQ—冷却塔冷却热量,kW,对电制冷机取制冷负荷1.35倍左右,吸收式取2.5倍左右。
C—水的比热(4.19kJ/kg.k)tw1-tw2—冷却塔进出口温差,一般取5℃;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃冷却塔吨位=559×1.1=614 m3/h2.冷却水泵扬程冷却水泵所需扬程Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;hm——冷凝器阻力,mH2O;hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;(开式系统有,闭式系统没哟此项)ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O 冷却水泵所需扬程=31.6×1.1=34.8 mH2O冷却水泵流量=262×2×1.1=576 m3/h3.冷冻水泵扬程冷冻水泵所需扬程Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho式中hf,hd——冷冻水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O ;hm——蒸发器阻力,mH2O ;hs——空调器末端阻力,mH2O ;ho——二通调节阀阻力,mH2O 。
Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×150+5+2.78+4=14.78mH2 O冷却水泵所需扬程=14.78×1.1=16.3 mH2O冷却水泵流量=220×2×1.1=484 m3/h。
冷冻水泵选型方法详解

冷冻水泵选型方法详解(附计算步骤)冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。
下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。
冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1、冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2、管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3、空调未端装置阻力:根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。
此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4、调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。
二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。
如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。
阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。
水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:冷水机组阻力:取80kPa(8m水柱);管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60kPa*0.5=30kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60kPa+30kPa=140kPa(14m水柱);空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45kPa(4.5水柱);二通调节阀的阻力:取40kPa(0.4水柱)。
冷冻水泵选型方法详解

冷冻水泵选型方法详解 The manuscript was revised on the evening of 2021冷冻水泵选型方法详解(附计算步骤)冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。
下面,世界网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。
冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1、冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2、管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3、空调未端装置阻力:根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。
此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4、调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。
二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。
如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。
阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。
水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:冷水机组阻力:取80kPa(8m水柱);管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60kPa*=30kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60kPa+30kPa=140kPa(14m水柱);空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45kPa水柱);二通调节阀的阻力:取40kPa水柱)。
冷冻水泵选型方法详解

冷冻水泵选型方法详解(附计算步骤)冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。
下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。
冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1、冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2、管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3、空调未端装置阻力:根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。
此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4、调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。
二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。
如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。
阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。
水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:冷水机组阻力:取80kPa(8m水柱);管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60kPa*0.5=30kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60kPa+30kPa=140kPa(14m水柱);空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45kPa(4.5水柱);二通调节阀的阻力:取40kPa(0.4水柱)。
冷却塔冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法

冷却塔冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法冷却塔是工业生产中常用的热交换设备,主要用于降低水温。
冷却塔通常需要冷却水泵和冷冻水泵来实现循环流动和冷却水的供应。
下面将介绍冷却塔冷却水泵及冷冻水泵的选型计算方法。
1.冷却水泵选型计算方法:(1)首先需要确定冷却水泵的流量。
冷却水泵的流量通常需要根据冷却塔的设计工况和要求来确定。
设计流量一般取冷却塔额定处理水量的1.1-1.2倍。
(2)计算冷却水泵扬程。
冷却水泵的扬程由两部分组成:动压扬程和静压扬程。
动压扬程是指冷却水泵在工作条件下所需的功率损失对应的扬程,可以通过几何平均法或经验公式进行计算。
静压扬程是指冷却塔水头的高度,需要根据水塔的高度和水面的变化情况进行估算。
(3)选择合适的冷却水泵。
根据计算得到的流量和扬程,可以通过查找冷却水泵的性能曲线来选择合适的型号。
在选择时需要考虑冷却水泵的额定效率、工作范围和可靠性等因素。
2.冷冻水泵选型计算方法:(1)确定冷冻水泵的流量。
冷冻水泵的流量通常由冷冻系统的设计参数和需求来确定。
一般而言,冷冻水泵的设计流量为冷冻机组的额定冷量除以冷冻水的进口温度冰融点温度与出口温度差的乘积。
(2)计算冷冻水泵扬程。
冷冻水泵的扬程由两部分组成:动压扬程和静压扬程。
动压扬程可以通过冷冻系统的管路阻力进行计算,通常采用密闭法进行计算。
静压扬程是指冷冻系统的水位高度,一般需要根据现场情况进行估算。
(3)选择合适的冷冻水泵。
根据计算得到的流量和扬程,可以通过查找冷冻水泵的性能曲线来选择合适的型号。
在选择时需要考虑冷冻水泵的额定效率、工作范围和可靠性等因素。
总结起来,冷却塔冷却水泵及冷冻水泵的选型计算方法主要包括确定流量和扬程,然后选择合适的型号。
在计算和选择过程中需要考虑冷却塔和冷冻系统的设计参数、性能要求以及可靠性需求等因素,以确保水泵的运行稳定和可靠。
空调冷冻(却)水泵选型计算

冷冻水泵选型及配置冷(热)水泵的流量冷(热)水泵的流量根据冷(热)负荷和供回水温度差确定G=0.86Q/△t式中G——冷热水流量,kg/hQ——冷热水负荷,W△t——供回水温差,℃。
冷(热)水泵的流量可取系统水流量的1.05~1.1倍。
冷(热)水泵的扬程【估算方法1】:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1——为冷水机组蒸发器的水压降;△P2——为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降;L——为该最不利环路的管长;K——为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
【估算方法2】:冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。
下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。
冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机组风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水泵扬程计算,而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程。
(1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
(2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
空调水泵选型

冷冻水泵的选择:通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。
水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。
最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。
冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。
这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+ K)式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。
当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。
冷却水泵的选择:1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。
Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5mH2O。
若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为H =Δp1+Z+5+0.05L。
3) 依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
水流量计算:1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃×1.163]×(1.15~1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
水泵计算选型 冷冻水泵

75 15.9
18.5 2.3
3 0.27
49
55 12.8
15 1.7
2.2 0.18
40
45 9.1
11 1.1
1.5
32.5
37 6.1
7.5 0.81
1.1
根据
4.水
对照ITT水泵样本选择水泵,型号:GISO-150X125-400
综上所述:
名称
设计提供参数
计算参数
所选设备参数
型号:
GISO-150X125-400
RF-4M管井
局部阻力 0.31 0.10 0.10 1.04 0.17 0.25 0.18 0.25 0.16 0.12 0.12 0.06 0.04 0.21 0.10 0.66 0.53 0.53 0.37 0.32 0.20 0.15 1.64 0.65 0.08 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.07 0.07 0.07 0.07 0.11 0.01 0.01 0.60 0.60
0.08
9 1.50 361.00 3249
0.32
31 DN100
0.1
4 1.80 394.00 1576
0.16
35 DN150
0.15
14 2.00 291.00 4074
0.41
44 DN150
0.15 71.5 2.00 291.00 20806.5
2.08
合计
626.14
17.42
H2 H2=ΣζρV2/2
39 闸阀
DN50
2 2.00 0.27
540 1080.00
40 闸阀
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冷冻水泵选型及配置
冷(热)水泵的流量
冷(热)水泵的流量根据冷(热)负荷和供回水温度差确定
G=0.86Q/△t
式中 G——冷热水流量,kg/h
Q——冷热水负荷,W
△t——供回水温差,℃。
冷(热)水泵的流量可取系统水流量的1.05~1.1倍。
冷(热)水泵的扬程
【估算方法1】:
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1——为冷水机组蒸发器的水压降;
△P2——为该环中并联的各占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降;
L——为该最不利环路的管长;
K——为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
【估算方法2】:
冷冻水泵选型最重要的步骤是对其扬程和流量的确定,一般来说,冷冻水泵选型大多是清水离心泵。
下面,世界泵阀网为大家列举冷冻水泵选型时所要参考的参数及具体的计算方法。
冷冻水泵选型过程中最具参考意义的参数是扬程,冷冻水泵扬程实用估算方法常见的由闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机组风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水泵扬程计算,而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程。
(1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
(2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
局部阻力近似的取为沿程阻力的一半。
(3)空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。
它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。
风机盘管阻力一般在20~50kPa范围内,见《风机盘管机组》GB/T19232-2003,组合式空调器比风机盘管的阻力大些。
(4)调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。
二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。
如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。
阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。
水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
【举例】:根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压
力损失,也即循环水泵所需的扬程:具体如下步骤:
1. 冷水机组阻力:取70 kPa(7m水柱);
2. 管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度250m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为250*200=50000 Pa=50 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为50 kPa*0.5=25 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+50 kPa+25 kPa=125 kPa (12.5m水柱);
3. 空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为60 kPa(6m水柱);
4. 二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4m水柱)。
5. 于是:水系统的各部分阻力之和为:70 kPa+125kPa+60kPa+40kPa=295kPa(29.5m 水柱)。
6. 水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程:H=29.5m*1.1=32.45m
【注意事项】:
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
水泵扬程设计
(1) 冷、热水管路系统
开式水系统Hp=hf+hd+hm+hs
闭式水系统Hp=hf+hd+hm
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。
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;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6。
空调冷冻水循环水泵选型依据是什么
流量公式:流量= 主机循环水流量*1.05~1.1(安全系数)
扬程公式:扬程=(主机阻力+末端阻力+最不利环路的管道阻力)*1.05~1.1(安全系数)
【注意】
1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量。
2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
3.大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。
冷冻水泵选型疑惑
我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。
这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。
一个宾馆,假设房间为20平米。
共40个房间。
按每平米140W的负荷计算。
每房间的冷负荷就是2800W。
供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。
40台就是27.76立方/小时。
主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。
我选用主机制冷
量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。
比起末端所需的流量那是小多了。
这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。
(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。
也没装旁通阀。
)到底是按主机选,还是末端选呢?
冷冻水泵一般都是按主机流量选,因为你房间的同开率0.8,不可能同开的,所以按末端选就大了;不过按主机流量选还要乘以一个放大系数。
冷却水泵选型及配置
中央空调水冷怎么选冷却塔和水泵怎么计算?看主机铭牌上有水量数据。
根据这个配冷却塔,水泵。
水泵要考虑扬程。
如果主机铭牌没有,一般是额定功率6倍-7倍,根据功率,计算温差5℃下的水量,适当放大20%余量,按照这个水量选冷却塔和水泵。
具体如下。
已知冷冻水量,问下在选择冷冻水泵的时候还需要把冷却水量乘以一个保险系数值吗,另外在计算冷冻水管径的时候,怎么选择多大的经济流速,领导跟我说把沿程阻力损失设定为250Pa每米能得出经济流速,是怎么把流速算出来的?
第一步:水泵流量的确定
冷却水水流量:为所对应的冷水机组的冷却水流量,计算水泵流量应附加5%~10%的裕量,或根据如下公式进行计算。
冷却水水流量:G=kQ/[ c·(t
w1-t
w2
)](kg/s)
其中:G——制冷机的制冷量。
KW;
K——制冷机制冷时耗功的热力系数,对于蒸汽式制冷机,k=1+1/COP,可取
1.2~1.3;对于溴化锂吸收式制冷机,可取1.8~
2.2;
c——水的比热容,4.186kj/(kg·℃);
t w1、t
w2
——冷却塔进、出水温度,℃。
冷却塔进、出口温度差应根据冷水机组设定参数和冷却塔性能确定,电动压缩式冷
水机组不宜小于5℃,选用普通型冷却塔;对于溴化锂吸收式制冷机宜为5~7℃,此时选用中温型冷却塔。
冷却塔计算流量应为冷却水量的1.1~1.2倍。
第二步:水泵扬程的确定
冷却水泵扬程的确定
由于冷却水系统一般为开始系统,系统组里除了冷却水管道及附件的沿程阻力、局部阻力和冷水机组的冷凝器阻力外,还包括冷却塔水盘水位提升到布水器的高度之差形成的静水压力和冷却水塔布水器空口出流的自由水头,阻力计算公式如下:
△P=P1+P1+P3+P4
式中: P1——冷水机组冷凝器的阻力,kPa(m);
P2——冷却水管道的阻力,kPa(m);
P3——水位高差形成的静水压力,kPa(m);
P4——空口出流的自由水头,kPa(m)。
根据理论计算和实际经验,各部分阻力取值如下:
1.制冷机组冷凝器水阻力80kPa(8m水柱);(具体值参看样本)
2.冷却水管道的阻力(包括调节阀),由于冷水管路没有末端分支环路,管道阻力为机房内管道与立管的阻力之和,按冷却水管总长100、局部阻力50%、比摩阻200Pa/m 和调节阀60kPa,冷却水管道阻力为70kPa(7m水柱)。
3.水位高差4~5m,静水压力取50kPa(5m水柱);
4.空口出流的自由水头取25kPa(2.5m水柱),则冷却水系统的阻力为225kPa(22.5m。