冷冻冷却、水泵选型
空调水泵选型

水泵简介:
冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装臵。 我们知道,空调房间内的末端(如风机盘 管,空气处理机组等)需要冷水机组提供 的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会 自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行 循环以达到换热的目的。
冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装臵。 我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走 制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这 部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱 动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中 进行循环。外形同冷冻水泵。
水管路比摩阻计算图 (1mmH2O=9.80665Pa)
局部阻力: 水流动时遇到弯头、三通及其他配件时, 因摩擦及涡流耗能而产生的局部阻力计算 公式为: Hd=ζ×(ρ×V2/2) 式中ζ——局部阻力系数,见下面的表格 V——水流速,m/s。
阀门及管件的局部阻力系数(ζ)表
三通局部阻力系数
③水管总阻力 水流动总阻力H(Pa)包括沿程阻力Hf和 局部阻力Hd,即: H=Hf+Hd
(3)补水泵扬程: 扬程为定压点与最高点距离+水泵吸水端和 出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。 例题: 一幢约100m高的高层建筑,安装有海尔水 冷螺杆HX300数台,采用闭式空调水系统, 试估算冷冻水泵所需的扬程。
解答: 1.冷水机组蒸发器阻力,查产品样册:60 kPa(6m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300m与比摩阻300 Pa/m,则摩 擦阻力为300*300=90000 Pa=90 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为 摩擦阻力的50%,则局部阻力为90 kPa*0.5=45 kPa;系统管路的总 阻力为50 kPa+90 kPa+45 kPa=185 kPa(18.5m水柱); 3.空调末端装臵阻力:空气处理机组的阻力一般比风机盘管阻力 大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5m水柱)(可以参照产品样册确 定); 4.二通调节阀,Y型过滤器等的阻力:取40 kPa(4.0m水柱)。 5. 水系统的各部分阻力之和为:60 kPa+185kPa+45 kPa+40 kPa=330 kPa(33m水柱) 6.水泵扬程:取15%的安全系数,则扬程 H=33m*1.15=37.95m。 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。
冷却水泵的选型

一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求:冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。
确定时要考虑水系统的承压能力。
水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+H P;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h=Z+H P-v2/2g。
冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。
水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa 以上时,要使用机械密封。
冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。
有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。
事实上,冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。
笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。
这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。
解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。
解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。
一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。
但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。
水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。
解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。
笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。
冷水机组水泵选型标准

冷水机组水泵选型标准一、引言冷水机组是制冷系统中的重要组成部分,用于将制冷剂冷却并维持在所需温度范围内。
水泵则是制冷系统中不可或缺的辅助设备,主要作用是输送冷却水,确保冷水机组正常运行。
在选择水泵时,需要考虑多种因素,包括流量、扬程、型号、材质等。
本篇报告将详细阐述冷水机组水泵的选型标准,帮助您更好地进行选型和设计。
二、冷水机组水泵选型考虑因素1.流量与扬程流量是指水泵在单位时间内输送的水量,通常以立方米/小时(m ³/h)或加仑/分钟(gpm)为单位。
扬程是指水泵能够克服的最大阻力,通常以米(m)为单位。
在选择水泵时,需要确保其流量和扬程能够满足制冷系统的需求。
如果流量不足,会导致冷却效果下降;如果扬程不够,则无法将冷却水输送到需要冷却的设备处。
2.型号与规格不同型号和规格的水泵适用于不同的应用场景和需求。
需要根据制冷系统的具体情况,选择合适的水泵型号和规格。
同时,还需要考虑与冷水机组的接口方式和尺寸是否匹配。
3.材质与性能水泵的材质对其性能和使用寿命有着重要影响。
常用的材质包括铸铁、不锈钢、铝合金等。
不锈钢具有较好的耐腐蚀性和使用寿命长等特点,适用于多种腐蚀性环境。
铸铁则具有较高的强度和耐磨性,适用于对强度要求较高的场合。
在选择水泵时,需要根据实际需求选择合适的材质和性能等级。
4.能效与噪音能效是指水泵在单位时间内输送单位体积的水所消耗的能量,通常以千瓦时每立方米(kWh/m³)为单位。
能效高的水泵能够节省能源和运行成本。
同时,还需要考虑水泵的噪音水平。
高噪音的水泵可能会影响人们的正常工作和休息,因此需要在选择时进行评估和比较。
5.维护与保养水泵的维护和保养对其正常运行和使用寿命至关重要。
需要选择易于维护和保养的水泵,以确保其长期稳定运行。
同时,还需要考虑与制冷系统的匹配程度,以降低整个系统的维护成本。
三、冷水机组水泵选型步骤1.确定制冷系统需求首先需要明确制冷系统的需求,包括制冷量、制冷剂类型、冷却水流量等参数。
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。
空调系统水泵的使用与选型

在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。
我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。
在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。
我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。
而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。
外形同冷冻水泵。
空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。
外形同上水泵。
常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和补水系统中。
对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。
水泵并联运行情况:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。
故建议:1)选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的余量。
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。
一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。
补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。
1)冷冻水冷却水泵流量计算公式:L(m3/h=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)式中:Q--制冷主机的制冷量,Kw;L--冷冻冷却水泵的流量,m3/h。
2)补给水泵的流量:正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。
补给水箱的有效容积可按1~1.5h 的正常补水量考虑。
1)冷冻水泵扬程的组成:制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O (具体值可参看产品样本);回水过滤器,二通调节阀等的阻力:一般为3~5mH2O;分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
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。
冷冻水泵和冷却水泵的选择

冷冻水泵,是一个冷冻水循环系统,一般应用于中央空调等大型制冷设备中. 冷冻水泵的选择原则: 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,采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能象阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点.具有高效节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄漏使用寿命长.冷却水泵的选择原则: 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5 mH2O.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. 以上便是冷冻水泵和冷却水泵在空调应用中的选择原则,根据各自不同的特性,选择不同的水泵来进行工作.。
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冷冻水泵扬程实用估算方法这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
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,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。
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。
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: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m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300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 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60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30
kPa=140 kPa(14m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45 kPa(4.5水柱); 4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱) 6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
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。