循环泵选型计算

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循环泵计算

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四、一二标段热水机房设计计算1、换热器选型1)设计小时耗热量的计算Q 设计=()86400r r L h mq c t t K ρ⋅⋅⋅- =38536041870.9832(605)2.4486400⨯⨯⨯⨯-⨯ =1478125. 54W =1478.13(kw )m ——用水人数q r ——热水用水定额(以60L/人.天计)c ——水的比热,c=4187(J/kg℃)ρ——热水密度(kg/L )t R ——热水温度,取60℃t L ——冷水温度,取5℃2)加热面积的计算r z ji j C Q F K t ε=∆=1.151478125.130.775077.5⨯⨯⨯=41.78(m 2) 22mc mz L r j t t t t t ++∆=+=77.5℃ Fjr ——水加热器的加热面积(m 2)Qz ——制备热水耗热量(W )K ——传热系数(W/(m 2/K ))ξ ——结垢影响系数 ,ξ=0.6~0.8Cr ——热水系统的热损失系数,Cr=1.1—1.2△tj——热媒水与被加热水的计算温度差(℃),tmc 、tmz ——热媒的初温和终温(℃)t L 、tr ——被加热水的初温和终温(℃)3)贮水容积的计算(125%)()60r l B TQ V t t C =+-⋅= 451478125.13(125%)55 1.16360⨯+⨯⨯⨯=21664(L )=21.7 m 3V ——贮水器贮水容积, LT ——45min 贮水时间Q ——设计小时耗热量,w4)换热器的选型根据以上参数选择2台浮动盘管卧式贮存式热交换器,贮水容积10T 。

2、循环水泵选型计算1)循环流量及扬程的计算北区热水管网循环水泵 Qv1=x V T=17.48m 3/h H1=(Hp+Hx )+ Hj=18.4+2.0=20.4m 南区热水管网循环水泵 Qv2=x V T=7.32m 3/h H1=(Hp+Hx )+ Hj=18.4+2.0=20.4m Vx ——管网总容积T ----循环周期,一般取0.5小时Hp ——配水管路沿程和局部水损;Hx ——回水管路沿程和局部水损;Hj ——循环水量通过水加热器的水头水损;2)循环水泵的选型北区热水管网循环水泵:选用2台Wilo-MVI 1603,Qv1=17.48m3/h,H1=20.4m,N=2.2kw,一用一备;南区热水管网循环水泵:选用2台Wilo-MVI 1602,Qv1=7.32m3/h,H1=20.4m,N=1.5kw,一用一备。

循环泵选型计算书(1)

循环泵选型计算书(1)

水泵选型计算书一、设计工况已知太原某建筑面积A为3.3万m²,楼高24层,每层3米,5层以上为高区,以下为低区,供暖面积各为1.25万m²,预留0.8万m²供暖住宅。

现设20台GG-399型96kW锅炉。

二、设计参数2.1气象资料(太原)采暖室外计算温度-12℃采暖室外平均温度-2.7℃采暖期天数135天室外平均风速3m/s2.2室内设计参数采暖室内计算温度18℃2.3采暖设计热负荷指标2.3.1采暖设计负荷指标qs(W/m²) 46.37 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。

2.3.2耗热量指标qh(W/m²) 32三、循环水泵选型: 3.1系统开闭式扬程公式开式水系统 Hp=hf+hd+hm+hs 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 。

静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差;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。

注:闭式水系统没有hs 一项。

3.2 一次循环泵选型3.2.1一次循环水泵的流量Q :方法一:)(12T T C FRG -=式中 G ——循环水泵的质量流量,kg/h ; R ——热损失系数,一般取1.05;F ——采暖系统所需热量,也就是热水锅炉或热交换器产生的热量,kcal/h ;T2、T1——热水锅炉供回水温度,℃; C ——水的比热,kcal/(kg*℃)。

由上式得,hkg G /44.115597)7590(11.860962005.1=-⨯⨯⨯⨯=查的75℃水的比重γ为974.83kg/m ³,则h m h m G Q /58.118/83.97444.115597/33=÷==γ该值即为20台GG-399型热水锅炉与分水器之间所需循环泵的流量值。

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:地暖系统是采用地板辐射取暖方式的一种供暖系统,其主要原理是通过地下循环水泵将热水输送至地板下,通过地板辐射传热的方式来达到室内取暖的目的。

地暖系统的循环水泵在地暖系统中起着非常重要的作用,是地暖系统中的关键设备之一。

正确选择地暖循环水泵是地暖系统运行稳定、高效运转的关键之一。

一、地暖循环水泵选型方法:地暖循环水泵的选型是一个相对复杂的过程,需要综合考虑地暖系统的设计参数以及运行条件。

一般而言,地暖循环水泵的选型主要考虑以下几个方面:1. 流量:根据地暖系统的设计参数和实际工程情况确定地暖循环水泵的流量需求。

流量大小直接决定了地暖系统供暖效果的好坏。

2. 扬程:扬程是地暖循环水泵克服管路水头、冷凝器压力以及阻力等所需的压力。

通过计算地暖系统的总扬程,来确定地暖循环水泵的扬程要求。

3. 功率:选用地暖循环水泵时,需要考虑其额定功率和效率。

一般情况下,功率和效率越高的地暖循环水泵,越能满足地暖系统的供暖需求。

4. 噪音:地暖循环水泵的噪音也是一个重要的考虑因素。

选用地暖循环水泵时,需要注意其噪音水平,以免影响到室内的居住环境。

5. 价格:地暖循环水泵的价格也是一个需要考虑的因素,一般而言,价格和品质成正比关系,需要根据实际情况综合考虑。

二、实例计算:假设某地暖系统的设计参数如下:1. 循环水泵流量需求:10m³/h2. 总扬程:25m3. 设备功率:1.1kW4. 工作效率:75%5. 噪音水平:45dB根据以上设计参数,需要选用一个适合的地暖循环水泵。

首先根据循环水泵的流量需求来选择合适的型号,流量需求为10m³/h,则可选择一款流量范围在10m³/h左右的地暖循环水泵。

其次根据总扬程来选择地暖循环水泵扬程的要求,总扬程为25m,则需要选用一个扬程范围在25m左右的地暖循环水泵。

再者根据设备功率和工作效率来选择地暖循环水泵的功率要求,设备功率为1.1kW,效率为75%,则选择一个额定功率为1.1kW,效率为75%的地暖循环水泵。

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算1.确定地暖系统的需求流量:地暖系统的需求流量取决于房间的面积、所在地区的气候条件和所需的室内温度。

一般而言,地暖系统的需求流量可以通过房间面积乘以每平方米的流量得到。

2.确定地暖系统的设计扬程:地暖系统的设计扬程是指水泵需要克服的管道阻力和其他水力损失,一般可以通过地暖系统的管道长度、直径和所采用的管材来计算得到。

3.根据地暖系统的需求流量和设计扬程来选择适当的水泵:根据选定的水泵的性能曲线,可以确定水泵在不同工况下的流量和扬程,并根据地暖系统的需求流量和设计扬程来选择合适的水泵。

4.考虑其他因素:除了需求流量和设计扬程,还需要考虑一些其他因素,如水泵的工作效率、可靠性、噪音和维护成本等。

以下是一个实例来计算地暖循环水泵的选型:假设所需供暖面积为100平方米,地暖系统的设计温度为20℃,所在地区的气候条件为寒冷地区,需求温差为15℃。

根据经验公式,每平方米地暖面积所需的流量为:需求流量=100平方米×0.05m^3/(m^2·h·℃)×15℃=75m^3/h。

经过计算,假设地暖系统的管道长度为50米,直径为32mm,采用PE管材。

依据相应的数据表格,可以计算出地暖系统的设计扬程为:设计扬程 = 阻力系数× 管道长度× 流量^2/(直径^4×2g),其中,阻力系数可以从水力学手册或供应商提供的数据表格中查找。

假设阻力系数为0.03,代入计算公式,得到设计扬程为:设计扬程= 0.03 × 50米× (75m^3/h)^2 / ((32mm)^4×2×9.8m/s^2)= 6.65m。

根据地暖系统的需求流量和设计扬程来选择适当的水泵。

在水泵的性能曲线图中,找到流量为75m^3/h,扬程为6.65m对应的水泵型号和参数,如额定功率、额定流量等。

在进行水泵选型时,还需要考虑其他因素。

太阳能热水系统循环泵的选型

太阳能热水系统循环泵的选型

太阳能热水系统循环泵的选型提要:在太阳能集中式热水系统中会用到比较多的管道循环泵,来实现太阳能集热系统的热量吸收、转移和交换。

从式(2)可知:太阳能热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。

来源:山东德州飞天工贸有限公司0 前言在太阳能集中式热水系统中会用到比较多的管道循环泵,来实现太阳能集热系统的热量吸收、转移和交换。

所以,循环泵的流量和扬程就成为一个比较关键的技术参数,会直接影响到系统的运行效果,在此,对太阳能集热系统中循环泵的选型做一详细阐述。

1太阳能集中集热—集中储热式系统中集热循环泵选型1.1循环泵流量确定对于太阳能热水系统,集热循环管路为闭合回路,管道计算流量为全部集热器循环流量,按公式(1)计算:q=A·QS(1)式中:q—循环流量,L/h;A-太阳能集热器的总集热面积,m2;QS—集热循环流量,由于太阳辐照量的不确定性,太阳能热水系统的集热循环流量一般按照每平方米集热器的流量为0.01~0.02L/s考虑,即36~72L/(h·m2),对于真空管太阳能集热器可取低值,对于平板太阳能集热器取高值。

假设,集热循环流量取50L/(h·m2),太阳能集热器的总集热面积为100m2,经计算集热器循环流量为5000L/h。

水泵的流量选择应使水泵的工作流量在计算的集热循环流量附近。

1.2水泵的扬程太阳能热水系统循环泵扬程计算方法:H=(1.1~1.2)(Hs+Hx)(2)式中:Hs—太阳能热水系统提升液体介质(水)的高度,mH2O;Hx—太阳能热水系统总流动阻力(扬程阻力和局部阻力之和),mH2O。

从式(2)可知:太阳能热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。

水泵提升水的高度等于太阳能热水系统太阳能集热器水位与水箱水位的高度。

对于闭式循环回路,Hs=0。

对于开式循环回路,当水箱与集热器同在一个平面上,且最高水位一样时,Hs=0;当水箱与集热器不在一个平面上,或虽在一个平面上,但最高水位不一样时,Hs等于二者最高水位的高度差。

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算地暖循环水泵是地暖系统中的核心设备,负责将水循环送至地暖管路,通过热交换将热量传递至室内。

选对合适的地暖循环水泵对地暖系统的性能和运行效果至关重要。

下面将介绍地暖循环水泵的选型方法,并结合实例进行计算。

1.地暖系统的总热负荷计算:根据地暖系统的设计面积、室内温度、地暖管路长度等因素,计算出地暖系统需要的总热负荷。

2.地暖管路的阻力计算:根据地暖管路的长度、直径、材质等参数,计算出地暖管路的阻力,并确定地暖系统的最大供水压力。

3.地暖循环水泵的性能参数:根据地暖系统的总热负荷和管路阻力,确定地暖循环水泵的流量和扬程要求。

一般来说,地暖循环水泵的流量应略大于地暖系统的总热负荷,加上一定的余量;扬程则应大于地暖管路的最大阻力。

4.地暖循环水泵的选择:根据地暖循环水泵的性能参数,选择合适的水泵型号。

一般来说,地暖循环水泵应具备较高的效率、低噪声、长寿命等特点。

下面结合一个实例进行地暖循环水泵的选型计算:假设一个地暖系统的设计面积为200平方米,室内温度为20℃,管路总长度为200米,管径为20mm,地暖系统的设计供水温度为40℃,回水温度为35℃。

根据地暖系统的设计参数,可以进行以下计算:1.地暖系统的总热负荷计算:2.地暖管路的阻力计算:地暖管路的阻力=管路长度×管路阻力系数=200米×0.1Pa/米=20Pa。

3.地暖循环水泵的性能参数:4.地暖循环水泵的选择:根据地暖循环水泵的性能参数,选择流量略大于1.05m³/h,扬程略大于31.5Pa的水泵型号。

需要注意的是,在实际选型过程中,还应考虑地暖循环水泵的品牌、效率、噪声、可靠性等因素,并与地暖系统的其他设备进行匹配,以确保地暖系统的正常运行。

总之,地暖循环水泵的选型方法主要包括总热负荷计算、管路阻力计算、水泵性能参数计算和水泵选择。

通过合理计算和选择,可以确保地暖系统的性能和运行效果。

泳池计算书

泳池计算书

一、室外泳池循环流量计算书:
1、泳池专业循环水泵的设计
2、室外泳池过滤系统的确定:
3、室外泳池消毒系统计算
二、室内恒温泳池循环流量计算书:
1、泳池专业循环水泵的设计
循环泵选型:
2、室内恒温泳池过滤系统的确定:
3、室内恒温泳池消毒系统计算
4、臭氧消毒计算四、臭氧消毒计算
三、室内按摩池循环流量计算书:
1、泳池专业循环水泵的设计
循环泵选型:
2、室内按摩池过滤系统的确定:
3、室内按摩池消毒系统计算
-
四、室内恒温池热负荷
泳池区水面蒸发损失的热负荷
池底、池壁管道和设备等传导损失的热负荷
补充水加热需要的热负荷容积*10%*20*1000/24
(补充水量按10%水容积考虑,补水温差20oC,补水时间按一天24小时计)
游泳池热水每小时维持水温所需总热负荷
泳池水加热需要的热负荷
五、按摩池区水面蒸发损失的热负荷
池底、池壁管道和设备等传导损失的热负荷
补充水加热需要的热负荷容积*10%*20*1000/24
(补充水量按10%水容积考虑,补水温差20oC,补水时间按一天24小时计)
池热水每小时维持水温所需总热负荷
池水加热需要的热负荷
2个按摩池初次加热需要的总热负荷为280KW 恒温泳池初次加热需要的热负荷为331KW ,按摩池和恒温泳池可不同时进行加热,需要锅炉的总热负荷为480KW。

解析地暖循环水泵选型方法和计算

解析地暖循环水泵选型方法和计算

解析地暖循环水泵选型方法和计算地暖循环水泵是地暖系统中的关键设备之一,其主要功能是将热水循环送回供暖设备,以保持整个系统的热平衡。

地暖循环水泵的选型需要考虑多个因素,包括供暖面积、水流量、扬程等。

下面将介绍地暖循环水泵的选型方法和计算方法。

一、地暖循环水泵的选型方法1.了解供暖系统热负荷:在选型之前需要了解整个地暖系统的热负荷,即需要供暖的面积以及所需要的供暖温度。

这可以通过房屋的建筑面积、房间的高度、墙壁的材质等参数来计算得出。

一般来说,供暖面积越大,所需热负荷越大,需要选用功率更大的循环水泵。

2. 确定水流量: 水流量是地暖循环水泵选型的重要参数之一、一般来说,水流量可以根据供暖面积来计算,计算公式为:水流量(L/min)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)/60(转化为小时)。

一般情况下,地暖供暖面积在100-150平方米的情况下,水流量在3-5L/min之间。

3.确定扬程:扬程是地暖循环水泵选型的另一个重要参数。

扬程是指水泵需要克服的水位差和水管阻力的高度。

一般来说,扬程=最高区域到最低区域的相对高度差+水管阻力。

根据实际情况选择合适的循环水泵。

4.其他因素:选型时还需要考虑一些其他因素,如水泵的噪音、功耗、使用寿命等。

二、地暖循环水泵的计算方法1.计算功率:地暖循环水泵的功率可以通过热负荷来计算。

功率(kW)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)。

根据地暖系统的热负荷确定循环水泵的功率。

2. 计算所需水流量: 根据供暖面积以及供暖温度升高值,可以计算出所需的水流量,公式为:水流量(L/min)=热负荷(kW)/供暖温度升高值(kW/℃)/60(转化为小时)。

3.计算扬程:扬程=最高区域到最低区域的相对高度差+水管阻力。

水管阻力可以通过水管的长度、管道直径、水质等参数来计算得出。

根据实际情况计算扬程,并选用合适的循环水泵。

4.根据实际情况选择合适的水泵:在选型时还需要考虑一些其他因素,如水泵的噪音、功耗、使用寿命等。

地暖循环水泵选型及计算

地暖循环水泵选型及计算

地暖循环水泵选型及计算循环水泵选型方法循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。

1.1 系统流量G=3.6Q/C(Tg-Th) (1)G—供暖管网所需流量,m3/hQ—房屋所需采暖热负荷,kWC—水的比热,kJ/(kg•℃)Tg—供暖出水温度,KTh—供暖回水温度,KQ=K1K2qA (2)Q—住房供暖所需热负荷,kcal/h;K1—考虑邻居采暖不同步的安全系数,此处取1.2;K2—考虑间歇供暖的安全系数,此处取1.2;q—标准住宅热指标估算值,kcal/m2;A—标准住宅建筑面积,m2;1.2 系统阻力系统阻力分为沿程压力损失、局部压力损失及机器内阻,沿程压力损失是指在管道中连续的、一致的压力损失;局部压力损失是指管道系统中特殊的部件,由于其改变了水流方向,或使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、阀门、接头、过滤器等)所造成的非连续性压力损失;机器内阻是机器本身的阻力。

1.2.1 沿程压力损失地暖管为圆管且内壁较为光滑,属低粗糙程度,选择沿程压力损失的计算公式如下:Hf=λ•L/D•V2/2g (3)Hf—沿程压力损失, mm/mλ—摩擦阻力系数(并非定值)L—环路水管长度,mD—管道内径,mV—水平均流速m/sRe<2300为层流流动:λ=64/Re (4)Re>2300为紊流流动:λ=0.316Re-0.25 (5)Re=VD/γ(6)γ:动力粘度系数, m2/s公式(6)用于判断水流方式:层流或紊流表2 水温及先关水流动力粘度1.2.2 局部压力损失局部压力损失主要受限于一些阀门、滤网的流通能力,选择计算公式如下:ΔP=102(G/KV0.01)2 (7)ΔP;局部压力损失,mmh2oG—供暖管网所需水流量,l/hKV0.01—流通能力(压差等于0.01bar), l/h1.2.3 机器本身的内阻是一个实测值,由于壁挂炉行业起步较高,标准化程度较好,所以不同厂家的同一类型产品内阻相差不大。

热水循环泵选型计算

热水循环泵选型计算

热水循环泵选型计算热水循环泵是在供热系统中起到循环热水的作用的设备,其选型计算则是为了确定所需泵的参数和性能指标,以满足供热系统的要求。

在进行热水循环泵选型计算时,需要考虑多个因素,包括系统的热负荷、泵的扬程、功率等。

下面将从这些方面展开阐述。

首先,进行热水循环泵选型计算前,需明确系统的热负荷,即单位时间内供热系统所需输送的热量。

通过系统的热负荷计算,可以确定所需泵的流量。

计算公式如下:Q = q × V × Δt其中,Q为热负荷,单位为W;q为单位时间内供热系统所需输送的热量,单位为W;V为热水的流量,单位为m³/s;Δt为热水的温差,单位为℃。

其次,通过确定所需泵的流量,可以进一步计算泵的扬程。

泵的扬程是指泵在工作过程中克服阻力所需的能量,是泵选型计算中一个非常重要的参数。

根据系统的水管布置和管道阻力等因素,可以采用以下公式计算泵的扬程:H = Σh + Hs其中,Σh为管道阻力头的总和,单位为m;Hs为系统静压头,单位为m。

在计算泵的扬程之后,还需要确定所需泵的功率。

泵的功率是指泵运行过程中所需耗费的电力或燃气。

通常,泵的耗电功率和流量、扬程等参数有关。

根据经验公式可以计算泵的功率:P = ρ × g × Q × H / η其中,P为泵的功率,单位为W;ρ为液体的密度,单位为kg/m³;g为重力加速度,单位为m/s²;η为泵的效率。

除了考虑热负荷、流量、扬程和功率等参数外,还需要选择适合的热水循环泵的类型和规格。

根据实际需求,可以选择离心泵、轴流泵等不同类型的热水循环泵。

在选择泵的规格时,还需要考虑供热系统的管道尺寸和泵的安装空间等因素。

总之,热水循环泵选型计算是在确定供热系统要求的基础上,通过计算热负荷、流量、扬程和功率等参数,从而确定所需泵的类型和规格。

通过合理的选型计算,可以确保热水循环泵在供热系统中的正常运行和高效工作。

水泵选型计算书

水泵选型计算书

大有恬园三期水泵选型计算书集热循环泵选型一、流量计算根据《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002中规定,一般采用每平方米集热器流量为0.01L/s~0.02L/s.大有三期屋面集热面积最大91㎡,最小35㎡.需要水泵最大流量0.91L/s~1.82L/s,换算54.6L/min~109.2L/min水泵最大流量0.35L/s~0.7L/s,换算21L/min~42L/min二、水泵扬程Hb=1.1(H1+H2)Hb 循环水泵扬程,KPaH1 管道水头损失,KPaH2 加热热备水头损失KPa加热设备安装高度,最高5.2米,最低3.4米管道水头损失H1=R(L+L')H1=0.12×(48+5)=6.72Kpa最小Hb=1.1(34+6.72)=45Kpa最大Hb=1.1(52+6.72)=65Kpa因此最大循环泵符合扬程 6.5m时流量必须在在54.6L/min~109.2L/min因此最小循环泵符合扬程4.5m时流量必须在在21L/min~42L/min 查询威乐热水循环泵PH-251E和PH-254E符合要求最大系统,由于PH-251E重量和价格都高于PH-254E,所以推荐选用PH-254EPH-101E符合最小系统要求。

循环泵选型见附表供热循环泵选型一、流量计算根据设计换热水箱容量500L和800L两种规格,系统管路容量为200L 左右,根据换热容器规定20L/min~80L/min二、扬程计算由于所有用户水箱采用并联,管道阻力只相当于一个盘管阻力。

根据侧试盘管阻力为,82Kpa,水泵扬程Hb=1.1(H1+H2)管道水头损失H1=R(L+L')H1=0.12×152=18.24KpaHb=1.1(82+18.24)=110Kpa因此水泵扬程必须大于11m,供热循环泵在扬程满足11m,流量在20L/min~80L/min查询威乐热水循环泵PH-254E符合系统要求。

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算

地暖循环水泵选型方法和实例计算一、地暖循环水泵选型方法地暖系统是一种通过地面散热,使室内获得舒适温度的供暖方式。

而地暖循环水泵是地暖系统中必不可少的设备,用来循环热水以传递热量。

正确选型的地暖循环水泵能够保证整个系统运行效果良好,降低能耗成本。

在选型地暖循环水泵时,需要考虑以下几个因素:1.确定需求流量:地暖系统中的热水循环需要根据供暖区域的面积和需要供暖的温度来确定需求流量。

通常情况下,需求流量越大,对水泵的要求也会越高。

2.确定扬程:扬程是指水泵必须克服的水力阻力高度。

在地暖系统中,需要考虑循环管道的长度、高差以及水泵位置的高度等因素。

3.选取合适的功率:水泵的功率要能够满足整个地暖系统的供暖需求,但也不能选择过大,以免造成能源浪费。

4.考虑使用环境:地暖循环水泵通常安装在室内,需要考虑其噪音、震动等对居住环境的影响,选择符合国家标准的产品。

5.考虑节能性能:现代水泵通常具有节能功能,可以根据不同的使用情况选择节能模式,减少能源消耗。

二、地暖循环水泵选型实例计算为了更好地理解地暖循环水泵的选型方法,下面以一个实例来进行详细计算:假设某住宅地暖系统的供暖面积为150平方米,需求温度为20摄氏度,地暖管道长度为100米,管道高差为5米。

根据上述参数,可以进行如下计算:1.确定需求流量:根据供暖面积和需求温度,首先确定地暖系统的热负荷。

假设每平方米的热负荷为100W,那么整个住宅的热负荷为150平方米* 100W = 15000W。

假设水的温度从40摄氏度提高到50摄氏度,根据热负荷和水的比热容计算得到需求流量为15000W / (4.2 * 10)= 357.14千克/小时。

2.确定扬程:根据地暖管道的长度和高差,可以计算出水泵需要克服的水力阻力高度。

假设摩阻系数为0.03,管道内径为25mm,根据公式h = 10.67 * L * Q^2 / D^5 * f,计算得到扬程为5.72米。

3.选取合适的功率:根据需求流量和扬程,可以选择适合的水泵功率。

循环泵选型计算

循环泵选型计算
ห้องสมุดไป่ตู้
I号循环泵 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 二 1 2 3 三 1 2 3 4 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ 基本条件 3 介质流量 m /h 介质温度 ℃ 介质粘度系数 Pa.s 介质浓度 % 介质密度 kg/m 当地大气压力 mH2 O
3
Q t
根据三菱数据表 根据三菱数据表 查三菱资料 根据三菱数据表 根据三菱数据表 根据技术协议 根据三菱计算程序 根据三菱数据表 根据三菱数据表 根据三菱数据表 估算 根据设备厂家建议 假定泵的入口标高为1.8m 假定泵的入口标高为1.8m 假定泵的入口标高为1.8m 根据流速选择 衬胶厚度4mm Q/(π ×d12/4× 3600) FGD布置图 查三菱资料 查三菱资料 FGD布置图,假定泵的入口标高为1.8m 查三菱资料 △Pyc× (L1+L2+L3)/100-△H 根据流速选择 衬胶厚度4mm
2
ρ P0
饱和蒸汽压力 mH2 O Pz 吸收塔内正常液位高度m H 吸收塔内最高液位高度m Hmax 吸收塔内最低液位高度m Hmin 循环泵入口中心标高 m h 喷嘴入口压力 mH2 O P' 管道的出口压力 正常液位时管道的出口压力mH2 O △H 最高液位时管道的出口压力mH2 O △HMAX 最低液位时管道的出口压力mH2 O △HMIN 泵的入口管道压力损失 入口管道公称直径DN mm Dn1 入口管道内径 mm d1 介质流速 m/s v1 入口管道阻力损失 mH2 O 管道长度 m L1 蝶阀(1个)折合管道长度 m L2 波纹管(1个)折合管道长度 m L3 管道进出口高差 m △H1 管道单位长度沿程损失 mH2 O/100m △Pyc 入口管道阻力损失 mH2O Σ P1 四 泵的出口管道压力损失 Dn2 1 出口管道公称直径DN mm d2 2 出口管道内径 mm 3 4 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ 5 五 1 2 3 4 5 六 1 2

循环水泵选择方法

循环水泵选择方法

1.冷冻水泵流量及扬程:
①流量:根据公式就可以计算→冷冻水流量=蒸发器流量/温差/1.163,计算出的流量数据
1.1~1.2系数(也可以不选择增大系数)=冷冻水泵的流量(需注意蒸发器流量单位为:m3/h)。

②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组蒸发器水阻力;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;回水过滤器阻力;分水器、集水器水阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失(注:如果采用二次泵需注意,一次侧、二次侧的扬程问题)。

2.冷却水泵流量及扬程:
①根据公式就可以计算→冷却水流量=冷凝器流量/温差/1.163,计算出的流量数据1.1~1.2系数=冷冻水泵的流量(需注意冷凝器流量单位为:m3/h)。

②扬程:根据该系统几方面的因素计算扬程→制冷机组冷凝器水阻力;冷却塔喷头喷水压力;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差;回水过滤器阻力;制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。

③冷却塔水流量=冷却水流量X1.1~1.2倍的系数,实际冷却塔的流量=冷却塔水流量X1.2~1.3倍的系数(一般不取,已能满足系统要求)。

水冷机循环水泵选型计算公式

水冷机循环水泵选型计算公式

水冷机循环水泵选型计算公式
水冷机的循环水泵是其核心组成部分之一,选型合理与否直接影响整个水冷机的性能和经济效益。

下面介绍一种常用的水冷机循环水泵选型计算公式。

1. 计算循环水泵流量
Q = G / ρ
其中,Q为循环水泵流量,单位为m/h;G为系统循环水质量流量,单位为kg/h;ρ为水的密度,单位为kg/m。

2. 计算循环水泵扬程
H = Hf + Hs + Hr
其中,H为循环水泵扬程,单位为m;Hf为管路阻力损失,单位为m;Hs为水冷机内部阻力损失,单位为m;Hr为循环水泵回路阻力损失,单位为m。

3. 计算循环水泵功率
P = Q × H / η
其中,P为循环水泵功率,单位为kW;η为循环水泵效率,一般取0.8。

以上就是水冷机循环水泵选型计算公式的详细介绍,希望对大家有所帮助。

在实际应用中,还需要考虑一些实际因素,如水冷机的使用环境、水泵类型及品牌等,才能做出更加精准的选型。

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供热循环水泵选型计算公式

供热循环水泵选型计算公式

供热循环水泵选型计算公式供热循环水泵是供应热水循环的重要设备,其选型计算是为了确定合适的泵型和参数,以满足系统的热水需求。

下面我们将介绍供热循环水泵选型计算的公式及其应用。

1. 热水需求计算在进行供热循环水泵的选型计算之前,首先需要计算系统的热水需求。

热水需求的计算可以通过以下公式得出:热水需求 = 单位时间内所需热量 / (供水温度 - 回水温度)其中,单位时间内所需热量是根据供热系统的具体需求来确定的,通常以千瓦时(kWh)为单位;供水温度和回水温度是供热系统的设计参数,以摄氏度(℃)为单位。

2. 泵流量计算泵流量是指供热循环水泵在单位时间内输送的热水量,其计算可以通过以下公式得出:泵流量 = 热水需求 / (水的比热容× (供水温度 - 回水温度))其中,水的比热容是指单位质量水在温度变化1℃时所吸收或放出的热量,通常以千焦/千克·℃为单位。

3. 泵扬程计算泵扬程是指供热循环水泵在输送热水时所需克服的水力阻力,其计算可以通过以下公式得出:泵扬程 = (供水压力 + 回水压力 + 其他阻力) / (水的密度× 重力加速度)其中,供水压力和回水压力是指供热系统中的压力,通常以帕斯卡(Pa)为单位;其他阻力是指供热系统中除泵扬程外的其他水力阻力,通常以米(m)为单位;水的密度是指水在特定温度下的密度,通常以千克/立方米为单位;重力加速度通常取9.8米/秒²。

4. 泵功率计算泵功率是指供热循环水泵在单位时间内所需的功率,其计算可以通过以下公式得出:泵功率 = 泵流量× 泵扬程 / (水的功率因数× 3600)其中,水的功率因数是指水在输送过程中的能量损失因数,通常取0.9。

在进行供热循环水泵选型计算时,需要根据具体的供热系统参数,如热水需求、供水温度、回水温度、供水压力、回水压力等,使用以上公式进行计算。

根据计算结果,确定合适的供热循环水泵型号和参数,以保证供热系统的正常运行。

地暖循环水泵选型方法和计算

地暖循环水泵选型方法和计算

循环水泵选型方法循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。

1.1 系统流量G=3.6Q/C(Tg-Th) (1)G—供暖管网所需流量,m3/hQ—房屋所需采暖热负荷,kWC—水的比热,kJ/(kg•℃)Tg—供暖出水温度,KTh—供暖回水温度,KQ=K1K2qA (2)Q—住房供暖所需热负荷,kcal/h;K1—考虑邻居采暖不同步的安全系数,此处取1.2;K2—考虑间歇供暖的安全系数,此处取1.2;q—标准住宅热指标估算值,kcal/m2;A—标准住宅建筑面积,m2;1.2 系统阻力系统阻力分为沿程压力损失、局部压力损失及机器内阻,沿程压力损失是指在管道中连续的、一致的压力损失;局部压力损失是指管道系统中特殊的部件,由于其改变了水流方向,或使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、阀门、接头、过滤器等)所造成的非连续性压力损失;机器内阻是机器本身的阻力。

1.2.1 沿程压力损失地暖管为圆管且内壁较为光滑,属低粗糙程度,选择沿程压力损失的计算公式如下:Hf=λ•L/D•V2/2g (3)Hf—沿程压力损失, mm/mλ—摩擦阻力系数(并非定值)L—环路水管长度,mD—管道内径,mV—水平均流速m/sRe<2300为层流流动:λ=64/Re (4)Re>2300为紊流流动:λ=0.316Re-0.25 (5)Re=V D/γ (6)γ:动力粘度系数, m2/s公式(6)用于判断水流方式:层流或紊流表2 水温及先关水流动力粘度1.2.2 局部压力损失局部压力损失主要受限于一些阀门、滤网的流通能力,选择计算公式如下:ΔP=102(G/KV0.01)2 (7)ΔP;局部压力损失,mmh2oG—供暖管网所需水流量,l/hKV0.01—流通能力(压差等于0.01bar), l/h1.2.3 机器本身的内阻是一个实测值,由于壁挂炉行业起步较高,标准化程度较好,所以不同厂家的同一类型产品内阻相差不大。

循环泵选型计算书(1)

循环泵选型计算书(1)

循环泵选型计算书(1)----fd3e583a-6eb1-11ec-9e3e-7cb59b590d7d水泵选型计算书一、设计条件已知太原某建筑面积a为3.3万m2,楼高24层,每层3米,5层以上为高区,以下为低区,供暖面积各为1.25万m2,预留0.8万m2供暖住宅。

现设20台gg-399型96kw 锅炉。

二、设计参数2.1气象数据(太原)采暖室外计算温度-12℃采暖室外平均温度-2.7℃采暖期天数135天室外平均风速3m/s2.2室内设计参数采暖室内计算温度18℃2.3采暖设计热负荷指标2.3.1采暖设计负荷指标qs(w/m2)46.37在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。

2.3.2热耗指数QH(w/m2)32全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标城市名采暖期天数(d)120119112135152131170176101采暖室外计算温度(d)-9-9-8-12-19-11-23-26-7采暖室外平均温度(d)-1.6-12-0.6-2.7-5.7-1.6-8.3-10-0.6节能建筑耗热量指标qh(w/m2)20.620.520.320.821.220.621.721.920.2设计负荷指标qh(w/m2)28.3728.8328.3830.1433.1030.4833.8333.6931.38现有建筑耗热量指标qh(w/m2)31.8231.5431.233232.6131.6933.3834.4129.02设计负荷指标qh(w/m2)43.8244.3643.6646.3750.9146.8952.0452.9345.08北京天津石家庄太原沈阳大连长春哈尔滨济南三、循环水泵选型:3.1系统开闭式扬程公式开式水系统HP=HF+HD+HM+HS,其中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。

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7375 48 0.01 18% 1110 10.099 1.443 10.69 11.2 10.1 1.8 7 9.8679 10.434 9.213 1000 992 2.65061284 3 43.68 0 -0.072 0.1998 0.16526664 1000 992 2.65061284 25 77.376 39.68 -19.4 0.23808 19.7382069 17.6904736 10.2687334 17.5008316 18.0669316 16.8459316 7375 19
I号循环泵 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 二 1 2 3 三 1 2 3 4 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ 四 1 2 3 基本条件 介质流量 m3/h 介质温度 ℃ 介质粘度系数 Pa.s 介质浓度 % 介质密度 kg/m3 当地大气压力 mH2 O 饱和蒸汽压力 mH2 O 吸收塔内正常液位高度m 吸收塔内最高液位高度m 吸收塔内最低液位高度m 循环泵入口中心标高 m 喷嘴入口压力 mH2 O 管道的出口压力 正常液位时管道的出口压力mH2 O 最高液位时管道的出口压力mH2 O 最低液位时管道的出口压力mH2 O 泵的入口管道压力损失 入口管道公称直径DN mm 入口管道内径 mm 介质流速 m/s 入口管道阻力损失 mH2 O 管道长度 m 蝶阀(1个)折合管道长度 m 波纹管(1个)折合管道长度 m 管道进出口高差 m 管道单位长度沿程损失 mH2 O/100m 入口管道阻力损失 mH2O 泵的出口管道压力损失 出口管道公称直径DN mm 出口管道内径 mm Q t 根据三菱数据表 根据三菱数据表 查三菱资料 根据三菱数据表 根据三菱数据表 根据技术协议 根据三菱计算程序 根据三菱数据表 根据三菱数据表 根据三菱数据表 估算 根据设备厂家建议
4 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ 5 五 1 2 3 4 5 六 1 循环泵流量 m3/h 2 循环泵扬程 mH2 O
介质流速 m/s v2 出口管道阻力损失 mH2 O 管道长度 m L1 波纹管(2个)折合管道长度 m L2 弯头(2个)折合管道长度 m L3 管道进出口高差 m △H2 管道单位长度沿程损失 mH2 O/100m △Pyc 出口管道阻力损失 mH2O Σ P2 参数 循环泵的扬程mH2 O P 泵的吸入口最大压力mH2 O Pru 正常液位时NPSH mH2 O 最高液位时NPSH mH2 O 最低液位时NPSH mH2 O 循环泵选型
ρ P0 Pz H Hmax Hmin h P'
△H 假定泵的入口标高为1.8m △HMAX 假定泵的入口标高为1.8m △HMIN 假定泵的入口标高为1.8m Dn1 d1 v1 L1 L2 L3 △H1 △Pyc Σ P1 Dn2 d2 根据流速选择 衬胶厚度4mm Q/(π ×d12/4× 3600) FGD布置图 查三菱资料 查三菱资料 FGD布置图,假定泵的入口标高为1.8m 查三菱资料 △Pyc× (L1+L2+L3)/100-△H 根据流速选择 衬胶厚度4mm Q/(π ×d22/4× 3600) FGD布置图 查三菱资料 查三菱资m 查三菱资料 △Pyc× (L1+L2+L3)/100-△H Σ P1+Σ P2+P'-△HMIN △HMAX-Σ P1 (P0-Pz)× 1000/ρ +△H-Σ P1 (P0-Pz)× 1000/ρ +△HMAX-Σ P1 (P0-Pz)× 1000/ρ +△HMIN-Σ P1 1.0×Q 1.1×P
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