水泵扬程的计算公式

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变频水泵扬程流量计算公式

变频水泵扬程流量计算公式

变频水泵扬程流量计算公式在工业生产和民用生活中,水泵被广泛应用于输送液体、提升水位等工作中。

而在水泵的运行过程中,我们通常需要了解水泵的扬程和流量,以便对水泵进行合理的选择和使用。

而对于变频水泵来说,其扬程和流量的计算需要依靠相应的公式来进行。

一、扬程的计算公式。

扬程是指水泵在输送液体时所能提供的压力高度,通常以米(m)为单位。

对于变频水泵来说,其扬程的计算公式为:H=9.81×h+P/ρg+V²/2g。

其中,H为水泵的扬程,单位为米;h为水泵进口处的压力高度,单位为米;P 为水泵出口处的压力,单位为帕斯卡(Pa);ρ为液体的密度,单位为千克/立方米;g为重力加速度,单位为米/秒²;V为液体的流速,单位为米/秒。

根据上述公式,我们可以通过测量水泵进口处的压力高度和出口处的压力,以及液体的密度和流速,来计算出水泵的扬程。

这样就可以更加准确地了解水泵在输送液体时所能提供的压力高度,从而对其进行合理的选择和使用。

二、流量的计算公式。

流量是指水泵在单位时间内所输送的液体体积,通常以立方米/小时(m³/h)或升/秒(L/s)为单位。

对于变频水泵来说,其流量的计算公式为:Q=Av。

其中,Q为水泵的流量,单位为立方米/小时;A为水泵进口处的截面积,单位为平方米;v为液体的流速,单位为米/秒。

根据上述公式,我们可以通过测量水泵进口处的截面积和液体的流速,来计算出水泵的流量。

这样就可以更加准确地了解水泵在单位时间内所输送的液体体积,从而对其进行合理的选择和使用。

三、变频水泵的优势。

与传统的恒速水泵相比,变频水泵具有以下几个优势:1. 节能高效,变频水泵采用变频调速技术,可以根据实际需要调节水泵的运行速度,从而实现节能高效的目的。

2. 稳定可靠,变频水泵在运行过程中可以根据实际需要灵活调节,使其运行更加稳定可靠。

3. 使用寿命长,由于变频水泵在运行过程中可以根据实际需要调节运行速度,因此可以减少水泵的启停次数,从而延长水泵的使用寿命。

水泵扬程计算公式

水泵扬程计算公式

head 为单位质量液体流经泵后获得的有效能量。

是泵的重要工作能参数,又称压头。

可表示为流体的压力能头、动能头和位能头的增加,即H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 式中H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。

一.离心泵的安装高度hg计算允许吸上真空高度hs是指泵入口处压力p1可允许达到的最大真空度。

而实际的允许吸上真空高度hs值并不是根据式计算的值,而是由泵制造厂家实验测定的值,此值附于泵样本中供用户查用。

位应注意的是泵样本中给出的hs值是用清水为工作介质,操作条件为20℃及及压力为1.013×105pa时的值,当操作条件及工作介质不同时,需进行换算。

(1) 输送清水,但操作条件与实验条件不同,可依下式换算hs1=hs+(ha-10.33) -(hυ-0.24)(2) 输送其它液体当被输送液体及反派人物条件均与实验条件不同时,需进行两步换算:第一步依上式将由泵样本中查出的hs1;第二步依下式将hs1换算成h?s2 汽蚀余量δh对于油泵,计算安装高度时用汽蚀余量δh来计算,即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。

用汽蚀余量δh由油泵样本中查取,其值也用20℃清水测定。

若输送其它液体,亦需进行校正,详查有关书籍。

吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)标准大气压能压管路真空高度10.33米。

例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程δh?解:δh=10.33-4.0-0.5=5.83米从安全角度考虑,泵的实际安装高度值应小于计算值。

当计算之hg为负值时,说明泵的吸入口位置应在贮槽液面之下。

例2-3 某离心泵从样本上查得允许吸上真空高度hs=5.7m。

已知吸入管路的全部阻力为1.5mh2o,当地大气压为9.81×104pa,液体在吸入管路中的动压头可忽略。

水泵扬程功率流量2个基本计算公式

水泵扬程功率流量2个基本计算公式

水泵扬程功率流量2个基本计算公式在液体输送系统中,水泵是一种常用的设备,用来将水或其他液体从一个地方输送到另一个地方。

水泵的功率和扬程是两个基本的参数,用于计算水泵的工作状态和性能。

1.水泵扬程的计算公式:
水泵的扬程是指水泵输送液体时,所能克服的垂直高度差。

扬程是衡量水泵输送能力的重要指标,它直接影响到水泵的使用范围和工作效率。

一般情况下,水泵的扬程包括静扬程和动扬程两部分。

静扬程是指水泵输送液体时,所能克服的垂直高度差。

它与液体的密度和重力加速度有关,可以计算出来。

静扬程的计算公式如下:静扬程=垂直高度差×液体密度×重力加速度
动扬程是指水泵输送过程中,由于摩擦和液体速度带来的能量损失所造成的扬程。

动扬程与流体性质、管道长度、管道直径、摩擦系数等参数有关,一般需要通过试验或计算方法来确定。

动扬程的计算公式如下:动扬程=摩擦损失+动能损失
其中,摩擦损失可以通过计算管道内摩擦阻力和流速来确定;动能损失可以通过计算管道入口流速和出口流速的差值来确定。

总扬程=静扬程+动扬程
2.水泵功率的计算公式:
功率=流量×扬程×密度×重力加速度/效率
其中,流量是指水泵每秒能够输送的液体体积,单位是立方米/秒;扬程是指水泵所能克服的垂直高度差,单位是米;密度是指液体的密度,单位是千克/立方米;重力加速度是指地球上的重力加速度,约为9.81米/平方秒;效率是指水泵工作时的能量转换效率,一般为百分比。

通过上述的公式,可以计算出水泵的扬程和功率。

这两个参数是评价水泵性能和工作状态的重要指标,对于用户选择和使用水泵具有重要的指导作用。

水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式A水泵扬程的计算公式估算方法1 :暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130〜丄50的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的丄丄-1.2倍(单台取 1.1 ,两台并联取2.2 0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=APl + AP24-0.05L (1 + K)API为冷水机组蒸发器的水压降。

AP2为该环中并联的各占空调未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0.4〜0.6B估算方法2: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〜lOOkPa。

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、岀空调盘管的参数、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 o根据以上所述,可以粗略估计岀一幢约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5 0 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=60 000 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60kP刖0.5二30 kPa ;系统管路的总阻力为50 kPa + 60 kPa+30 kPa = 140 kPa ( 14m3.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)。

水泵功率与流量扬程计算公式

水泵功率与流量扬程计算公式

水泵功率与流量扬程计算公式
水泵的功率与流量和扬程之间的关系可以通过以下公式计算:
功率(kW)= 流量(m³/s) ×扬程(m) ×单位重力加速度(9.81 m/s²) ÷泵效率(%) ÷ 1000
其中,流量指的是单位时间内通过水泵的水量,单位为立方米每秒(m³/s);扬程指的是水泵将水抬升的高度,单位为米(m);单位重力加速度是地球上的重力加速度,取值为9.81 m/s²;泵效率指的是水泵的能量转换效率,单位为百分比(%)。

最后除以1000是因为功率一般以千瓦(kW)为单位。

需要注意的是,上述公式是理论计算公式,实际情况可能存在其他因素的影响,例如摩擦损失、泵的设备损耗等。

要得到更准确的功率计算结果,可以借助实际测试数据或者使用计算软件进行计算。

扬程的计算公式

扬程的计算公式

扬程的计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1扬程的计算公式H=P1-P2+速度头差+表位差P1为出口的压力值P2为入口的压力值例如一台泵的流量是1T/h出口入口表位差.0.2M 出口是DN25 入口是DN50的话H=*102-*102)+速度头差+=122.6M 你泵的流量小速度头差可以忽略不计水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数:水泵扬程二、扬程H(m)离心泵的扬程又称为泵的压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。

泵的扬程大小取决于泵的结构(如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转速。

目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定。

泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算注意以下两点:(1)式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。

(2)注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。

扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。

在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz一项。

例2-1现测定一台离心泵的扬程。

工质为20℃清水,测得流量为60m/h时,泵进口真空表读数为,出口压力表读数为(表压),已知两表间垂直距离为若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。

解由式查20℃,h= 1Mpa约等于100米汞柱p出口==*100米汞柱=47米汞柱p进口==*100米汞柱=2米汞柱ρ为液体的密度H=(p出口-p进口)/ρ=45米1、水泵扬程选择所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度,明确这一点对选择水泵尤为重要。

水泵扬程大约为提水高度的~倍。

如某水源到用水处的垂直高度 20米,其所需扬程大约为23~24米。

选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程最好与所需扬程接近,这样的情况下,水泵的效率最高,使用会更经济。

水泵扬程的计算与选择--修改定稿

水泵扬程的计算与选择--修改定稿

水泵扬程的计算与选择1.水泵扬程的计算公式1.1冷温水泵的扬程: 开式系统 H p=h f+h d+h m+h s 闭式系统 H p=h f+h d+h m式中: h f、h d — 冷温水系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O; h m — 设备阻力,mH2O,见表1-1;hs — 开式水系统的静水压力即系统最高点到水泵距离,mH2O。

1.2冷却水泵的扬程:H p=h f+h d+h m+h s+h o式中: h f、h d — 冷却水系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O; h m — 设备阻力,mH2O,见表1-1;h s — 冷却塔中水的提升高度(从集水盘到喷嘴的高度),mH2O,见表1-1;h o — 冷却塔喷嘴的所需压力,mH2O,见表1-1。

1.3卫生热水循环泵的扬程:卫生热水泵的扬程计算同冷温水泵。

表1-1设备名称 压力损失mH2O 备 注 设备名称 压力损失mH2O 备 注 冷热水盘管 2~5 流速v = 0.8~1.5m/s 自动控制阀 3~5热交换器 2~5 冷却塔 2~8 根据喷雾压力风机盘管机组 1~2 风机盘管容量越大, 压力损失越大,最大3mH2OY型过滤器 1~3 最好采用T 型过滤器空气处理机 2~5 分、集水器 约1~22.水系统的阻力2.1沿程阻力 h f = 0.001LR 式中: L — 管路长度,m; R — 管路比摩阻,mmH2O/m ,见表2-1;表2-1管径 流量(m3/h)/阻力(mmH2O/m) 管径 流量(m3/h)/阻力(mmH2O/m)15 0.2/16 0.3/30 100 30/11 40/21 50/32 60/4120 0.3/7 0.4/12 0.5/18 0.6/27 125 50/10 60/15 80/26 100/4325 0.6/7 0.8/14 1/18 1.5/35 150 80/12 100/18 150/32 200/5532 1.5/9 2/18 2.5/28 3/40 200 150/8 200/15 250/23 300/3540 2/9 3/19 4/30 5/45 250 250/7 300/11 400/20 500/3250 4/9 5/15 6/22 8/36 300 400/7 500/12 600/18 800/3060 8/10 10/16 15/30 20/50 350 600/10 800/17 1000/27 1500/5080 10/7 15/14 20/24 30/45 400 800/7 1000/12 1500/21 2000/45 注:目前,工程设计中管路的沿程阻力一般在10~30mmH2O/m 之间,最好不要大于30mmH2O/m 。

水泵功率与流量扬程计算公式

水泵功率与流量扬程计算公式

水泵功率与流量扬程计算公式
水泵的功率与流量扬程之间有如下计算公式:
功率(单位:千瓦)= 流量(单位:立方米/秒) ×扬程(单位:米) ×水的重力加速度(约为9.8米/秒²) ÷ 1000
其中,水泵的功率是指水泵所需的功率,单位为千瓦,表示每秒所需的功率大小;流量是指水泵流出的水流量,单位为立方米/秒;扬程是指水流从水泵进入水管并达到最高高度的垂直距离,单位为米;水的重力加速度是指水在自由下落过程中每秒钟速度的增加量,约为9.8米/秒²;公式最后的除以1000是将结果转换为千瓦。

这个公式可以用于计算水泵的功率和流量扬程之间的关系。

循环水泵扬程计算

循环水泵扬程计算

循环水泵扬程计算
循环水泵扬程是指水泵所能提升水的高度,是衡量水泵性能的重要指标之一。

循环水泵扬程的计算方法比较简单,一般可采用以下公式:
H=ηQ/γ
其中,H为循环水泵扬程,单位为米;η为水泵效率;Q为水泵流量,单位为立方米/小时;γ为水的密度,单位为千克/立方米。

循环水泵扬程计算的具体步骤如下:
1.测定水泵的流量Q和效率η,一般可以通过试验或查阅水泵技术参数来得到。

2.确定水的密度γ,一般为1千克/立方米。

3.代入公式,计算出循环水泵扬程H的值。

需要注意的是,循环水泵扬程的计算结果仅供参考,实际扬程还需考虑水泵的工作状态、管道阻力等因素。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行调整和优化。

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水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式
水泵扬程是指水泵将水从低处抽取或输送到高处的能力,一般以高程表示。

水泵扬程的计算公式分为静力扬程和动力扬程两部分,即总扬程=静力扬程+动力扬程。

静力扬程是指水在静态情况下被抬升的高度,主要取决于水的密度和高程差。

静力扬程的计算公式为:
h静= ρgh
其中,h静为静力扬程,ρ为水的密度,g为重力加速度,h为高程差。

动力扬程是指水泵施加在水体上的动力使其具有一定的速度,并克服水的阻力使水流抵抗引力下落的高度差。

动力扬程的计算公式为:h动=(v^2)/(2g)
其中,h动为动力扬程,v为水的流速,g为重力加速度。

总扬程=静力扬程+动力扬程
h总=h静+h动
综上所述,水泵扬程的计算公式为总扬程=静力扬程+动力扬程,即:h总= ρgh + (v^2)/(2g)
这是水泵扬程的基本计算公式。

在实际应用中,还需要考虑一些修正系数,如水泵的效率、水管的摩擦阻力等。

具体的详细计算过程需要综合考虑这些因素,进行修正计算。

希望以上内容能够帮到您!。

水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式A水泵扬程的计算公式估算方法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未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 ~0.6B 估算方法2: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 5 0 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=60 000 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60kPa*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)。

水泵扬程计算公式

水泵扬程计算公式

水泵扬程计算公式
水泵扬程计算公式是水泵在工作时所能达到的最大水压差,也就是水泵扬程。

水泵扬程的计算是基于水管管径、水泵流量和水泵效率等参数,而水泵出口的水压受液体的重力影响而变化,从而影响水泵的扬程。

水泵扬程计算公式一般为:H=Q*Hm/NQ,其中H为扬程,单位为米;Q为流量,单位为立方米每小时;Hm为水管高度,单位为米;NQ为效率,单位为百分比。

H=Q*Hm/NQ,这个公式中的Q表示泵的流量,也就是说,当流量增大时,扬程也会增加,而流量减小时,扬程也会减小,所以在实际应用中,为了让水泵能够达到预期的扬程,应该先确定水泵的流量。

Hm代表的是水管的高度,也就是说,当水管的高度增加时,扬程也会增加,而水管的高度减小时,扬程也会减小,所以在实际应用中,应该把水管的高度也考虑到扬程计算当中。

NQ代表的是水泵的效率,也就是说,当效率增大时,扬程也会增加,而效率减小时,扬程也会减小,所以在实际应用中,应该把水泵的效率也考虑到扬程计算当中。

从以上可以看出,水泵扬程的计算是一个复杂的过程,需要考虑到
水泵的流量、水管高度和效率等多个因素,以此来计算出水泵的最大扬程。

因此,在实际应用中,应该正确地使用水泵扬程计算公式,以此来确保水泵能够正常工作。

泵扬程计算

泵扬程计算

泵的理论扬程H=U2*U2/2g,其中U2------叶轮外径的圆周速度,U2=π*D2*n/60,其中D2---叶轮外径,n----转速。

泵的实验扬程估算可表示为进出口压差/密度×g。

损失分为管道损失和管路内部的损失。

泵内部损失对扬程有影响的就是容积损失和水利损失,这两个损失的计算很复杂,不同的泵有不同的情况,这个你需要去查《现代泵技术手册》,上面有经验公式,没有绝对的理论公式。

管道主要损失分为沿程损失和局部损失。

Δh=ΣλL/d*(v²/2g)+Σξv²/2g。

其中的λ和ξ都是系数,这个是需要在手册上查询的。

L-------管路长度。

d-------管道内径。

v-------有效断面上的平均流速,一般v=Q/s,其中Q是流量,S是管道的内截面积。

希望你能看懂。

扬程计算泵的扬程计算是选择泵的重要依据,这是由管网系统的安装和操作条件决定的。

计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。

一般管网如下图所示,(更多图例可参考化工工艺设计手册)。

D——排出几何高度,m;取值:高于泵入口中心线:为正;低于泵入口中心线:为负;S——吸入几何高度,m;取值:高于泵入口中心线:为负;低于泵入口中心线:为正;Pd、Ps——容器内操作压力,m液柱(表压);取值:以表压正负为准Hf1——直管阻力损失,m液柱;Hf2——管件阻力损失,m液柱;Hf3——进出口局部阻力损失,m液柱;h ——泵的扬程,m液柱。

h=D+S+hf1+hf2+h3+ Pd-Psh= D-S+hf1+hf2+hf3+ Pd-Psh= D+S+hf1+hf2+hf3+ Pd-Ps水泵出口压力=进口压力+水泵扬程进口压力=0.05Mpa 额定扬程71M=0.71Mpa 但是你的流速水头差值为0.01Mpa 所以你的出口压力为:0.05Mpa+0.71Mpa-0.01Mpa=0.75Mpa 仅供参考。

水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式

水泵扬程的计算公式估算方法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未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: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60kPa*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)。

水泵实际扬程计算公式

水泵实际扬程计算公式

水泵实际扬程计算公式水泵的实际扬程,这可是个在水利工程、给排水系统等领域中非常重要的概念。

咱们今天就来好好唠唠水泵实际扬程的计算公式。

咱先说说啥是水泵的扬程。

简单来讲,扬程就是水泵能够把水提升的高度。

但这可不是简单的垂直高度哦,它还得考虑管道的阻力、水流的速度等等因素。

那水泵实际扬程的计算公式是啥呢?一般来说,水泵实际扬程(H)可以通过以下这个公式来计算:H = Hs + hf 。

这里的 Hs 指的是水泵的吸水扬程,也就是从水源水面到水泵进口中心线的垂直高度;hf 呢,则是水泵的排水扬程,包括管道阻力损失、局部阻力损失等等。

给您举个例子吧。

有一次我去一个工厂,他们的供水系统出了点问题,水泵好像抽不上水来。

我就去检查了一下,发现他们在计算扬程的时候出了差错。

这个工厂的水源在地下 5 米,水泵进口中心线在地下 2 米,那 Hs 就是 5 - 2 = 3 米。

然后他们的管道很长,而且弯弯曲曲的,经过计算,管道阻力损失 hf 大概是 2 米。

按照公式 H = Hs + hf ,这台水泵的实际扬程应该是 3 + 2 = 5 米。

可他们之前计算的时候,把管道阻力给忽略了,以为扬程只要 3 米就行,结果水泵当然就抽不上水啦。

在实际应用中,要准确计算 hf 可不容易。

管道的材质、管径大小、水流速度、弯头数量等等都会影响阻力的大小。

比如说,管径越小,水流速度就会越快,阻力也就越大;管道材质粗糙的话,阻力也会增加。

而且啊,不同的水泵类型,其性能也会影响实际扬程。

有些水泵效率高,能在相同的条件下提供更大的扬程;有些水泵可能就比较“吃力”啦。

再说说测量扬程的工具吧。

常见的有压力表、流量计等等。

通过测量水泵进出口的压力差,再结合一些其他参数,就能更准确地算出实际扬程。

总之,要想准确计算水泵的实际扬程,不仅要掌握好计算公式,还得充分考虑各种实际因素。

只有这样,才能让水泵在工作中发挥出最佳性能,不出现像我在那个工厂看到的那种抽不上水的尴尬情况。

水泵扬程计算标准

水泵扬程计算标准

水泵扬程计算标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水泵是工业生产中常用的设备,它通过机械转动方式将水从低处抽到高处,起到输送、提升、循环等作用。

而水泵扬程则是衡量水泵抽送水能力的重要参数之一,它指的是在水泵中心线上,从水泵吸水口到水泵出水口之间的垂直距离。

水泵扬程计算是水泵选型设计中的一个关键环节,合理计算水泵扬程能够确保水泵能够正常工作,避免因扬程不足或者超载运行而造成设备损坏或效率低下的问题。

以下将介绍水泵扬程的计算标准及方法。

1. 扬程计算公式水泵扬程的计算公式为:扬程=液面高度+管线阻力+水泵内部损失。

液面高度指的是水泵进水点到抽水点之间的垂直距离;管线阻力指的是水流经管道时因管壁摩擦力而损失的压力,通常用长度、直径、流量等参数来计算;水泵内部损失指的是水流经水泵内部时由于转子、叶轮等零部件所造成的阻力损失。

在进行水泵扬程计算时,需要根据具体情况考虑以下几个方面:(1)水泵工作条件:首先需要考虑水泵的工作条件,包括水泵的额定流量、额定扬程、额定功率等参数,这些参数将直接影响水泵的扬程计算结果。

(2)管道系统:管道系统的设计也是影响水泵扬程计算的重要因素之一,管道的长度、直径、壁厚等参数将直接影响管道阻力,从而影响水泵的扬程计算结果。

(3)水质条件:水质的好坏将直接影响水泵的运行效果,不同水质的阻力系数也不同,因此在进行水泵扬程计算时需要考虑水质情况。

(4)水泵选型:水泵的选型也是影响扬程计算的重要因素,合适的水泵选型能够提高水泵的工作效率和寿命,保证系统的正常运行。

在实际工程中,水泵扬程的计算方法主要有以下几种:(1)理论计算法:根据水泵的设计参数、管道参数等信息,通过公式计算得出水泵的扬程值。

(2)模型试验法:通过建立水泵系统的实验模型,通过实验数据得出水泵的扬程值。

(3)工程经验法:通过以往类似工程的经验数据,结合当地实际情况进行扬程计算。

4. 注意事项(1)准确获取水泵工作条件和管道系统参数,确保数据准确性。

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水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算
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未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:
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。

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