扬程的计算公式

合集下载

采暖循环泵计算

采暖循环泵计算

采暖循环泵计算流量计算流量是采暖循环泵的重要参数,它取决于采暖系统的所需循环量。

流量的计算公式为:Q=C×Δt×V×n其中,Q为流量,C为比热容,Δt为温差,V为系统体积,n为循环次数。

扬程计算扬程是采暖循环泵的关键参数,它决定了泵的供水高度和循环距离。

扬程的计算公式为:H=h+Δp/ρg+V²/2g其中,H为扬程,h为提升高度,Δp为进出口压力差,ρ为介质密度,g为重力加速度。

功率计算功率是采暖循环泵的重要性能指标,它决定了泵的工作效率和耗电量。

功率的计算公式为:P=Q×H×γ/3600×η其中,P为功率,Q为流量,H为扬程,γ为介质重度,η为泵的效率。

泵的效率泵的效率是指泵在单位时间内输出功率与输入功率的比值。

理论效率与实际效率之间存在差异,实际效率受多种因素影响,如泵的类型、制造精度、维护情况等。

进出口压力进出口压力是采暖循环泵的重要参数,其计算公式为:Δp=ρg×H其中,Δp为进出口压力差,ρ为介质密度,g为重力加速度,H为扬程。

进出口压力的影响因素包括泵的性能、管道阻力、高度差等。

泵的汽蚀余量泵的汽蚀余量是指泵在一定进口压力下不发生汽蚀时的最小有效汽蚀余量。

必需汽蚀余量是指泵不发生汽蚀所需的最小汽蚀余量,安全汽蚀余量则是指泵在运行中不发生汽蚀的安全裕量。

汽蚀余量的计算公式为:NPSHr=0.553√[8ρ³/(γZr)]-NPSHa+NPSHs-P1/ρg+Δh²/(2g)+ΔhZ/(ρg)+(P2-P1)/(ρg)NPSHa-P1/ρg+ΔhZ/(ρg)P2-P1)/(ρg)P2/(ρg)-(Zr-1)Δh/(ρg)-[(Zr-1)²/(2Zr)]Δh²/(2g)-(Zr-1³)/(2Zr²)Δh³/(ρ²g³)-(Zr-1º³)/(6Zr³)Δh³/(ρ²g³)-(Zr¹²-3Zr¹º+2Zrº²)/(6Zr¹¹)Δh³/(ρ²g³)Kc pc y T WIn KW'' f Δha'''''0(d高高0'''K p:ρ\double a Y .大力五大切换需要符号方程式的高'''其中P1和P2分别为泵的进口和出口压力;Δh为泵的净扬程;Zr为相对扬程;ρ为介质密度;γ为重度;g为重力加速度;Kc为流体力学中的柯西中线数;pc为汽蚀系数;KW为单位重量液体在泵人口处所具有的能量;f为流体在泵人口处的速度头。

扬程和流量的关系计算公式

扬程和流量的关系计算公式

扬程和流量的关系计算公式
扬程和流量是液体输送领域的两个重要参数,在液体输送过程中起着关键作用。

扬程和流量的关系计算公式可用于计算在给定扬程下所需的流量,也可以用于计算在给定流量下所需的扬程。

该公式如下: Q = (π/4) × D × V
H = (V/2g) + Z - Z
其中,Q表示流量,单位为m/s;D表示管道的内径,单位为米;V表示流速,单位为米/秒;H表示扬程,单位为米;g表示重力加速度,单位为m/s;Z表示液体在管道起点的高度,单位为米;Z表示液体在管道终点的高度,单位为米。

此公式的实际应用需要根据具体情况进行修正,例如考虑摩擦阻力、管道弯曲等因素的影响。

- 1 -。

地下井水水泵扬程计算

地下井水水泵扬程计算

地下井水水泵扬程计算地下井水水泵扬程是指水泵将地下井水抽到地面所需克服的水压高度差。

水泵扬程的计算是为了确定水泵的工作能力,以保证地下井水能够有效抽送到地面。

本文将从水泵的工作原理、扬程计算公式以及一些实际应用场景等方面进行介绍。

一、水泵的工作原理水泵是通过电动机或柴油机的动力,将能量转化为水的动能,从而实现地下井水的抽送。

它的工作原理是利用叶轮的旋转来提供离心力,将水吸入泵体并通过管道输送出去。

水泵的扬程是指水泵将水抽送到一定高度的能力,扬程越高,水泵的工作能力越强。

二、水泵扬程的计算公式水泵扬程的计算公式为:H = H1 + H2 + H3其中,H为总扬程,H1为吸入口压力高度(一般为负值),H2为摩擦压头,H3为动压高度。

1. 吸入口压力高度(H1)的计算吸入口压力高度的计算需要考虑水泵所在的海拔高度,以及地下井水位与地面的高度差。

通常情况下,吸入口压力高度为负值,即水泵需要克服一定的负压才能将地下井水抽到地面。

2. 摩擦压头(H2)的计算摩擦压头是指水在管道中流动时,由于管道摩擦阻力而产生的能量损失。

摩擦压头的计算需要考虑管道的长度、直径、材质以及流量等因素。

一般情况下,摩擦压头与管道长度成正比,与管道直径和流量成反比。

3. 动压高度(H3)的计算动压高度是指水泵将水抽送到一定高度所克服的动能损失。

动压高度的计算需要考虑水泵的出口压力、水的密度以及重力加速度等因素。

一般情况下,动压高度与水泵的出口压力成正比,与水的密度和重力加速度成反比。

三、实际应用场景地下井水水泵扬程的计算在实际应用中具有重要意义。

例如,在农田灌溉系统中,通过计算水泵的扬程,可以确定水泵的选型和布置,以保证灌溉系统的正常运行。

又如,在建筑工地中,通过计算水泵的扬程,可以确定水泵的位置和管道布置,以保证地下井水能够及时排出。

此外,还可以根据水泵的扬程计算结果,对水泵进行调试和维护,以确保水泵的正常工作。

地下井水水泵扬程的计算是水泵工作能力的重要指标。

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。

扬程的计算公式

扬程的计算公式

扬程的计算公式扬程是指流体通过管道或泵站输送时所产生的压力,也可以理解为液体在管道中的高度差。

扬程的计算公式是根据流体力学原理推导出来的,它可以帮助我们准确地计算出流体在不同高度差下所产生的压力。

扬程的计算公式是:H = (P2-P1)/(ρ*g) + (V2^2-V1^2)/(2*g) + Z2-Z1其中,H表示扬程,P表示压力,ρ表示流体密度,g表示重力加速度,V表示流体速度,Z表示高度。

根据扬程的计算公式,我们可以分析出不同因素对扬程的影响。

压力是影响扬程的重要因素之一。

扬程与压力的关系是线性的,即压力越大,扬程也越大。

这是因为压力的增加会增加流体在管道中的压力能,从而使流体能够克服更大的阻力,提高扬程。

因此,在设计管道或泵站时,需要合理选择工作压力,以确保流体能够顺利输送。

流体密度也会影响扬程的计算。

流体密度越大,扬程也会相应增大。

这是因为流体密度的增加会增加流体的质量,从而使流体在管道中的压力能增加,提高扬程。

因此,在计算扬程时,需要准确地测量流体的密度,并将其考虑在内。

流体速度对扬程的影响也不可忽视。

根据扬程的计算公式可以看出,流体速度的平方与扬程之间存在关系。

流体速度越大,扬程也会相应增大。

这是因为流体速度的增加会增加流体的动能,从而使流体在管道中具有更大的压力能,提高扬程。

因此,在设计管道或泵站时,需要合理控制流体的速度,以保证流体能够稳定地输送。

高度差也是影响扬程的重要因素之一。

高度差越大,扬程也会相应增大。

这是因为高度差的增加会增加流体在管道中的重力势能,从而使流体具有更大的压力能,提高扬程。

因此,在设计管道或泵站时,需要合理选择高度差,以确保流体能够充分利用重力势能,提高扬程。

扬程的计算公式是根据流体力学原理推导出来的,它可以帮助我们准确地计算出流体在不同高度差下所产生的压力。

在计算扬程时,需要考虑压力、流体密度、流体速度和高度差等因素。

合理选择这些参数,可以确保流体能够顺利地输送,并提高扬程。

水泵扬程简单计算公式

水泵扬程简单计算公式

水泵扬程的简单计算公式为:
H = (P / (ρ * g)) + (V^2 / (2 * g)) + Z
其中:
H 为水泵的总扬程(单位:米)
P 为水泵的功率(单位:瓦特)
ρ为水的密度(单位:千克/立方米)
g 为重力加速度(单位:米/秒^2)
V 为水流速度(单位:米/秒)
Z 为水位高度差(单位:米)
这个公式基于能量守恒原理,将水泵功率转换为水的位能和动能。

第一项表示由功率提供的静态扬程,第二项表示由流速产生的动态扬程,第三项表示水位的高度差。

请注意,这是一个简化的计算公式,忽略了一些复杂的因素,例如摩擦损失、液体粘度等。

对于精确的扬程计算,可能需要考虑更多的参数和修正。

扬程的计算公式

扬程的计算公式

扬程的计算公式
扬程是液体在管道中克服阻力所需的能量,常用于水泵的设计和选择。

计算扬程的公式可以帮助人们更好地了解水泵的工作原理,合理选型和使用,从而提高水泵的效率和使用寿命。

扬程的计算公式主要涉及到液体的重力势能变化和摩擦阻力。

在水泵中,液体从进口到出口经过一段距离,这段距离就是扬程。

根据重力原理,液体在高程变化时会导致其具有一定的重力势能。

因此,扬程的计算公式可以表示为:
扬程 = 液体的重力势能变化 + 摩擦阻力
液体的重力势能变化可以通过液体的密度、管道高差和重力加速度来计算。

摩擦阻力则与液体的流速、管道直径、管道内壁粗糙度以及液体的粘性有关。

根据经验公式,可以使用Darcy-Weisbach公式或Hazen-Williams公式来计算摩擦阻力。

在实际应用中,为了更准确地计算扬程,还需要考虑其他因素,例如管道的弯曲和局部阻力,液体的温度和粘度等。

这些因素可能会增加水泵的扬程,因此在进行计算时需要进行综合考虑。

通过对扬程计算公式的理解和应用,可以帮助人们更好地设计和选择合适的水泵。

例如,在给定一定的流量和管道参数时,可以根据扬程计算公式来确定所需的水泵功率和效率,从而选择出最合适的水泵型号。

同时,通过合理计算扬程还可以帮助人们判断管道系统是否
存在过高或过低的压力,以及是否需要增加或减少水泵的数量和工作状态。

总之,扬程的计算公式是水泵设计和选择中的重要工具,它不仅可以帮助人们更好地理解水泵的工作原理,还可以提高水泵的效率和使用寿命。

因此,在实际应用中,我们应该充分了解和应用扬程的计算公式,以提高水泵系统的工作效果和经济效益。

水泵流量扬程的计算方法

水泵流量扬程的计算方法

水泵流量扬程的计算方法水泵的流量和扬程是水泵性能的重要指标,其计算方法有多种。

下面将介绍几种常见的水泵流量和扬程的计算方法。

一、理论流量和扬程计算法:1.1离心泵的理论流量(Q)计算:离心泵理论流量计算公式为:Q=πr2n其中,Q为流量(m³/s),r为泵轮半径(m),n为泵轮转速(r/min)。

离心泵泵轮的半径可以通过测量或泵生产制造参数获得,泵轮的转速可以通过测量或驱动电机的转速获得。

1.2离心泵的理论扬程(H)计算:离心泵的理论扬程计算公式为:H=(πQ²)/(8g)其中,H为扬程(m),Q为流量(m³/s),g为重力加速度(m/s²)。

二、实测流量和扬程计算法:2.1流量的实测计算方法:(1)测量液位差法:该方法适用于水泵出口直接排放水体的场景。

测量水泵出口和水体的液位高度差,结合时间,通过公式:Q=A×h×t其中,Q为流量(m³/s),A为出口截面的面积(m²),h为液位高度差(m),t为时间(s)。

(2)电磁流量计法:该方法适用于需要连续监测水泵流量的场景。

通过安装电磁流量计测量水泵流量,得到准确的实时流量数据。

2.2扬程的实测计算方法:(1)水表法:该方法适用于需要连续监测水泵扬程的场景。

通过安装水表测量水泵出口的液位,得到实时扬程数据。

(2)压力差法:该方法适用于需要连续监测水泵扬程的场景。

通过安装压力传感器测量水泵出口和进口的压力差,结合水的密度和重力加速度,计算得到实时扬程数据。

三、试验曲线法:该方法需要进行水泵性能试验,在不同流量和扬程下,测量水泵的流量和扬程,绘制流量-扬程曲线和效率-流量曲线。

然后根据试验曲线,根据流量值或扬程值进行相应的读取。

综上所述,水泵流量和扬程的计算方法有多种,可以通过理论计算、实测计算和试验曲线法来获得准确的结果。

在实际应用中,根据不同的场景和要求选择合适的计算方法进行计算,以确保水泵性能的准确评估和运行。

扬程的计算公式

扬程的计算公式

扬程的计算公式-CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1扬程的汁算公式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址是lT/h出口入口表位差O2M出口是DN25入口是DN50的话H屮102」102)+速度头差+=122.6M你泵的流址小速度头差可以忽略不il水泵的扬程、流址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.是抬做体重址流体经泵所获得的能址。

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il•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Au2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即2f 1-2=0),则泵的扬程可用下式计算注总以下两点(1)式中P2为泵出口处压力表的读数(Pa); pl为泵进口处真空表的读数(员表压值.Pa)o(2)注总区分离心泵的扬程(斥头)和升扬高度两个不同的概念。

扬程是抬贰位重址流体经泵后获得的能址。

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Az-项。

例2・1现测定一台离心泵的扬程。

工质为20C淸水,测得流址为60m/h时,泵进口真空表读数为.出口压力表读数为(表斥),已知两表间垂直距离为若泵的吸入管与圧出管管径相同,试讣算该泵的扬程。

解由式査20C,h= IMpa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p为液体的密度H= (p出口叩进口)/p=45米「水泵扬程选择所谓扬程是抬所需扬程.而并不是提水舟度.明确这一点对选择水泵尤为重要。

水泵扬程大约为提水商度的〜倍。

如某水源到用水处的垂直商度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.水泵的效率最岛.使用会更经济°但并不是一定要求绝对相等.一般偏差只要不超过20%,水泵都能在较节能的情况下匸作。

水泵扬程计算公式

水泵扬程计算公式

水泵扬程计算公式:
H=H1+H2+V2^2/2g+h1
H1:垂直距离,米;
H2:泵座出口压力,米;
V2^2/2g:泵座出口测压点处动能,米;
h1:井内泵管的水力损失,(取7--9米)。

1)、300米输送水力损失:输送管内径300mm损失23米;
输送管内径325mm损失14米;
输送管内径350mm损失10米;
输送管内径400mm损失5米;
2)、H1=40米;出水口到目的高度;
3)、H2= 根据上面40米的定义,可取动水位到出水口高度列入计算;
4)、v=2m/s;
5) 、气蚀余量:深井泵忽略,离心泵随便估算个个位数值即可;
6) 、前提条件:抽水处和目的水池均为标准大气压;
上面6项全部相加得到的数值×1.1裕度。

325mm管路水平输送300米到达高度40处,大约扬程:66--70米扬程。

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
水泵扬程是指水泵在工作过程中所能克服的液体静水头差,也可以理解为水泵将液体抬升的高度。

在工程和农业生产中,水泵扬程的计算是十分重要的,它可以帮助我们选择合适的水泵和确定合理的水泵布置方案。

水泵扬程的计算公式如下:
H = h1 + h2 + h3 + … + hn
其中,H为总扬程,h1、h2、h3等分别为各个部分的扬程。

在实际应用中,我们需要考虑的扬程包括静态扬程、摩擦扬程和动态扬程。

静态扬程是指水泵克服液体静水头差的高度,也就是水泵将液体抬升至静止状态所需要的高度。

静态扬程只与液体的密度以及液位高度有关,与流速无关。

摩擦扬程是指水泵在输送液体过程中由于管道摩擦损失所产生的扬程。

摩擦扬程与管道的长度、内径、粗糙度以及液体的流速有关。

通常情况下,摩擦扬程可以通过Darcy-Weisbach公式进行计算。

动态扬程是指由于液体在管道中流动时产生的动态压力差所产生的扬程。

动态扬程与液体的流速、管道的形状以及流动状态有关。

在实际应用中,我们需要根据工程或农业生产的具体要求,综合考虑各个部分的扬程,从而确定合适的水泵。

在计算过程中,我们需要准确测量各部分的高度,并根据实际情况选择合适的计算公式。

同时,我们还需要考虑水泵的效率、功率、流量等参数,以确保水泵的工作稳定和经济性。

水泵扬程的计算是工程和农业生产中必不可少的一项工作。

通过合理计算和选择,我们可以提高水泵的工作效率,降低能源消耗,并确保工程和农业生产的顺利进行。

希望通过本文的介绍,读者对水泵扬程的计算有更深入的了解,从而在实际应用中能够做出准确的决策和选择。

水泵扬程的计算

水泵扬程的计算

扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。

最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。

其中,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。

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~倍(单台取,两台并联取。

按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(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~,最不利环路较短时K值取~。

看完水泵扬程计算公式,相信大家对于水泵扬程怎么计算的问题有了比较全面的了解。

总的来说,水泵扬程就是伯努利方程来计算的。

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。

离心泵的几个实用公式

离心泵的几个实用公式

1、扬程计算:
扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。

最常用的水泵扬程计算公式是
H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。

其中,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。

2、水泵轴功率计算:
N(kW)=Q(m3/h)*H(m)*ρ(kg/m3)*g(N/kg)/η(0.6~0.85)/3600/1000 解释是:
N,轴功率,单位是千瓦(kW)
Q,流量,单位是立方米每小时(m3/h)
H,扬程,单位是米(m)
ρ,介质的密度,单位(kg/m3)
g,重力常数,9.8(N/kg)
0.6~0.85,是水泵的效率,一般流量大的取大值,流量小的取小值
3、流量:
Q(m3/h)=V*π*D2/4
V,介质流速(m/s),D,出口管径(m)
4、泵的效率:
水泵比转速是在相似定律的基础上导出的一个包括流量、扬程和转速在内的综合特征数,它是计算泵结构参数的基础。

泵的NPSHr,假设介质是常温清水,大专气压为1个大气压,则泵的最大吸入高度大致=10.33-NPSHr-0.5(属m)。

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。

扬程计算公式

扬程计算公式

扬程计算公式
扬程(head)是水力学中用来描述水流高度的概念,也是指水流高度的差值。

它是水流流动的动力,也是机械设备运转的基础。

扬程可以用公式来计算:
扬程(head)=水位高度(H1)-机器出口水位高度(H2)
水位高度H1指的是水力设备入口处水位,机器出口水位高度H2指的是水力设备出口处水位。

当水位高度H1大于机器出口水位高度H2时,扬程为正,反之,扬程为负。

扬程的计算是水力学的基本工作,它是决定水流流动的动力,也是决定机械设备运行的基础。

在水力设备设计、制造和检验过程中,要求流量、扬程和压力等参数必须符合要求,这就要求在设计、制造和检验中,必须要正确地计算扬程。

正确计算扬程的方法有很多,其中最常用的就是上面提到的扬程计算公式。

根据该公式,只要知道水位高度H1和机器出口水位高度H2,就可以计算出扬程。

此外,在计算扬程的时候,还要考虑水流的其他参数,如流速、管径等,以保证计算结果的准确性。

总之,扬程计算公式是水力设备设计、制造和检验中不可缺少的工
作,要正确计算扬程,必须正确使用扬程计算公式,同时还要考虑水流的其他参数。

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

但并不是一定要求绝对相等,一般偏差只要不超过20%,水泵都能在较节能的情况下工作。

2、铭牌扬程多大为好选择铭牌上扬程远远小于所需扬程的一台水泵,往往会不能满足用户的愿望,即便是能抽上水来,水量也会小得可怜,甚至会变成一台无用武之地的“闲泵”。

是否购买的水泵扬程越高越好其实不然。

高扬程的泵用于低扬程,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机。

三、选择合适流量的水泵水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则,会增加购买水泵的费用。

应具体问题具体分析,如用户自家吃水用的自吸式水泵,流量就应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的。

1. 流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。

以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。

2. 扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。

离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。

从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。

即水泵扬程= 吸水扬程+ 压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。

在选用水泵时,注意不可忽略。

否则,将会抽不上水来。

3. 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,称为轴功率,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。

由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。

必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率一般工程上计算时,水管路,压力常见为,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。

流量=管截面积X流速=管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。

管径单位:mm管径=sqrt流量/流速)sqrt:开平方问题提出:1:体积流量=管截面积*流速是正确的,但是怎么来的应该是体积流量Vs=π*r^2*u啊!注:u是流速,r 是半径,π是pai即2:管径=sqrt流量/流速) 这个公式怎么来的我翻阅《化工原理》书上的公式是:管径d=sqrt(4*Vs/π*u) 注:Vs是体积流量解铃还是系铃人!=(10^-3)×(10^-3)×3600×π/410^-3是把以mm为单位的管径化为以m为单位,π/4是由管径计算面积的,3600是把以m/s为单位的流速化为以m/h的,经过这样的单位系数转换,才能直接得到以立方米/小时表示的体积流量。

=4/(π(10^-3)×(10^-3)×3600)式中各数来源与上面的相同。

例如一个100m高的防烟楼梯间要设置正压送风,(比如Rm取m(砖砌,没有抹灰))100m x m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa静压、动压、全压在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。

根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。

当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是mmHg或kg /m2或Pa,我国的法定单位是Pa。

a. 静压(Pi)由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。

计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。

以大气压力为零点的静压称为相对静压。

空调中的空气静压均指相对静压。

静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。

b. 动压(Pb)指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。

c. 全压(Pq)全压是静压和动压的代数和:Pq=Pi十Pb 全压代表l m3气体所具有的总能量。

若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。

全压=静压+动压动压=*空气密度*风速^2余压=全压-系统内各设备的阻力比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。

一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。

空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。

选线口诀(电流和截面)是:10下五,100上二;,四.三界;70,95,两倍半;穿管.温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算也就是平的铜线可按4平的线算也就是4*5=20A要穿管20*=16A功率P=U*I 220*16=3520W(瓦)也就是说平的铜线可控制3520瓦的容量可用室内你可分为几个支路穿管,在放在总闸上4平铜线(根本就没平的规格的线)6*5=30A30*=24A220*24=5280瓦W可用在入户总线上一般家庭电表是20A的容量是4400瓦W这也就你家的许可最大用电量,这线径就够用!导线规格1、、、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。

不常用的有:、、300、400、500平方毫米等。

记住平的一定要分支路埋管空调都单走支路管在一起放到总闸上所以平单股铜线的红,黑各一盘4平单股铜线的红,黑各一盘黄绿绞合色平(或平大了一点)多股铜线一盘(地线)就差不多了,不够可在买一点。

如果你不换入户线4平可省了不买,一定要盯住他们多少线也不够他们偷的和浪费。

至于挑线,一定要买国标的线可看线芯同规格的线国标的线芯粗,绝缘皮相对薄非标(说白了就是次品)线芯细,绝缘皮相对厚,它把绝缘皮加厚是为了外表看上去和国标线一样粗。

还有一定要刨开线,用钳子单折线芯,好线死一个地方折好几回都不断线芯也不裂,次品2-3回就断了(那是用废铜做的)一般铜线安全计算方法是:平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线,线径要取铜线的倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以,这么几句口诀应该很好记吧,。

相关文档
最新文档