水泵揚程6 5米,流量每小時12立方米,選用PPR管應該選擇25mm還是32mm的

2021-04-29 12:40:54 字數 4997 閱讀 2614

1樓:匿名使用者

通常是按水泵出口直徑配置管道,在水泵的《說明書》裡會有介紹。

水泵抽水,水管長度為5公里,高度落差為150 米,出水量為每小時12立方米,需要多大的水泵?多大的管徑? 10

2樓:木頭大寶劍

5公里長度的管道沿程損失按照50米計算,高度差150米,兩項合計200米作為水泵選型的揚程。

水泵流量選擇15噸/小時。電動機隨水泵選擇。

管道直徑選擇dn50及以上的可以。

3樓:願為糊塗蟲

一小時內做功:

w=mgh=12*1000*9.8*150=17640kjp=w/t=17640/3600=4.9kw水泵功率4.9kw,揚程150m。

4樓:匿名使用者

水泵1米的楊程等於水平面10米的距離,水管長度為5公里的話那楊程就要500米了,再加上你150米的高度差,那總楊程就要650了,這個距離太長要採用好幾套水泵的,起碼要一臺水泵抽水,然後配好幾臺增壓水泵的,這樣才能達到你所需的楊程和流量的

5樓:匿名使用者

您是哪的,我可以告訴您水泵技術引數,我有資料

一個電機功率為7.5千瓦,流量每小時25立方米,揚程50米的管道泵,用在容量為12立方米,每小時進

6樓:匿名使用者

會打空,想實現自動控制的話,建議安裝液位控制器配合控制櫃使用,實現水泵在無人值守的情況下自動起停。

7樓:匿名使用者

進6立方,出25立方,應該會打空。

8樓:勤奮的一絲陽光

可以的,微大了些,如果有可以再小個型號也可以。

確定揚程後如何選擇水泵型號和規格? 10

9樓:道神傷

有兩種方法:

一般設計流量和設計揚程應與效能表列出的中間一行的數值相一致,或是相接近,而又必須落在上、下兩行的範圍內,因為這個範圍是水泵運轉的高效率區域,這個型號的水泵就認為是符合實際需要的,水泵算是選定了。

使用水泵效能綜合型譜圖選泵型將離心泵、軸流泵、混流泵的工作區域全部綜合畫在同一張圖上,這就構成了農用水泵系列綜合型譜圖,該圖繪製比較複雜,但使用比較方便。

10樓:旋子

正常情況下,選擇水泵幾個條件如下:

1、揚程

2、流量

3、介質

其他的還有會問到功率和轉速的這是比較影響水泵**的引數。

11樓:匿名使用者

這是我看到一篇關於水泵選型資料

-----水泵選型索引-----

所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細緻些考慮的內容全面些就是精確的計算。

特別補充一句:當設計流量在裝置的額定流量附近時,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大過裝置的額定流量很多。同樣,水管的水流速建議計算後,查表取阻力值。

關於水泵揚程過大問題。設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,發熱加大,「換過無數次軸承」還是小事,有很大可能還要燒電機的。

另外「水泵出口壓力只有0.22兆帕」能說明什麼呢?水泵進出口壓差才是問題的關鍵。

例如將開式系統的水泵放在100米高的頂上,出口壓力如果是0.22mpa,就這個系統將水泵放在地上向100米高的頂上送,出口壓力就是0.32mpa了!

----- 水泵揚程簡易估演算法-----

暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.

2倍(單臺取1.1,兩臺並聯取1.2。

按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mh2o,水泵揚程(mh2o):

hmax=△p1+△p2+0.05l (1+k)

△p1為冷水機組蒸發器的水壓降。

△p2為該環中並聯的各佔空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降。

l為該最不利環路的管長

k為最不利環路中區域性阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時k值取0.2~ 0.3,最不利環路較短時k值取0.4~0.6

這是我在某篇文章中摘抄下來的。在實際應用中也經常使用這個公式,我個人認為這是一個很好的公式,所以值得推廣。不知道大家對這個公式有何高見,願聞其詳。

----- 冷凍水泵揚程實用估算方法-----

這裡所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,因為這種系統是最常用的系統。

1.冷水機組阻力:由機組製造廠提供,一般為60~100kpa。

2.管路阻力:包括磨擦阻力、區域性阻力,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決於技術經濟比較。

若取值大則管徑小,初投資省,但水泵執行能耗大;若取值小則反之。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200pa/m範圍內,管徑較大時,取值可小些。

3.空調未端裝置阻力:末端裝置的型別有風機盤管機組,組合式空調器等。

它們的阻力是根據設計提出的空氣進、出空調盤管的引數、冷量、水溫差等由製造廠經過盤管配置計算後提供的,許多額定工況值在產品樣本上能查到。此項阻力一般在20~50kpa範圍內。

4.調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,通過在空調末端裝置的水路上設定電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段。

二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓力降來選擇的。如果此允許壓力降取值大,則閥門的控制效能好;若取值小,則控制效能差。閥門全開時的壓力降佔該支路總壓力降的百分數被稱為閥權度。

水系統設計時要求閥權度s>0.3,於是,二通調節閥的允許壓力降一般不小於40kpa。

根據以上所述,可以粗略估計出一幢約100m高的高層建築空調水系統的壓力損失,也即迴圈水泵所需的揚程:

1.冷水機組阻力:取80 kpa(8m水柱);

2.管路阻力:取冷凍機房內的除汙器、集水器、分水器及管路等的阻力為50 kpa;取輸配側管路長度300m與比摩阻200 pa/m,則磨擦阻力為300*200=60000 pa=60 kpa;如考慮輸配側的區域性阻力為磨擦阻力的50%,則區域性阻力為60 kpa*0.

5=30 kpa;系統管路的總阻力為50 kpa+60 kpa+30 kpa=140 kpa(14m水柱);

3.空調末端裝置阻力:組合式空調器的阻力一般比風機盤管阻力大,故取前者的阻力為45 kpa(4.5水柱);

4.二通調節閥的阻力:取40 kpa(0.4水柱)。

5.於是,水系統的各部分阻力之和為:80 kpa+140kpa+45 kpa+40 kpa=305 kpa(30.5m水柱)

6.水泵揚程:取10%的安全係數,則揚程h=30.5m*1.1=33.55m。

根據以上估算結果,可以基本掌握類同規模建築物的空調水系統的壓力損失值範圍,尤其應防止因未經過計算,過於保守,而將系統壓力損失估計過大,水泵揚程選得過大,導致能量浪費。

[摘自liudingwei水泵揚程的計算方式]

----- 水泵揚程設計-----

(1)冷、熱水管路系統

開式水系統

hp=hf+hd+hm+hs (10-12)

閉式水系統

hp=hf+hd+hm (10-13)

式中 hf、hd——水系統總的沿程阻力和區域性阻力損失,pa;

hm——裝置阻力損失,pa;

hs——開式水系統的靜水壓力,pa。

hd/ hf值,小型住宅建築在1~1.5之間;大型高層建築在0.5~1之間;遠距離輸送管道(集中供冷)在0.2~0.6之間。裝置阻力損失見表10-5。

(2)冷卻水管路系統

1)冷卻塔冷卻水量

裝置阻力損失

裝置名稱 阻力(kpa) 備註

離心式冷凍機

蒸發器 30~80 按不同產品而定

冷凝器 50~80 按不同產品而定

吸收式冷凍機

蒸發器 40~100 按不同產品而定

冷凝器 50~140 按不同產品而定

冷卻塔 20~80 不同噴霧壓力

冷熱水盤管 20~50 水流速度在0.8~1.5m/s左右

熱交換器 20~50

風機盤管機組 10~20 風機盤管容量愈大,阻力愈大,最大30kpa左右

自動控制閥 30~50

冷卻塔冷卻水量可以按下式計算:

(10-14)

式中q——冷卻塔排走熱量,kw;壓縮式製冷機,取製冷機負荷1.3倍左右;吸收式製冷機,去製冷機負荷的2.5左右;

c——水的比熱,kj/(kg• oc),常溫時c=4.1868 kj/(kg•oc);

tw1-tw2——冷卻塔的進出水溫差,oc;壓縮式製冷機,取4~5 oc;吸收式製冷機,去6~9 oc。

2)水泵揚程

冷卻水泵所需揚程

hp=hf+hd+hm+hs+ho

式中hf,hd——冷卻水管路系統總的沿程阻力和區域性阻力,mh2o;

hm——冷凝器阻力,mh2o;

hs——冷卻塔中水的提升高度(從冷卻盛水池到噴嘴的高差),mh2o;

ho——冷卻塔噴嘴噴霧壓力,mh2o,約等於5 mh2o。

摘自《簡明空調設計手冊》

管徑長約300,比摩阻選200pa/m

則h1=300×200 pa=6mh2o

區域性阻力取0.5則h2=0.5×6=3mh2o

制動控制閥 h3=5mh2o

機組壓降 h4=50kpa=5mh2o

換熱器壓降 h5=4mh2o

總揚程 h=1.2h=(6+3+5+5+4)=28.8 mh2o

故選擇迴圈泵 g=87 m3/h h=32 mh2o n=17.5kw n=1450rpm

2、定壓泵的選擇:

定壓點為最高點加5m h2o

h=32+5=37m h2o

建築物水容量取1.3l /建築平米

vc=11000×1.3=14300l=14.3 m3

小時流量取vc之10%

則g=0.10×14.3=1.43m3/h

故定壓泵取2 m3/h h=37m n=1450rpm

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