排水泵选型计算
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水泵的基本参数表征泵主要性能的基本参数有以下几个:一、流量Q流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。
体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。
质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。
质量流量和体积流量的关系为:Qm=ρQ式中ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。
二、扬程H扬程是泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。
也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。
其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。
三、转速n转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。
四、汽蚀余量NPSH汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的主要参数。
汽蚀余量国内曾用Δh表示。
五、功率和效率泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示;泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。
它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。
因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:Pe=ρgQH(W)=γQH(W)式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);γ——泵输送液体的重度(N/m3);Q——泵的流量(m3/s);H——泵的扬程(m);g——重力加速度(m/s2)。
轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。
泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
最近在一单位,接触一YORK的螺杆机,制冷量是1519KW,功率250KW,不清楚怎么计算冷却水系统冷却泵的流量及冷却塔的流量,请大师指点,冷却水进出口温差是5摄氏度冷冻水泵流量:主机的冷冻水额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时1.1倍,两台并联工作时取1.2倍)。
冷却水泵流量:一般为制冷主机冷却水流量的1.1倍。
消火栓系统排水泵选型指南在建筑物的消防系统中,消火栓系统起着至关重要的作用。
而排水泵作为消火栓系统中的一个重要组成部分,其选型则直接影响着系统的性能和安全性。
本文将为您介绍消火栓系统排水泵的选型指南。
一、排水泵的作用和分类排水泵是指用于抽排清除建筑物排水系统内积水的泵。
在消火栓系统中,排水泵的作用是在灭火后将被消防水淹没的区域进行排水,以保持建筑物的安全。
根据排水泵的流量和扬程要求,可将其分为水平型和垂直型两类。
水平型排水泵通常安装在水泵房,具有较大的流量和扬程;而垂直型排水泵则安装在地下室或地下水坑中,专用于排水。
二、选型要点1. 流量需求:根据建筑物的类型和规模,以及防火要求,确定消火栓系统所需的最大流量。
流量是选型的首要指标,应根据实际情况进行合理估计。
2. 扬程要求:扬程是指排水泵将水从低处抽至高处所需克服的水压。
根据排水高度、管道长度和管道摩擦阻力等参数,计算得出所需的扬程。
3. 泵的类型:根据流量和扬程要求,选择适当类型的排水泵。
常见的泵类型有离心泵、轴流泵和混流泵等。
离心泵适用于较高扬程和较小流量的情况,轴流泵适用于较大流量和较小扬程的情况,混流泵则介于两者之间。
4. 泵的材质:选择适当的泵材质可以提高排水泵的耐腐蚀性和耐压性能。
常见的泵材质有铸铁、不锈钢和铜合金等。
应根据具体水质以及使用环境的特点来选择材质。
5. 动力源:排水泵可选择电动泵或柴油机泵。
电动泵适用于建筑物内部排水,便于接入电力供应;柴油机泵适用于建筑物外部或非电力供应场景。
6. 自动化控制:排水泵选型时,应考虑是否需要配置自动化控制系统,以实现泵的自动启停、水位监测与报警等功能。
7. 可靠性和维护性:选择可靠性较高的排水泵品牌和型号,减少故障和维修成本。
同时,应考虑排水泵的易维护性,方便日常检修与维护。
三、选型实例例如,某大型商场消火栓系统的最大流量为1500升/分钟,排水高度为10米,管道摩擦阻力为2米。
根据流量和扬程要求,可以选择一台流量为1500升/分钟、扬程为12米的离心泵。
水泵尺寸如何计算公式在工业生产和民用生活中,水泵是一个非常重要的设备,它可以将水从低处抽到高处,或者将水从一个地方输送到另一个地方。
水泵的尺寸是非常重要的,它直接影响到水泵的性能和使用效果。
那么,水泵尺寸如何计算呢?本文将介绍水泵尺寸计算的公式和方法。
首先,我们需要了解水泵的基本参数,包括流量、扬程和功率。
流量是指单位时间内通过管道的水量,通常以立方米/小时或者升/秒来表示;扬程是指水泵能够提供的最大扬程高度,通常以米来表示;功率是指水泵的工作功率,通常以千瓦或者马力来表示。
水泵的尺寸计算公式如下:1. 首先,计算所需的扬程。
扬程的计算公式为:扬程 = 起始水位目标水位 + 水泵头部损失管道阻力损失。
其中,起始水位是指水泵抽水的起始位置的水位高度,目标水位是指水泵输水的目标位置的水位高度,水泵头部损失是指水泵在工作过程中由于摩擦和阻力而产生的损失,管道阻力损失是指水在管道中流动时由于管道摩擦和阻力而产生的损失。
2. 然后,计算所需的流量。
流量的计算公式为:流量 = 所需的水量 / 时间。
其中,所需的水量是指需要输送的水的总量,时间是指输送所需水量的时间。
3. 最后,根据所需的扬程和流量,计算所需的功率。
功率的计算公式为:功率 = 流量扬程密度重力加速度 / 效率。
其中,密度是指水的密度,通常为1000千克/立方米;重力加速度是指地球上的重力加速度,通常为9.81米/秒^2;效率是指水泵的工作效率,通常为0.8至0.9之间。
通过以上三个步骤,我们就可以计算出水泵的尺寸。
需要注意的是,水泵的尺寸还会受到其他因素的影响,比如水泵的类型、材质、结构等。
因此,在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和修正。
除了上述的计算公式,还有一些常用的水泵尺寸计算方法,比如经验公式法、试验法和计算机辅助设计法等。
这些方法都可以帮助我们更准确地计算出水泵的尺寸,从而确保水泵的正常运行和高效工作。
总之,水泵尺寸的计算是一个复杂而重要的工作,它直接关系到水泵的性能和使用效果。
水泵选型计算公式一、水泵选型计算1、水泵必须的排水能力 Q B =2024maxQ m 3/h 2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X ) mH P :排水高度;H X :吸水高度;K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5;斜井∂<20°时K=1.3~1.35;∂=20°~30°时K=1.25~1.3;∂>30°时K=1.2~1.25 二、管路选择计算 1、管径: '900'V Q d nπ=m Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m2、管壁厚计算 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+----+=C P d P PPp )65.0(230*)65.0(230211σσδ mm d P :标准管内径mm ;P :水管内部工作阻力P=0.11Hsy (测地高度m ) Kg/cm 2;σ:许用应力,无缝管σ=8Kg/mm 2,焊管σ=6 Kg/mm 2,C=1mm ; 3、流速计算 2900d Q V nπ=m/s三、管路阻力损失计算∑+=g V g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算 h w =(h p +h x +gVp 22)*1.71.7:附加阻力系数 四、水泵工作点的确定 H=Hsy+RQ 2 m ; 22QH Q H H R WSY =-= Hsy :测地高度 m 五、校验计算①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g Vx 22m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤0.9H 0六、电机容量计算cm mm H Q KN ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时c η=0.95~0.98; K 备用系数Q m <20m 3/h ,K=1.5;Q m=20—80 m 3/h ,K=1.3—1.2;Q m=80—300 m 3/h ,K=1.2—1.1;Q m >300 m 3/h ,K=1.1;水力计算参数表。
一、 喷嘴选型根据要求查雾的池内样本,选10个除磷喷嘴3/8 TDSS 40027kv-lcv(15°R)。
参数:喷角区分40°,额定压力5MPa ,喷量27.7L/min ,喷嘴右倾15°。
二、水泵选型计算1、水泵必须的排水能力 Q B =2016.2242024max ⨯=Q = 19.44 m 3/h 其中,系统需要最大流量16.2)601027.7(10-3max =⨯⨯⨯=Q m 3/h2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X )= 1.3 ⨯(178+2)=234 m其中:H P :排水高度,160+18=178m ;(16mPa ,扬程取160m )H X :吸水高度,2m ;K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5,斜井∂<20°时K=1.3~1.35,∂=20°~30°时6K=1.25~1.3,∂>30°时K=1.2~1.25,这里取1.3。
查南方泵业样本,故选轻型立式多级离心泵CDL42-120-2,扬程238m ,流量42m 3/h ,功率45kW ,转速2900r/min 。
三、管路选择计算 1、管径:泵出水管道86.2290042'900'=⨯==ππV Q d nmm泵进水管道121.9190042'900'=⨯==ππV Q d nmm其中: Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m ,这里泵进水管流速为1m/s ,泵出水管流速为1.5m/s 。
查液压手册,选泵出水管道内径89mm ,泵进水管道内径133mm 2、管壁厚计算 泵进水口0.7mm600/823318.0][2=⨯⨯==σδpd泵出水口7.12mm600/628916][2=⨯⨯==σδpd查液压手册,选泵出水管道壁厚5mm ,泵进水管道壁厚8mm3、流速计算 泵进水流速0.840.1333.149004290022=⨯⨯==d Q V n π m/s 泵出水流速 1.880.0893.149004290022=⨯⨯==d Q V n π m/s四、管路阻力损失计算∑+=g V g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算 h w =(h p +h x +g Vp 22)*1.7 1.7:附加阻力系数 四、水泵工作点的确定 H=Hsy+RQ 2 m ; 22QH Q H H R WSY =-= Hsy :测地高度 m 五、校验计算①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g Vx 22m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤0.9H 0六、电机容量计算cm mm H Q KN ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时c η=0.95~0.98;K 备用系数Q m <20m 3/h ,K=1.5;Q m=20—80 m 3/h ,K=1.3—1.2;Q m=80—300 m 3/h ,K=1.2—1.1;Q m >300 m 3/h ,K=1.1;水力计算参数表。
水泵的选型计算办法1. 引言水泵是用来输送液体的装置,广泛应用于工业、建筑、农业和家庭等领域。
正确选型是保证水泵能够正常运行的关键因素之一。
本文将介绍水泵选型的计算办法。
2. 流量计算在选型过程中,首先需要计算所需的流量。
流量是指单位时间内液体通过水泵的体积或质量。
常用的计算公式为:流量 = 液体速度 ×截面积其中,液体速度可以通过如下公式计算:液体速度 = 进口速度系数 ×入口速度在具体的应用中,根据工艺要求和管道设计参数,可以确定进口速度系数和入口速度。
3. 扬程计算扬程是指水泵将液体抬高的高度。
正确计算扬程是选型的关键步骤之一。
常用的计算公式为:扬程 = 高度 + 摩擦损失 + 压力损失 + 动能损失其中,高度是指液体需要抬高的高度;摩擦损失、压力损失和动能损失是指液体通过管道、阀门和附件过程中的能量损失。
4. 功率计算在选型过程中,还需要计算水泵所需的功率。
功率是指泵需要提供的能量,用来克服摩擦、压力和动能损失。
常用的计算公式为:功率 = 流量 ×扬程 / 效率其中,效率是指水泵的能量转换效率。
不同类型的水泵具有不同的效率,需要根据具体情况进行选择。
5. 其他因素考虑除了流量、扬程和功率的计算外,选型过程中还需要考虑其他因素,包括工作条件、液体属性、泵的耐用性和维护要求等。
根据具体的应用需求,选择适合的水泵类型和品牌。
6. 结论正确的水泵选型计算办法是确保水泵正常运行的关键。
通过计算流量、扬程和功率,并考虑其他因素,可以选择合适的水泵类型和品牌。
在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和优化。
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 。
*****有限公司*****煤矿矿井排水方案机电部二〇一七年七月一日*****有限公司*****煤矿矿井排水方案一、水泵选型验算 1、校核依据①矿井设计生产能力为45万t/a 。
②主排水泵房标高: +730.00m ;主斜井标高:+940.00m ;排水标高210m ;井筒倾角:β=22°、18°、12°、10°、9°。
③水泵房正常涌水量:h m Q r /13.623= ④水泵房最大涌水量:h m Q m /2.933= 2、水泵选型计算①正常涌水量时水泵必须的排水能力h m Q Q r Br /56.74202413.6220243=⨯=⨯=① 最大涌水量时水泵必须的排水能力h m QQ rmBm /84.11120242.9320243=⨯=⨯=② 水泵扬程的估算m h H K H x p B 54.29074.0/5730940=+-=+=)()(根据校核计算,+730m 水平已安装的MD155-67×5(P) (额定流量Q=155m 3/h 额定扬程H=335m )型矿用自平衡耐磨水泵3台,能满足矿井排水要求。
(3)排水管路校核计算 ①排水管管径mm m Q d pBp 174174.021550188.00188.0==⨯==υ 式中:B Q ――排水泵流量;p d ――排水管内经济流速,一般取s m d p /2.2~5.1=。
②吸水管管径mm d d p x 199025.0174.0025.0=+=+=3、排水管趟数的确定根据设计规范要求,确定设置2趟管路,1趟工作,1趟备用。
4、管材的选择根据斜井排水要求,确定选用无缝接钢管。
5、排水管流速的计算s m d Q u pn p /825.1233.090028090022=⨯==ππ 满足u p =1.5~2.2m/s 的要求。
6、吸水管流速的计算s m d Q u xn x /024.1311.090028090022=⨯==ππ 满足u x =0.8~1.5m/s 的要求 二、工况点确定 1、排水管阻力损失gu g u d L h p p pP P p p 22.22ξλ∑+=mh m L L L L L p p T P 56.248.92825.186.88.92825.1233.011130284.086.85.1122.014.065.4108.031113152030104822321=⨯⨯+⨯⨯⨯==⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=∑=+++=+++=ξ 2、吸水管阻力损失gu g u d L h xx x x x x x 22.22ξλ∑+=m h x x 31.08.92024.11.58.92024.1311.07027.01.562.014.014.4122=⨯⨯+⨯⨯⨯==⨯+⨯+⨯=∑ξ 3、新管总阻力损失m g u h h h x x p w 04.258.92825.151.056.24222=⨯++=++=4、旧管总阻力损失m g u h h h x x p w 56.427.18.92825.151.056.247.1222=⨯⨯++=⨯++=)()(5、水泵所需总扬程m h h H H H x p x p 26.25756.425210=++=+++=6、工况点确定(1)新管路性能方程式为:23.22.000319.0215/Q H h m Q m h m H Q Q h H H wx y s wx y s +=---+=。
水泵选型计算公式一、水泵选型计算1、水泵必须的排水能力 Q B =2024maxQ m 3/h 2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X ) mH P :排水高度;H X :吸水高度;K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5;斜井∂<20°时K=1.3~1.35;∂=20°~30°时K=1.25~1.3;∂>30°时K=1.2~1.25 二、管路选择计算 1、管径: '900'V Q d nπ=m Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m2、管壁厚计算 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+----+=C P d P PPp )65.0(230*)65.0(230211σσδ mm d P :标准管内径mm ;P :水管内部工作阻力P=0.11Hsy (测地高度m ) Kg/cm 2;σ:许用应力,无缝管σ=8Kg/mm 2,焊管σ=6 Kg/mm 2,C=1mm ; 3、流速计算 2900d Q V nπ=m/s三、管路阻力损失计算∑+=g V g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算 h w =(h p +h x +gVp 22)*1.71.7:附加阻力系数 四、水泵工作点的确定 H=Hsy+RQ 2 m ; 22QH Q H H R WSY =-= Hsy :测地高度 m 五、校验计算①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g Vx 22m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤0.9H 0六、电机容量计算cm mm H Q KN ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时c η=0.95~0.98; K 备用系数Q m <20m 3/h ,K=1.5;Q m=20—80 m 3/h ,K=1.3—1.2;Q m=80—300 m 3/h ,K=1.2—1.1;Q m >300 m 3/h ,K=1.1;水力计算参数表。
一、水泵选型1 基坑排水由于进/出水口围堰采用预留部分岩埂的方式,可不考虑初期排水问题,主要考虑基坑排水分经常性排水和围堰过水排水。
1.1经常性排水经常性排水由降雨量、基础和围堰渗水及施工废水(混凝土养护)组成。
1.1.1降雨量确定基坑集水面积考虑为进/出水口边坡开口线以内,面积为约12000m², 琼中地区最大日降水量为342.8mm/d,基坑最大日总集水量约为:4113.6m³。
最大时降雨量为4113.6÷24=171m³/h。
11.2基础和围堰渗水确定下水库进/出水口部位自然坡度29°,坡表分布崩坡积碎块石夹粉砂质粘土,厚约5m。
围堰基础占压原河床,基础为崩坡积碎块石夹粉砂质粘土及卵石。
围堰外侧与河床及相邻冲沟接触长度为55米,汛期河道水位上升,基础及围堰渗水量按30m³/h计。
1.1.3施工废水施工废水主要包括混凝土养护、混凝土仓号冲洗,在混凝土施工高峰期,施工废水量按10m³/h计。
11.4经常性排水量确定经常性排水量时,施工废水量应在降雨量中扣除,则经常性排水量为171+30=201m³/h。
1.2基坑淹没排水当汛期出现水位超高,洪水漫过围堰进入基坑,基坑最大积水深度7米。
洪水过后,河道水位下降,EL225以上基坑积水采用放空预留管自排,EL225m高程以下基坑内积水采用抽排。
EL225m高程以下基坑积水量:4*(1970.6+2517.4)/2=8976m³,计划24h将积水排干,则最大时排水量为8976÷24=374m³/h.2水泵排水能力计算水泵排水能力可按下式计算:Q(泵)=Q(实)÷(α×n×r)式中:Q(泵)--水泵排水能力(m³/h)Q(实)---水泵实际排水能力(m³/h)α----时间利用系数,取α=0.9n---水泵平均效率,取n=0.85r---水泵平均泄漏率,取r=0.95故:Q(泵)=374÷(α×n×r)=374÷(0.9×0.85×0.95)=514m³/h3水泵选型水泵选型主要依据排水量和扬程两个参数,同时依据经常性排水和淹没期排水情况,根据计算渗水及施工废水单位小时水量为40m³/h,暴雨集水时单位小时排水量为201m³/h,淹没基坑时水泵排水能力为514m³/h,扬程7m。
设置4台潜水轴流泵机组工况1、水头损失计算:式中:h f — 管道沿程损失水头;0.04 f— 摩阻系数;0.002 L —管道长度,m 8.44 Q —管道设计流量,m 3/h 5.80 m—流量指数; 1.90 d— 管道内径,m ; 1.60 1.9 1.5 b— 管径指数;5.10 v— 平均流速,m/s ;2.89 2.053.28h j — 管道局部损失水头; 1.397 ξ— 局部阻力系数; 3.60总水头损失△H=hf+hj 1.442、设计扬程:5.84式中H B ——水泵所需要的扬程,m ;出水池设计水位,m ;75进水池设计水位,m ;70.6 △H——水泵吸水管和压力管水头损失总和,m 。
1.443、最高扬程:6.14式中H B ——水泵所需要的扬程,m ;出水池最高水位,m ;75.3进水池最低水位,m ;70.6 △H——水泵吸水管和压力管水头损失总和,m 。
1.444、最低扬程(当进水池、出水池水位相等时开启水泵):2.74式中H B ——水泵所需要的扬程,m ;出水池最低水位(此处应取管道中心最高点高程),m ;72.9进水池最高水位,m ;71.6 △H——水泵吸水管和压力管水头损失总和,m 。
1.44设计总流量23.2m3/s 水泵型号1400ZQ-125(+2°)单机流量 5.80m3/s 额定功率400kw 设计扬程 5.84m 额定扬程5.3m最高扬程 6.14m 机组数量41∇2∇HH B ∆+∇-∇=)(21gv h j 22ζ=1∇2∇HH B ∆+∇-∇=)(211∇2∇HH B ∆+∇-∇=)(21。
水泵选型手册导语:水泵是输送液体或使液体增压的机械。
它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,那么它具体的选型、安装、调试需要注意那些呢?内容:一:水泵的选型:①冷冻水泵流量的选择:例题:冷负荷Q=1000 kw;空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.1~1.2,同时使用系数取0.65(一般情况下也可取1)则水流量为:G=(Q×A×1.2<暂按>)÷(1.163×T)G: 水流量A: 使用系数T: 空调水系统供回水温差(一般为5℃,大温差除外)G=(1000×0.65×1.2)÷(1.163×5)≈134 m³/h即:泵的流量为134m³/h。
②冷冻水泵扬程的选择:最不利管路长约300m,比摩阻选200Pa/m则H1=300×200 Pa=6mH2O局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O制动控制阀H3=5mH2O机组压降H4=50Kpa=5mH2O换热器压降H5=4mH2O总扬程h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O故选择循环泵G=134m³/h,H=32,根据样本查询对应该型号的功率(或计算)及转速。
二:水泵的安装、调试:1:水泵不可受力,即:水泵前后进出口部件的重量要支撑或吊起来,且管路的进出口轴线要与水泵的进出口轴线一致。
2:水泵不可作为蓄污器,即:在水泵的进口要安装过滤器,在水泵与管路衔接前要冲洗管路。
3:在水泵进出口处建议安装压力表,以便调试。
4:水泵在开机前必须注意:4.1 系统及水泵要注满水,以防止干转,破坏机械密封4.2 系统要排气4.3 卧式离心泵要再次进行轴对中4.4 必须检查电机及电路. 检查主要包括:电机的绝缘情况,电控柜中的过载保护,电机的接线方式和接线盒中的压线是否压紧。
采区泵房水泵选型设计说明书设计:审核:机电科长:机电副总:防治水副总:机电矿长:采区泵房排水水泵选型设计采区正常涌水量10.15m 3/h ,最大涌水量17m 3/h ;采区涌水通过临时排水点排至采区水仓,由采区水泵排至水平水仓。
排水垂直高度23m ,排水距离2400m 。
一、水泵必须的扬程:作为估算,可以认为水泵必须产生的扬程为:HB=gg H η=23/0.74=31m 式中:g η——管路效率。
gη =0.74 三、水泵选型水泵正常排水量Q1=1.2×Qmin=1.2×10.15=12.18m3/h水泵最大排水量Q2=1.2×Qmax=1.2×17=20.4m 3/h水泵所需排水扬程H 1=K (H+6)=1.1×(23+6)=31.9m根据计算初选水泵型号DA1 100×8型多级离心泵三台,其额定流量QH=54m3/h ,扬程Hh=140m.四、排水管直径选择运用经济速度求排水管的内径,即: dp=3600V Qe 4P π=36002.214.3544⨯⨯⨯=0.093(m ) 式中Qe 为水泵的额定流量m3/h ;Vp 为最有利的经济流速,一般VP =2.2(m/s ),计算排水管管壁厚度cm a P R P R d g k gk p 117.01.0)12.33.18002.34.0800(105.0)13.14.0(5.0=+-⨯-⨯+⨯=+--+=δ式中:δ--管壁厚度,cm ;p d --标准管内径,cm ;k R --许用应力,无缝钢管为800Kg/cm2g P --管路流体静压力,Pg=0.11Hg=0.11×20.50=2.2Kg/cm2; a --考虑管路受腐蚀及管路制造有误差的附加厚度,无缝钢管取0.1cm ; 对于吸水管径dx,为了减少吸水管阻力损失及不产生气蚀现象,吸水管径一般可比排水管径大一些。
+535水泵选型一、水泵选型基本参数正常涌水量:Qz=100m 3/h 最大涌水量:Qmax=130m 3/h 排水高度: 从泵房标高+ 水平至地面+ 水平总计 米 二、水泵选型 1、水泵选型依据:《煤矿安全规程》第二百七十八条规定,主要排水设备应符合下列要求: 水泵:水泵:必须有工作、必须有工作、必须有工作、备用和检修水泵。
备用和检修水泵。
备用和检修水泵。
工作水泵的能力,工作水泵的能力,工作水泵的能力,应能在应能在20h 内排水矿井24h 的正常涌水量,(包括充填水及其他用水)。
备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%,工作和备用水泵的总能力,应能在20h 内排出矿井24h 的最大涌水量。
检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。
配电设备:配电设备:应同工作、应同工作、应同工作、备用以及检修水泵相适应,备用以及检修水泵相适应,备用以及检修水泵相适应,并能同时开动工作和备用并能同时开动工作和备用水泵。
2、水泵的选型计算①、正常涌水期,水泵必须的排水能力Q B ≥Qz=1.2×100=120 m 3/h ②、最大涌水期,水泵必须的排水能力Qmax ≥Qmax=1.2×130=156 m 3/h ③、水泵必须的扬程H B =(75+5) ×(1.25~1.35)=100~108m ④、④、初选水泵初选水泵 根据涌水量Q B 和排水高度H B ,查泵产品目录选取MD280-43×3型号泵,其额定流量Qe=280 m 3/h,额定扬程He=129m.额定效率为额定效率为0.77 工作泵台数:n 1≥Qe Q B=280200=0.85, 取n 1=1台备用泵台数:n 2=0.7 n 1=0.7 取n 2=1台 检修泵台数:n 3=0.25n 1=0.25 取n 3=1台 共计3台泵三、确定管路系统、计算管径1、管路趟数确定:《煤矿安全规程》第二百七十八条规定:水管:必须有工作和备用的水管。
水泵设计计算书一.水泵选型计算:设计条件说明:特征水位(黄海高程):最低枯水位4.51m,常水位5.82m,最高水位7.2m,河岸标高7.8m,水厂水池标高30m。
1.设计流量:Q=1.05×1400=1470m3/h2.设计扬程:水泵站的设计扬程与用户的位置和高度,管路布置及给水系统的工作方式等有关。
Σhd=2.5m则H=Hst+Σhs+Σhd+H安全Σhs=1.0m(粗略假设)。
粗略设计总管路水头损失Σh=Σhs +Σhd= 3.5mH安全为保证水泵长期良好稳定工作而取的安全水头(mH2O)一般取2~3m以内,故取H安全=2.5m。
由此,Σhs+Σhd+H安全=3.5+2.5=7m洪水位时: H=30-7.2+7=29.8m枯水位时:H=30-4.51+7=32.49m常水位时:H=30-5.82+7=31.18m由下图可选水泵型号:300S32 Q=790m3/h H=32m。
电机为110kw,n=1450r/min,型号为Y280S-4,水泵为两用一备。
300S32型双吸离心泵规格和性能:(查资料得)二.水泵机组基础尺寸确定:查水泵说明书的配套电机型号,由给水排水设计手册第十一册查得:300S32型泵是不带底座的,所以选定其基础为混凝土块式基础,其基础计算如下:300S32型双吸离心泵外形尺寸表:1.基础长度L=水泵机组地脚螺孔长度方向间距+(400~500)=1062.5+1200(电动机安装尺寸)+500=2762.5mm 2.基础宽度:B=水泵底角螺孔长度方向间距+(400~500)=450+500=1000mm3.基础高度:H=(2.5~4.0)×(W泵+W电机)/(L×B×γ)=3.5×(709+490)/(1.513×1.380×2400)=0.84m。
设计取1.0m。
所以,混凝土块式基础尺寸为L×B×H=2.8×1.0×1.0。
一、井下排水
根据矿井开拓方式,本矿设计排水系统为一级排水,投产时在+2375m水平标高井底车场设1 套井底主、副水仓及排水设施,矿井涌水由井底主、副水仓直接排至+2500m地面消防水池。
一)、矿井不同时期井下正常、最大涌水量
根据《陇南市武都区龙沟补充勘查地质报告》预测计算,矿井最大涌水量4.5m3/h,正常值涌水量3mZh。
涌水PH< 5,管路敷设斜架倾角约25。
,排水垂高129m (地面消防水池+2500m水泵标高+2375m再加上井底车场至水仓最低水位距离4m)。
二)、设计依据
1)矿井正常涌水量:Q B=3m3/h ;
2)矿井最大涌水量:Q max=4.5m3/h;3)排高:129m。
三)、选型计算
1、所需水泵最小流量
Q1 = 24Q B/20 = 24 X 3/20 =3.6 ( m3/h )
2、所需水泵最大流量
Q2 = 24Q ma)/20 = 24 X 4.5/20 =5.4 (nVh )
3、排水总高度
h= 排水高度+吸水高度=125+4=129(m)
4、水泵所需扬程的估算。
HB=Hc/n g(取0. 77s0. 74)=129 /0.77s0.74 =i68s 175m
5、管路阻力计算
管路阻力按下式计算:
Mt+HA入备嚼(rn)
Hat—排水管路扬程损失m
Hst—吸水管路扬程损失m
入一水与管壁摩擦的阻力系数,查表D=108mr钢管0.038 :
L i—管路计算长度,等于实际长度加上底阀、异形管、逆止阀、闸阀及其它部分补充损失的等值长度m计算长度取值500m
D—管道公称直径m;取0.1m;
V d—水流速度,按经济流速取2.0m。
将各参数代入公式,经计算H忒十H苫t=38m管路淤积后增加的阻力系数取
1.7,增加的阻力为65m
6、水泵扬程
淤积前:H=129+38=167m;
淤积后:H=129+65=194m;
(四八排水泵选择
选择MD12-5(X 5型矿用多级离心泵,其流量为12nVh,扬程为250m配用
防爆电机功率30kW 进出口50mm效率46.5%。
(五八排水泵的工作、备用、检修台数
选择MD12-5(X 5型矿用多级离心泵3台,其中1台工作、1台备用、1台检修。
(六八排水能力、电机功率和吸上真空高度校验
按管路淤积后工况参数校验排水能力,按管路淤积前工况参数校验电机功
1、排水能力
(1) 1台工作水泵
20小时排水能力=12X 20=240m ;
24小时最大涌水量=4.5 X 24=108rn ;
20小时排水能力>24小时正常涌水量.,符合要求。
2、电机功率
(1)水泵的轴功率
12 250 9.
81 1050 18.66
1000 3600 0.46 1000 式中:
H —水泵工况点对应的扬程,
n I —水泵工况点对应的效率;
采用淤积前的工况点参数计算电机功率,将淤积前各参数代入公式,经计 算水泵轴功率为18.66KW
(2)电动机容量
N
N C K —
C
式中:
n c —传动效率,联轴器连结,取
0.98 ;
K —富裕系数。
取1.2 ;Q i H ,9.81 0
N 3600 I Q —水泵工况点对应的流量,
m/h ;
丫0—矿井水的比重,一般取
1050kg/m 3。
经计算, N c =22.8kw 。
所选水泵配套电机30kw,满足要求。
七)、管路的选择
1 、管路趟数的确定。
根据《煤矿安全规程》 的规定, 排水系统必须有工 作和备用的水管。
工作水泵的能力应能配合工作水泵在 20h 内排水矿井 24h
的正常涌水量。
工作和备用水管的总能力, 应能配合工作和备用水泵在 20h 内 排出矿井 24h 的最大涌水量。
排水管也不得少于 2 趟。
因此, +2375 水泵房选用典型的 3 泵 2 趟管路系统, 一趟管路工作, 趟管路备用。
2、排水管选择:主要依据是管材所承受的压力。
依据井深不超过 200m , 采
用热轧e /108*4无缝钢管。
Q=65m
符合流量要求 为了提高吸水性能, 防止汽蚀发生, 吸水管直径要 求一般比排水管直径大一级, 流速在 0. 8~1. 5m/s 范围内。
因此,吸水
管 ?125X4mn 无缝钢管。
八)排水管选择及敷设 根据以上计算,吸水管选择© 125X 4mn 钢管,排水管选择两趟© 108X 4mm 钢管。
主排水管设两趟,即工作水管和备用水管。
正常涌水时期 1 趟工作,最大 涌水时期2趟同时工作,全部水管的能力能在 20h 内排出矿井24h 最大涌水量。
九)、泵与管路的运行组合
排出矿井正常涌水时, 1 台水泵工作,使用 1 趟管路。
3台水泵与 2趟管路 轮换使用。
1 )排水能力计算: Q=dx3600n Vc/4
Q=100 X3600X3.14 >2.3/4
3/h
3、吸水管径选择。
排出矿井最大涌水时,2 台水泵同时工作,各自使用1 趟管路,互不影响。
3台水泵可使用其中任意2 台。
十)、水泵与水仓的运行组合
主、副水仓之间设有配水巷,3 台水泵的吸水管均安设于配水巷。
配水巷与主、副水仓间设有闸门,可任意开启或关闭进入配水巷的闸门,从而实现水泵与主、副水仓的组合运行。
)、泵房附属设施
为便于水泵的运输和安装,将轨道直接铺设至水泵房,在每台水泵安装位置上方设置检修梁1 根。
每台水泵单独设置配水井1 个。
为减少阻力,采用无底阀抽水,每个配水井设置金属安全护栏1套,栏高1.2m。
每台水泵联轴器设置金属护罩1只。
在水仓出口处设蓖子,防止杂质进入吸水井内;
选用矿用防爆真空电磁起动器对水泵电机进行控制,该设备具有失压、过载、短路、断相、漏电闭锁等保护功能;
泵房内所有电气设备均为防爆型(包括照明灯);所有带电设备的外壳进行可靠接地。
一)安全性
1 台水泵工作时,20 小时排水能力大于矿井24 小时最大涌水量;排水能力
安全。
排水设备、设施选型过程中,确定的流量、扬程、吸水高度、管径、壁厚等参数,经计算或校验,均有一定的富裕系数,设备或设施能力保障程度可靠,安全性较高。
二)稳定性
设计选用3台水泵,1台工作,1台备用,1台检修;2趟管路,1趟使用,1趟备用;2回路电源,1回使用,1回备用。
确定了排水系统运行的稳定性。
二、水泵房位置及通道
主排水泵房主要由主排水泵硐室、管子道和泵房通道组成,设计布置在一
采区井底车场的一侧,底板标高高出井底车场0.5m。
主排水泵房设有三个安全出口,其中1个出口与一采区轨道下山相连,连接处高出水泵房地坪面7m以上,并设置平台,平台尺寸应能满足发生事故时运送和安装排水设备。
另2个与井底车场相连,与井底车场相连的通道中设置有既能防火又能防水的密闭门。
水仓布置及容量
一)水仓容积
根据设计规范,主水仓容积不低于8 小时的正常涌水量:
V=8Q in=8X 65=520r n
二)水仓断面及支护型式
水仓采用半园拱形断面,净断面6.6m2,掘进断面8.2m2,砼碹支护。
水仓与吸水井及配水巷连接处采用混凝土支护,如有渗水,须在支护材料中加入一定的数量的防水剂,底板采用强度等级30的混凝土铺底。
水仓进口处设置蓖子,并对其中的淤泥及时清理,每年雨季前必须清理一次,水仓的空容量必须经常保持在总容量的50%以上。
三)水仓长度及个数
主水仓长度:L=V/S=520/6.6=78.8m
设计布置两个水仓,以便一个水仓清理时,另一个水仓能正常使用。
主水
仓长度80m 容量528m;副水仓长度50m 容量330m。
详见排水系统图。