水泵设计计算分析

合集下载

水泵流量与压力_扬程

水泵流量与压力_扬程

水泵的扬程、功率与闭合系统中的管道长度L有关。

水泵流量 Q= 25m^3/h = m^3/s管道流速取2m/s左右,则管内径 D=[4Q/]^(1/2)=[4**2)]^(1/2)=选用管径 D= 70 mm = m,流速V=[4Q/]^(1/2)= m/s管道摩阻 S=^2/D^=*^2/^ = 2122水泵扬程 H=h+SLQ^2=170+2122*600*^2 = 231 m配套电动机功率 N=k =**231/ = kw注:式中,H——水泵扬程,单位m;S——管道摩阻,S=^2/d^,n为管内壁糙率,钢管可取n=,D为内径,以m为单位。

L——管道长度,以m为单位;Q——流量,以 m^3/s为单位。

P——电动机功率,kw;k ——水泵电动机机组的总效率,取50%,选定水泵、电动机后,功率可按实际情况精确确定。

按扬程和出水量来选择,与管道长度无关。

实际计算应为:(要扬程+管道阻力)*(1+泵的损耗).所以应为:(50+10)*=66米所以泵的扬程应选在65-75米之间,再加上你需要的流量,泵就能补水泵和给水泵计算方法一样。

补水泵的流量Q由需要而定,即单位时间锅炉水补给量。

补水泵的扬程由提水高度、锅炉压力水头以及管路的沿程水头损失和局部水头损失而定。

设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示,则补水泵扬程:H = Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g)式中平均流速 V=4Q/(^2),D为管内径。

对于循环泵,流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环回路的水头损失总和就是泵之扬程。

水泵排水管路弯头处扬程损失怎么计算如果所用弯头的内径和弯头中心的曲率半径是1:1的,则每个弯头的阻力系数是(光滑内壁为。

损失压力H=阻力系数*该弯头后流速的平方/g的2倍。

总的压力损失等于弯头个数的倍数。

若流速为2米/秒的话,45个弯头的总压力损失为米水柱.流量和扬程的关系是泵自身特性,没有公式。

水泵设计计算

水泵设计计算

吸水室的设计计算
1、进口直径Ds= 800 mm 157803.8 m/s ~ m/s mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm
实际h(0° )= 实际h(22.5° )= 实际h(45° )= 实际h(90° )= 实际h(135° )= 实际h(180° )= 实际h(225° )= 实际L=
FⅠ= 12561 4、确定各断面高度 (1)画基圆Dj= 493 (2)确定各断面近似高度 h(0° 372.71 )= h(22.5° )= h(45° )= h(90° )= h(135° )= h(180° )= h(225° )= 吸入断面L= 399.33 421.52 470.32 519.13 576.81 732.11 887.40 986.00
2、叶轮进口当量面积A0= 叶轮进口流速V0= 6.495 2、0~Ⅷ断面 4.547 平均流速V= 取平均流速V= 5.1 3、确定断面面积 FⅧ= FⅦ= FⅥ= FⅤ= FⅣ= FⅢ= FⅡ= 100490 87929 75368 62806 50245 37684 25123
mm2 m/s
5.521
° m/s m/s ° 0.4
二、断面面积
由于比转数ns= 涡室断面平均速度V3= 隔舌流量QFthr= 隔舌面积Fthr= 129.36 查表得k3= 16.33 m/s 7380.0 ######## m /h mm2 1.4 0.72 则表中数为
3
三、面积比计算
单吸泵安德森系数1/Y= 双吸泵安德森系数1/Y= 由于该泵比转数ns=
一般小泵进口流面厚度约为2mm,最大厚度为4~5mm 60 70 80 90 130 190 280 3.5 3.8 4 4.5 6 7 10 3.2 3.3 3.4 3.5 5 6 8 6.5 20.4039 15 mm 90 20 mm 通常取λ 2=70° ~90° 通常取δ 2=2~4mm

水泵计算说明范文

水泵计算说明范文

水泵计算说明范文水泵计算是指通过一系列计算,确定水泵所需的功率、扬程、流量等参数的过程。

水泵是一种常用的机械设备,用于输送液体,常用于工业、建筑、农业等领域。

水泵计算的目的是保证水泵能够正常运行,提高工作效率,节约能源。

水泵计算包括多个方面的参数,主要包括功率、扬程、流量、效率和净吸入能力等。

下面将详细介绍每个参数的计算方法和涉及的相关知识。

1. 功率:水泵所需的功率是指泵在运行过程中所需的电功率或机械功率。

计算水泵功率需要考虑输送介质的流量、扬程和效率等因素,常用的功率计算公式为:功率(KW)= 流量(m³/h)× 扬程(m)× 流体密度(kg/m³) / 3600 / 效率。

2.扬程:水泵的扬程是指泵站对水进行输送的高度,一般从吸入口到出水口的垂直距离。

扬程的计算方法有两种:一种是通过测量从水面到出水口的高度差来计算,另一种是通过测量泵站到出水口的水平距离和水面到出水口的垂直距离进行计算。

3.流量:水泵的流量是指单位时间内通过泵的液体体积。

流量的计算方法可以通过测量水泵的出水口处的水位变化,再结合一定的公式进行计算。

常用的计算公式有流量(m³/h)=面积(m²)×速度(m/s)。

4.效率:水泵的效率是指水泵输送能量与所消耗能量之间的比值,通常以百分比表示。

水泵的效率计算方法有多种,其中最常用的是泵的扬程效率和机械效率的乘积。

5.净吸入能力:水泵的净吸入能力是指水泵在吸入液体中所能产生的真空程度,其数值越大,表示水泵的吸水能力越好。

净吸入能力的计算方法是以大气压力为基准,减去水汽压和液体损失压力,得到吸水高度。

在进行水泵计算时,需要知道一些相关的参数和数据,如介质的性质、管道的直径、长度、摩擦系数等。

通过这些参数和公式的运算,可以准确地计算出水泵所需的功率、扬程等。

在实际应用中,水泵的计算还需要考虑一些实际情况和实际需求,如泵的类型选择、系统的安全性和可靠性、泵的起动控制等。

水泵设计计算范文

水泵设计计算范文

水泵设计计算范文水泵设计计算是指根据给定的工况参数和设计要求,确定水泵的工作点和选取合适的水泵型号的过程。

水泵的设计计算包括以下几个方面的内容:确定水泵的工作参数、水泵的流体力学计算、水泵的选型计算以及水泵的安装和使用说明。

首先,确定水泵的工作参数是进行水泵设计计算的基础。

工作参数包括流量Q、扬程H、轴功率P、效率η等几个方面。

流量是指单位时间内通过水泵的水量,单位为m3/h。

扬程是指水从进口到出口所需要克服的高度差,单位为m。

轴功率是指水泵的输出功率,单位为kW。

效率是指水泵将输入的机械功率转化为输出的液体流能的比值,通常以百分比表示。

其次,进行水泵的流体力学计算。

流体力学计算主要包括对水泵的进出口径的选取和水泵内部各个部件的设计。

进出口径的选取是根据流量和扬程来确定的,可以根据流量和扬程的关系曲线来寻找合适的进出口径。

水泵内部各个部件的设计包括叶轮、泵壳、轴和轴承等,需要考虑流体力学性能参数和结构强度等因素。

然后,进行水泵的选型计算。

根据工作参数和流体力学计算的结果,可以从相关的水泵型录中查找合适的水泵型号。

水泵型录中通常包括水泵的性能曲线、技术参数和主要尺寸等信息,可以根据工作参数和流体力学计算的结果来确定合适的水泵型号。

最后,进行水泵的安装和使用说明。

水泵的安装需要考虑水泵的基础、进出口管道的布置和水泵与电动机的联接等方面。

水泵的使用说明包括水泵的启动和停止操作、运行和维护保养等方面的内容,以确保水泵的安全和可靠运行。

综上所述,水泵设计计算是一个较为复杂的过程,需要考虑多个方面的因素。

应该在充分理解水泵的工作原理和设计要求的基础上,进行逐步的计算和分析,确保设计出满足要求的水泵。

水泵设计计算的正确与否直接影响到水泵的性能和使用寿命,因此在进行设计计算过程中要保持科学、严谨、细致的态度,以达到预期的设计目标。

灌溉水泵选型设计计算公式

灌溉水泵选型设计计算公式

灌溉水泵选型设计计算公式在农业生产中,灌溉是非常重要的一环节,而水泵则是灌溉系统中的核心设备之一。

为了确保灌溉系统的正常运行,需要对水泵进行合理的选型设计。

本文将介绍灌溉水泵选型设计的计算公式,并对其中涉及的参数进行详细解析。

一、灌溉水泵选型设计计算公式。

1. 总扬程计算公式。

总扬程Ht= Hs + Hf + Hl。

其中,Hs为静水压头,Hf为摩擦损失,Hl为动水头。

2. 流量计算公式。

Q= A V。

其中,A为管道横截面积,V为流速。

3. 功率计算公式。

P= Q Ht ρ g / η。

其中,ρ为水的密度,g为重力加速度,η为水泵效率。

4. 选型公式。

根据实际情况确定所需的总扬程和流量,然后结合水泵的性能曲线,选取合适的水泵型号。

二、参数解析。

1. 总扬程。

总扬程是指水泵在工作时所需克服的所有水力损失和摩擦损失的高度总和。

在灌溉系统中,总扬程的计算是非常重要的,它直接影响着水泵的选型和工作效率。

2. 流量。

流量是指单位时间内通过管道横截面的水量,它与灌溉系统的覆盖面积和作物的需水量有直接关系。

在选型设计中,需要根据实际情况确定所需的流量,然后选择合适的水泵型号。

3. 功率。

水泵的功率是指单位时间内所需的能量,它与流量、总扬程和效率有直接关系。

在选型设计中,需要根据实际情况确定所需的功率,然后选择合适的水泵型号。

4. 选型。

在确定所需的总扬程、流量和功率之后,需要结合水泵的性能曲线,选取合适的水泵型号。

通常情况下,可以通过水泵厂家提供的性能曲线图来进行选择,确保选取的水泵能够满足实际工作需求。

三、结语。

灌溉水泵选型设计是灌溉系统中的关键环节,它直接影响着灌溉系统的运行效率和节能性能。

通过合理的计算公式和参数解析,可以有效地进行水泵选型设计,确保灌溉系统的稳定运行。

希望本文的介绍能够对灌溉水泵选型设计有所帮助,为农业生产提供更好的支持。

水泵扬程计算方法

水泵扬程计算方法

水泵扬程计算方法水泵扬程是指水泵在输送水的过程中克服重力和摩擦产生的水柱高度,它是水泵选型和工程设计中一个重要的参数。

正确计算水泵扬程可以帮助我们选择合适的水泵型号,确保工程设计的准确性和安全性。

下面我们将介绍水泵扬程的计算方法。

1. 静压高度:静压高度是指水柱由重力产生的高度差。

根据物理定律,单位质量的水在重力作用下的高度变化等于静压高度。

静压高度的计算公式为:Hs = ρgh,其中Hs表示静压高度,ρ表示水的密度,g表示重力加速度,h表示高度差。

2.动压高度:动压高度是指水在流动过程中克服阻力产生的高度差。

动压高度的计算公式为:Hd=(V^2)/(2g),其中Hd表示动压高度,V表示流速,g表示重力加速度。

3.摩擦损失:摩擦损失是指水在管道中流动时由于管道摩擦产生的能量损失。

摩擦损失的计算公式为:Hf=f(L/D)*(V^2)/(2g),其中Hf表示摩擦损失,f表示摩擦系数,L表示管道长度,D表示管道直径,V表示流速,和g表示重力加速度。

摩擦系数f需要根据具体的管道材料和流量条件进行确定。

水泵扬程的计算公式为:H=Hs+Hd+Hf,其中H表示水泵的扬程,Hs表示静压高度,Hd表示动压高度,Hf表示摩擦损失。

在实际的工程设计和水泵选型中,我们需要根据具体的工程要求和流量条件来确定水泵扬程。

具体的计算步骤如下:1.确定工程要求:首先要明确需要提升的水的高度,根据工程要求确定水泵的扬程。

2.流量计算:根据工程的流量要求,确定水泵的流量。

流量的计算可以通过测量或者根据工程设计的参数来确定。

3.确定水泵型号:根据流量和扬程的要求,选择合适的水泵型号。

在选择水泵时,需要注意水泵的流量性能曲线和扬程的匹配关系。

4.计算静压高度:根据水的密度和高度差,计算静压高度。

5.计算动压高度:根据流速和重力加速度,计算动压高度。

6.计算摩擦损失:根据管道的摩擦系数、长度、直径和流速,计算摩擦损失。

7.计算水泵扬程:将静压高度、动压高度和摩擦损失相加,得到水泵的扬程。

水泵扬程计算

水泵扬程计算

水泵扬程计算简介水泵扬程是指水泵在单位时间内能够将水提升的高度,它是水泵工作性能的重要指标之一。

在水泵的选择和设计中,准确计算水泵扬程对于确保水泵正常工作非常重要。

本文将介绍水泵扬程的定义、计算公式及其应用。

水泵扬程的定义水泵扬程是指水泵在单位时间内能够将水提升的高度,一般用米(m)作为单位。

实际上,水泵扬程包括静态扬程和动态扬程两部分。

静态扬程是指水泵能够将水提升到的高度,而动态扬程则是指在水泵运行时,水流通过管道摩擦的损失所引起的降压程度。

水泵扬程的计算公式水泵扬程的计算公式可以根据水泵的工作原理和性能参数来确定。

下面是常见水泵扬程计算的公式:1.对于离心泵: > 扬程 = 静态扬程 + 动态扬程其中,静态扬程可以通过水泵性能曲线读取,动态扬程需要根据流量和管道参数计算。

2.对于容积式泵: > 扬程 = (理论排量 × 工作压力)/流量系数其中,理论排量是指单位时间内泵的容积,工作压力是指泵在工作期间产生的压力,流量系数是指流量和泵转速的关系。

3.对于自吸泵: > 扬程 = 静态吸程 + 动态扬程其中,静态吸程是指自吸泵能够吸上液体的最大高度,动态扬程需要根据流量和管道参数计算。

水泵扬程计算的应用水泵扬程的计算在水泵的选择、设计和运行中起着至关重要的作用。

根据不同的工况要求和使用环境,合理计算水泵扬程可以确保水泵的工作效率和安全性。

1.在水泵的选择中,根据需要提升的水的高度和流量要求,可以计算出所需的水泵扬程,从而选择适当的水泵型号和规格。

2.在水泵的设计中,根据给定的流量和管道参数,可以计算出水泵的静态扬程和动态扬程,从而确定水泵的设计参数和参数调整。

3.在水泵的运行中,通过实时监测水泵的扬程变化,可以及时调整水泵的工作参数,确保水泵的稳定运行。

总结水泵扬程的计算是水泵工作中的重要环节。

准确计算水泵扬程可以确保水泵的正常工作和高效运行。

本文介绍了水泵扬程的定义、计算公式以及其应用。

水泵排水能力计算

水泵排水能力计算

水泵排水能力计算摘要:一、水泵排水能力计算的重要性二、排水能力计算的基本公式1.流量公式2.扬程公式三、影响水泵排水能力的因素1.水泵的类型2.流体的性质3.管道的长度和直径四、排水能力计算的实际应用1.选择合适的水泵2.评估水泵的工作效率五、排水能力计算在工程中的应用案例正文:水泵排水能力计算在工程设计和实际应用中具有重要意义。

为了确保水泵能够满足排水需求,我们需要根据实际情况进行排水能力计算。

本文将详细介绍排水能力计算的基本公式以及影响因素,并通过实际案例分析排水能力计算在工程中的应用。

首先,我们来看排水能力计算的基本公式。

排水能力计算主要包括流量公式和扬程公式。

流量公式反映了水泵在单位时间内排出的水量,通常用Q 表示,单位为立方米/小时(m/h)或立方米/分(m/min)等。

扬程公式则表示水泵在排水过程中能够克服的重力势能损失,通常用H 表示,单位为米(m)。

在实际计算中,我们需要考虑多种因素对水泵排水能力的影响。

首先,水泵的类型对排水能力有直接影响。

不同类型的水泵,例如潜水泵、深井泵、离心泵等,具有不同的排水能力和适用范围。

其次,流体的性质也会影响排水能力。

流体的密度、粘度等性质会直接影响水泵的扬程和流量。

此外,管道的长度和直径也是影响排水能力的重要因素。

合理的管道设计和布局可以降低水流阻力,提高排水效率。

在实际工程中,排水能力计算可以帮助我们选择合适的水泵。

通过比较不同水泵的排水能力,我们可以根据工程需求选择性能优越、经济合理的水泵。

同时,排水能力计算还可以评估水泵的工作效率,为水泵的运行维护提供依据。

以某住宅小区排水系统为例,设计时需要选用合适的水泵。

根据小区的地理位置、地下水位以及排水管道设计,我们可以计算出所需的排水能力和扬程。

通过比较不同水泵的性能参数,选择符合要求的水泵。

在系统运行过程中,还可以根据排水能力计算结果,评估水泵的工作状态,及时进行维护和调整。

总之,水泵排水能力计算在工程设计和实际应用中具有重要意义。

  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)。

平顶山工学院市政工程系0214081-2班《水泵及水泵站》课程设计任务书一、课程设计的目的1、通过课程设计,使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以便于巩固和扩大所学的专业知识;2、培养学生独立分析,解决实际问题的能力;3、提高设计计算技巧和编写说明书及绘图能力;4、为适应工作需要打一下的基础。

考虑美观以及便于施工等要求,根据可能和合理方案进行技术经济比较选定工程枢纽的布局,建筑物的结构型式,材料和施工方法等。

二、设计题目:海口城市净水厂送水泵站三、设计原始资料1、任务书某城市所需用水量22.8×104 m3/d,用水最不利点地面标高66.60 m、服务水头24m,泵站处的地面标高65.3 m、水池最高水位64.60m、水池最低水位标61.60m,经计算管网水头损失19.93m。

试进行泵站工艺设计。

2、地区气象资料:最低气温:-5~15℃,最高气温:35~41℃,最大冰冻深度15㎝。

3、泵站地址1∕100~1∕500地形图(暂缺)4、站址处要求抗震设计烈度为7°。

5、电源资料:采用双回路供电,电压等级为:220V、380 V、10KV。

四、课程设计内容城镇给水厂送水泵站扩初设计。

五、设计成果:1. 说明书:概述:包括设计依据、机组选择、台数、泵站形式和建筑面积、启动方式等。

2.计算书:按教材中所要求步骤计算,写明计算过程并附必要草图。

图纸:泵站平、剖面图各一张(比例1∕50~1∕200)。

六、设计依据1、《水泵与水泵站》教材2、《给排水设计手册》第一、十、十一册3、《快速给排水设计手册》第四、第五册七、设计时间安排给水排水工程泵站课程设计时间18周一周(2010年12月27日—31日),要求学生集中时间完成全部内容,时间安排如下:1、基础资料收集0.5d2、泵站规模计算及运行方式确定1d3、水泵选型及泵房布置0.5d4、泵房平面图、剖面图绘制2d5、整理设计计算书和说明书1d八、设计纪律要求1、设计中要自主完成,杜绝抄袭现象。

2、正常上课期间所有设计学生必须到教室进行设计,上午8:00 ~ 12:00,下午2:00 ~ 3:45,不得迟到和早退。

3、设计期间指导教师实行不定期点名制度,两次无故不到者设计成绩降级。

四次无故不到者设计成绩为不及格。

4、由于设计时间较紧,希望同学们克服困难,按时、认真完成本次设计任务。

九、成绩评定学生的课程设计成绩由指导老师根据学生在设计期间的设计图纸、设计计算说明书、答辩、出勤等情况综合评定。

成绩分:优、良、中、及格、不及格五个等级。

其中,设计图纸占50%,设计说明书占30%,答辩占10%,出勤占10%。

成绩评定标准如下:优:能认真完成设计指导书中的要求,设计过程中,严格要求自己,独立完成设计任务,图纸整洁、绘制标注规范,设计方案合理,思路清晰,设计说明书内容充实工整,应用理论正确,有创新性。

答辩正确,设计期间出满勤。

良:能较好的完成设计指导书中的要求,能独立完成设计任务,设计思路较清晰,平面布置合理、图纸绘制标注规范、整洁,设计认真,应用理论正确,答辩正确,设计期间出满勤。

中:能完成设计指导书中的要求,平面布置基本合理、图纸绘制规范、字体和数字标注较整洁,设计较认真,应用理论基本正确,答辩基本正确,设计期间出满勤。

设计方案基本合理。

及格:能基本完成设计指导书中的要求,设计思路欠佳,平面布置欠合理、图纸绘制规范、字体和数字标注欠整洁,应用理论无原则错误,答辩时问题回答不全面正确,设计期间有缺勤现象。

设计图纸一般。

不及格:凡有下列情况之一者以不及格论:1)未达到设计指导书的基本要求。

2)设计出现原则性的错误,图纸绘制有明显错误、字体和数字标注不整洁,应用理论有原则错误,回答问题错误。

3)设计缺勤累计达三分之一以上者。

十、设计日期:2010年12月27日——31日交图日期:2010年12月31日下午16:00十一、指导教师:朱伟萍杨广建王远红谭水成环境与市政系给排水教研室2010年12月第一节概述1.1根据城镇发展规划,该泵站拟建于城镇南端,设计为中型送水泵站。

1.2泵站的设计水量为 22.80 万m3/d。

1.3消防用水量300 L/s。

1.4经给水管网水力计算后,有:1.4.1根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。

第一级,从6:00到20:00,每小时占全天用水量的4.8%。

第二级,从20:00到6:00,每小时占全天用水量的2.9%。

1.4.2最大用水时水泵站所需扬程为59.03m,其中几何压水高54.53m;1.4.3最大用水加消防时泵站所需扬程为56.49m,其中几何压水高53.99m。

1.5清水池至泵站址的水平距离为543m。

1.6泵站处地面标高为65.30m。

1.7清水池最低水位标高64.60m,清水池最低水位在地面以下3m。

1.8地下水位标高61.60m。

1.9给水管网的设计最不利点的地形标高为66.60m,建筑层数为8层,自由水压为36米。

1.10冰冻深度1.5m。

第二节 水泵机组的选择2.1 泵站设计参数的确定泵站一级工作时的设计流量:s L h m Q A /67.3166/11400%5108.2234==⨯⨯=泵站二级工作时的设计流量: s L h m Q /67.1836/6612%9.2108.2234==⨯⨯=Ⅱ泵站一级工作时的设计扬程为:m m h h H H A 53.571253.5401=++++=∑∑==安全站内其中 01H —最大用水时几何压水高(m);站内∑h—水泵站内水头损失(m) (初步估计为2m ); ∑保证h —安全水头(初步估计为1m )。

泵站二级工作时的设计扬程:∑∑++++=安泵站内h h h H H c 202Z =2+54.53+22.53×1.32/2.22+1.5=64.5m其中 ∑2h 为二级供水时输配水管网的压力损失消防时:泵站最大用水加消防时的设计工作流量为:s L s L s L Q /67.3466/300/67.3166C =+=泵站最大用水加消防时的设计扬程为:m H H 53.60353.573C =++==Ⅰ2.2 选择水泵为了在用水量减少时进行灵活调度,减少能源浪费,利用智能选泵系统选出几种方案,进行搭配,而在用水量少时,减少泵的运行台数,使每台泵都能在高效段运行,从而达到节约能源的目的。

可用管路特性曲线进行选泵,先求出管路特性曲线方程中的参数,因为m st 38362H =+=,所以522/07.52.2/)00.253.22(/(2m s Q h h S =+=+=∑∑)泵站内因此2207.538Q SQ H H ST +=+=绘制水泵Q-H 曲线管路特性曲线关系表见下:根据上述分析反复比较水泵特性曲线,选择500S59A 型水泵2000 4000 6000 8000 10000 12000 Q/m3/h选泵表:在根据选泵结果来看,此次设计选用5台500S59A型水泵,一级供水时,全部打开运行。

二级供水时,运行三台500S59A型水泵,完全满足供水条件。

在选用备用泵的时候,选用一台500S59型,电动机功率为450kW,这台备用泵也完全能够满足用水条件。

2.3电机的选择根据水泵样本提供的配套可选电机参数如下:500S59A的选用:Y400-54-6 N=400KW根据水泵样本提供的配套可选电机参数如下:500S59的选用:Y450-46-6 N=450KW第三节 水泵机组的基础设计500S59A 系列水泵不带底座,所以选定其基础为混凝土块式基础,根据水泵尺寸(见附件二)、电动机安装尺寸(见附件二),有:基础长度L =相应地角螺钉间距大者+(400~500)=mm L L 314740010005801167500400B 32=+++=+++)~((取3200mm )基础宽度B =相应地角螺钉间距大者+(400~500)=mm A 1110400710500400=+=+)~( 基础高度H=()(){}()ρ⨯⨯+⨯B L /W W .~.电机水泵0452=()())(取m m 7.163.1240010.189.3/300025700.3=⨯⨯+⨯其中 水泵W —水泵重量(kg );电机W —电机重量(kg );L —基础长度(m )B —基础宽度(m );ρ—基础密度(kg/m 3)(混凝土密度ρ=2400 kg/m 3) 备用泵500S59系列水泵不带底座,所以选定其基础为混凝土块式基础,根据水泵尺寸(见附件二)、电动机安装尺寸(见附件二),有:基础长度L =相应地角螺钉间距大者+(400~500)=mm L L 30074508205801157500400B 32=+++=+++)~((取3010mm )基础宽度B =相应地角螺钉间距大者+(400~500)=mm A 15004001100500400=+=+)~( 基础高度H=()(){}()ρ⨯⨯+⨯B L /W W .~.电机水泵0452=()()m 1.2240082.075.3/272025000.3=⨯⨯+⨯ 其中 水泵W —水泵重量(kg );电机W —电机重量(kg );L —基础长度(m )B —基础宽度(m );ρ—基础密度(kg/m 3)(混凝土密度ρ=2400 kg/m 3)第四节 水泵吸水管和压水管的计算一台500S59A 型水泵工作时,其最大流量s L Q /1872=,为吸水管和压水管所通过的最大流量,初步选定吸水管管径DN=600mm,压水管管径DN =500mm 。

根据公式v Q D N π/4=计算得:当吸水管管径DN =600mm 时,流速v=1.84m/s ;当吸水管管径DN =500mm 时,流速v=2.64m/s ;一台500S59型水泵工作时,其最大流量s L Q /1363=,为吸水管和压水管所通过的最大流量,初步选定吸水管管径DN=500mm,压水管管径DN =450mm 。

根据公式v Q D N π/4=计算得:当吸水管管径DN =600mm 时,流速v=1.74m/s ;当吸水管管径DN =500mm 时,流速v=2.50m/s ;每台水泵都单独设有吸水管,并设有手动常开检修阀门,型号为1045-T W Z ,DN =500mm ,L =540mm ,W =678kg 。

压水管设有电动操作阀,型号D971X (H 、F ),DN =200mm ,L =60mm ,W =57kg 。

手动常开检修阀门,型号为1045-T W Z ,DN =200mm ,L =330mm ,W =117kg 。

并设有联络管(DN =600mm ),由两条输水干管(DN =2000mm )送往城市管网。

相关文档
最新文档