中央空调循环水泵选择方法介绍

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中央空调循环水泵选择方法介绍

中央空调循环水泵选择方法介绍

中央空调循环水泵选择方法介绍一问题的提出在中央空调系统中,循环水泵夏季输送冷冻水,冬季输送热水至空调末端装置。

工程设计应按照空调系统水流量和系统阻力选择性能良好的水泵。

有关暖通空调设计手册都有详细设计计算方法。

问题在于实际工程设计时,某些工程师未按照计算方法进行设计计算,而是凭经验想当然,对系统以及某些空调设备、配件等新产品缺乏认真研究,结果导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作,这不得不引起空调设计者的高度重视。

二理论分析空调系统水流量的大小由负荷及供回水温差确定,系统阻力通过水力计算求得。

按流量和阻力选择的水泵,运行时应处于高效区,其工作点为水泵性能曲线和管路特性曲线的交点,如图1中A点。

而工程中选择的水泵常常出现两种不正常情况。

1)设计时比较保守,水系统实际流速取值较低,估算系统阻力较大,导致选水泵时扬程加大,使所选择的循环水泵扬程比设计流量下的系统阻力大得多。

如图2:流量QA是系统设计流量,在此流量下水泵扬程为HB即可。

实际选择的水泵扬程为HS。

为了保证QA,则要改变管路特性,即通过关小水泵进出口的阀门,使管路特性曲线由Ⅰ变为Ⅱ。

显然,ΔP=HB-HA完全通过阀门节流,这是非常不经济的,也是工程中需避免出现的情况,如果冬季运行采用同一套泵工作,由于流量变小,节流更严重,就更不经济,甚至造成水泵工作点不稳定。

2)设计过于自信,对空调系统阻力估算偏小,所选泵扬程小于设计流量下系统阻力。

如图3所示:设计工作点为A,水泵流量为QA,扬程为HA。

水泵实际运行时管路特性曲线不是Ⅰ,而是Ⅱ,运行工作点为B,流量QBA,且B点不在水泵高效区。

显然这比第一种情况更为不利。

解决的唯一办法只能更换水泵。

三工程实例例1 甲工程为一单体高层建筑,建筑高度29m,泵房设在主楼地下室。

设计选用进口开利离心式冷冻机一台,制冷量为1163 kW,配用2台循环水泵,1用1备,水泵参数见表1。

中央空调系统循环水泵的选型

中央空调系统循环水泵的选型

中央空调系统循环水泵的选型通过对中央空调循环水泵的选取进行讲解,并对中央空调水系统工程中因循环水泵流量、扬程选择不当导致工程失败的事例进行分析,强调合理选择循环水泵扬程的重要性,并提出了一些选择的方法,这对中央空调设计有参考价值。

标签水泵选型;流量计算;扬程估算;设备阻力;管路特性1、前言在中央空调水系统中,循环水泵夏季输送冷冻水、冬季输送热水至空调末端装置。

工程设计时应根据空调系统水流量和系统阻力,选择性能良好的水泵。

暖通空调设计手册都有详细设计计算方法,但实际工程设计时,有些工程师未按照计算方法进行设计计算,而是凭经验想当然,加上对系统以及某些空调设备、配件等新产品缺乏研究,导致所选择的水泵不能满足要求,甚至不能正常工作,或者造成了运行费用的增加。

这不得不引起空调设计者的高度重视。

对中央空调循环水泵的选取进行计算,其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分得细致些、考虑的内容全面些就是精算。

具体包括水泵流量的计算,水泵扬程的估算以及水泵电机功率的选择等。

本文以江苏泰州市某快捷酒店中央空调系统为例介绍中央空调循环水泵的选型。

2、案例工程概况该快捷酒店共四层,空调使用面积约2260 m2,共使用104台风机盘管(其中FP-51WA 28台、FP-68WA 68台、FP-85WA 4台),主机选用4台65KW模块化风冷热泵型冷水机组。

3、水泵的设计选型3.1水泵流量的计算流量指标是根据空调主机制冷量及空调进出水温差的设定来决定的,一般各冷水机组厂家的产品说明书都提供该参数,本工程所用65KW风冷模块化冷水机组单台要求的水流量为Q=11.2 m3/h。

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)。

因此本工程所选水泵的额定流量应为Q总=11.2 m3/h*4*1.1≈50m3/h。

3.2 水泵扬程的估算水泵扬程的选择决定于水系统管路的阻力,一般闭式冷、热水管路系统水系统的阻力Hp由设备阻力、沿程阻力和局部阻力组成管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力。

空调循环水泵的选择

空调循环水泵的选择

空调循环水泵的选择
一:空调循环水泵扬程的选择
1:供热循环泵扬程的选择:供热系统中二级管网的热水都是经过二次换热后低温热水,由于二级管网的不平衡,为了提高二级管网的平均温差,需要靠流量来提高。

扬程H=泵进出口压力差+(流量÷过流部件截面积)÷19.6
多级泵+泵进出口相对统一基准方向距离差
估算值H=换热器阻力损失通常取5米+沿程阻力系数*管路长度÷管径*循环水流速的平方÷19.6+其余阻力系数*循环水流速的平方÷19.6。

(而沿程阻力系数÷管径的数值可由《供热工程》附录4-2及4-4查到)。

估算值要加上20%安全值
2:冷冻水循环泵的扬程(估算)
二、流量的选择
流量,是指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量。

而它的选择是按供热面积及供回水温的差所决定的。

三、水泵的效率
效率是指水泵的有效功率与轴功率之比的百分数,它标志着水泵能量转换的有效程度,是水泵的重要技术经济指标,用η表示。

水泵铭牌上的效率是对应于通过设计流量时的效率,该效率为水泵的最高效率。

水泵的效率越高,表示水泵工作时的能量损失越小。

水泵内能量损失可分为
三部分,即水力损失、容积损失和机械损失提高水泵的效率。

除了从水力模型、选用材质、加工工艺、部件等方面加以改善和提高外,使用单位还要注意正确选择泵型、保证安装质量、合理调节运行工况和加强维护管理,才能使水泵经常在高效率状态下运行,达到节约能源、降低成本和提高经济效益的目的。

循环水泵选型方案

循环水泵选型方案

循环水泵选型方案一、引言循环水泵是一种常用于将水或其他液体循环输送的设备,广泛应用于工业、建筑、农业等领域。

合理选型循环水泵对于确保系统正常运行和提高效率非常重要。

本文将介绍循环水泵选型的一般原则和具体操作步骤,以便于工程师在实际工作中能够根据需求选择合适的循环水泵。

二、循环水泵选型原则循环水泵选型的基本原则是根据系统的流量和扬程来确定水泵的类型和规格。

以下是一些常用的选型原则:1.流量需求: 根据系统需要循环的液体流量确定水泵的流量要求。

流量通常以单位时间内液体通过的体积或质量来表示,常见的单位有升/秒、立方米/小时等。

2.扬程要求: 扬程是指循环水泵需要克服的液体上升高度或压力损失,也是选型中重要的参数。

扬程的单位通常为米或帕斯卡(Pa)。

3.工作温度: 不同的工作温度对水泵的材质和密封性能有要求,需要根据实际情况选择耐高温或耐低温的水泵。

4.介质特性: 循环水泵的选型还要考虑到液体的特性,如颗粒物含量、腐蚀性等。

对于腐蚀性液体,需选择能抵抗腐蚀的材质。

5.节能要求: 选型时要考虑循环水泵的能效,尽量选择高效节能的水泵,以降低运行成本。

三、循环水泵选型步骤以下是循环水泵选型的具体步骤:1. 确定流量需求首先要根据系统的流量需求确定每小时水泵需要循环输送的液体数量。

可以通过测量或估算得到。

2. 计算总扬程根据系统的水平距离和高度差来计算总扬程。

水平距离可以直接测量,而高度差可以通过测量或估算得到。

3. 选择水泵类型根据流量需求和总扬程,选择合适的水泵类型。

常见的水泵类型有离心泵、自吸泵、潜水泵等。

不同类型的水泵适用于不同的工况条件。

4. 选择水泵规格根据流量需求和总扬程,选择合适的水泵规格。

可以参考水泵的性能曲线图,找到符合需求的工作点。

5. 考虑工作温度和介质特性根据实际工作条件和液体特性,选择适用的水泵材质和密封形式。

对于高温或腐蚀性液体,需选择能够耐受这些条件的水泵。

6. 节能考虑在满足流量和扬程需求的前提下,选择高效节能的水泵,以降低运行成本。

浅析中央空调循环水泵的选择

浅析中央空调循环水泵的选择

浅析中央空调循环水泵的选择摘要:空气调节系统中采用循环水泵输送冷热介质以满足冬夏空调的要求,同时应最大限度地降低能耗。

本文通过分析中央空调系统水泵运行工况,强调了合理选择循环水泵扬程的重要性,,提出在水泵的选择设计中,应注意水泵的性能曲线及管网的特性曲线对于水泵运行的影响,以节约能源。

该方法在空调设计中,具有实际应用意义。

关键词:管路特性曲线水泵性能曲线并联扬程节能一:引言随着经济的持续发展和人们对居住环境舒适性要求的提高,中央空调在商业和民用建筑中越来越普及,其能耗在社会总能耗中所占比例也在不断上升。

暖通空调系统耗能约占建筑总能耗的65%左右。

目前建筑系统中风机水泵的电力消耗占我国城镇建筑运行电耗的10%以上。

造成水泵能耗过高的主要原因之一是:设计与设备选择时无准确的设计与选择方法,使水泵性能与管网不匹配,扬程偏大。

因此,水泵的合理选择和匹配,是中央空调水系统正常运行和节能的关键。

本文对中央空调中循环水泵选型设计的相关问题进行了探讨。

二:空调循环水泵的配置原则:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003及《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005指出:a.除空调热水与空调冷水的流量和管网阻力相吻合的情况外,两管制空调水系统应分别设置冷水及热水循环泵;b.除采用模块式等小型机组和采用一次泵变流量的情况外,一次泵系统循环水泵及二次泵系统中一级冷水泵,应与冷水机组的台数和流量相对应。

详见附图(一)、(二)c. 多台一次冷水泵之间通过共用集管连接时,每台冷水机组入口或出口管道上宜设电动阀,电动阀宜与对应运行的冷水机组和冷冻水泵联锁。

详见附图(三)。

三:循环水泵性能曲线的选择:a. 中央空调水系统宜选用低比转数的单级离心泵;选型及定货应明确提出水泵的承压要求。

b.选择中央空调循环水泵时,应使其设计运行工作点处于高效区。

c.中央空调的循环水泵主要是为冷热媒的循环流动提供动力,但随着室外温度变化系统所需要的循环水泵的流量可能会相差很大。

集中中央空调水系统水泵的选择和节能措施

集中中央空调水系统水泵的选择和节能措施

|空调热泵| 空气调节系统中冷水和冷却水循环泵是除制冷机外的主要耗能设备,为实现低碳生活,应降低水泵运行的能耗。

针对水泵性能和水系统特性,通过分析空气调节工程常用水泵(一次泵系统的离心泵)的流量、扬程、性能曲线和工作点等,旨在探讨水泵选用类型和节能措施。

集中中央空调水系统水泵的选择和节能措施江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司高工/钱威总工视角空气调节系统中冷水和冷却水循环泵是除制冷机外的主要耗能设备,为实现低碳生活,应降低水泵运行能耗。

GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第8.1.5条规定:“集中空调系统的冷水(热泵)机组台数及单机制冷量(制热量)的选择,应能适应空调负荷全年变化规律及满足季节部分负荷要求,机组不宜少于两台……”在空气调节设计项目中,无论是采用水冷冷水机组还是风冷冷水机组作冷源,往往是选用两台或两台以上冷水机组。

相应的冷水泵和冷却水泵(配设冷却塔时)通常为一泵对一机;一次泵系统的冷水泵及二次泵系统中一次冷水泵的台数和流量与冷水机组的台数及蒸发器的额定流量也相对应。

大、中型公共建筑工程设计时,由于多种使用功能的要求,空气调节要分设多个水系统;每个水系统的供水和回水管均与分、集水器并联连接,冷水机组和冷水泵也与分、集水器并联连接。

系统满负荷工作时,两台或两台以上冷水泵并联对系统供水,按设计工况工作;而在非满负荷情况下,冷水泵则不需按设计工况工作;为使冷水泵在空气调节系统运行中既满足使用要求又节能和安全运行,本文针对水泵的性能和水系统的特性,就空气调节工程选用的水泵(一次泵系统)常选用的离心泵进行阐述分析。

1 水泵的流量水泵的流量在全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调.动力(2009版)第5.9.1条和5.9.2条有相关提示:(A)应与冷水机组的流量相对应;(B)应按公式计算G=KQ/1.163Δt (1)G—水泵的流量(m 3/h);Q—水泵所对应的冷(热)负荷(kW);K—水泵流量的附加系数,取1.05~1.1;Δt—供回水温度差(℃)。

中央空调水泵是怎样选型得?可以给个选型例子吗?

中央空调水泵是怎样选型得?可以给个选型例子吗?

中央空调水泵是怎样选型?选型例子估算方法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末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)。

中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项

中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项

中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项
中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项是中央空调系统设计中非常重要的一部分。

下面是一些关于中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项的相关信息:
1.水泵选型:
选择合适的水泵是确保中央空调系统正常运行的关键。

首先
需要计算系统所需的流量和扬程,然后根据这些参数选择合适的水泵。

流量和扬程的计算通常由系统设计师完成,根据所需的冷却负荷和管道布局确定。

2.扬程计算:
扬程是水泵能够克服阻力将水抬升到特定高度的能力。

在计
算扬程时,需要考虑水泵的额定流量、管道阻力、高度差以及其他可能影响水流的因素。

一般来说,扬程计算可以通过水泵厂家提供的性能曲线进行。

3.注意事项:
在选型和使用水泵时,还需要注意以下几点:
- 确保水泵的额定流量和扬程满足系统需求,避免选择过大
或过小的水泵。

- 需要根据具体的工况环境选择适合的水泵材质和密封方式,以确保水泵的正常运行和使用寿命。

- 定期检查水泵的运行情况,包括检查轴承、密封件、冷却
水和润滑油等部件的状况,及时进行维护和更换。

- 避免过高或过低的供水温度和压力,以免对水泵产生不良
影响。

- 在水泵的进出口处设置合适的阀门和管道布局,以便于维修和清洗。

以上是一些关于中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项的基本信息,具体的选型和计算需要根据实际情况进行。

如果有需要,建议咨询专业的中央空调系统设计师或水泵厂家进行详细的指导和支持。

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中央空调循环水泵选择方法介绍
一问题的提出
在中央空调系统中,循环水泵夏季输送冷冻水,冬季输送热水至空调末端装置。

工程设计应按照空调系统水流量和系统阻力选择性能良好的水泵。

有关暖通空调设计手册都有详细设计计算方法。

问题在于实际工程设计时,某些工程师未按照计算方法进行设计计算,而是凭经验想当然,对系统以及某些空调设备、配件等新产品缺乏认真研究,结果导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作,这不得不引起空调设计者的高度重视。

二理论分析
空调系统水流量的大小由负荷及供回水温差确定,系统阻力通过水力计算求得。

按流量和阻力选择的水泵,运行时应处于高效区,其工作点为水泵性能曲线和管路特性曲线的交点,如图1中A点。

而工程中选择的水泵常常出现两种不正常情况。

1) 设计时比较保守,水系统实际流速取值较低,估算系统阻力较大,导致选水泵时扬程加大,使所选择的循环水泵扬程比设计流量下的系统阻力大得多。

如图2:
流量QA是系统设计流量,在此流量下水泵扬程为HB即可。

实际选择的水泵扬程为HS。

为了保证QA,则要改变管路特性,即通过关小水泵进出口的阀门,使管路特性曲线由Ⅰ变为Ⅱ。

显然,ΔP=HB-HA完全通过阀门节流,这是非常不经济的,也是工程中需避免出现的情况,如果冬季运行采用同一套泵工作,由于流量变小,节流更严重,就更不经济,甚至造成水泵工作点不稳定。

2) 设计过于自信,对空调系统阻力估算偏小,所选泵扬程小于设计流量下系统阻力。

如图3所示:
设计工作点为A,水泵流量为QA,扬程为HA。

水泵实际运行时管路特性曲线不是Ⅰ,而是Ⅱ,运行工作点为B,流量QBA,且B点不在水泵高效区。

显然这比第一种情况更为不利。

解决的唯一办法只能更换水泵。

三工程实例
例1甲工程为一单体高层建筑,建筑高度29m,泵房设在主楼地下室。

设计选用进口开利离心式冷冻机一台,制冷量为1163 kW,配用2台循环水泵,1用1备,水泵参数见表1。

刚开始调试运动时,发现水泵电机电流过大,水泵出水管振动厉害,且有异常声音。

水泵扬程仅为0.28MPa,电机电流I=115A。

分析原因,为分集水器压差仅为0.13MPa,所选水泵扬程偏大。

此时水泵工作点为低扬程大流量,电机严重超载;水泵气蚀严重,管路抖动厉害,声音异常;关小水泵和冷冻机蒸发器进、出口阀门,保证蒸发器进出口要求的压差Δp=(92±5)kPa,使水泵恢复正常工作。

此时测试数据如表2(原泵)。

由表2可知,水泵扬程为0。

48MPa,分集水器压差为0。

10MPa,蒸发器压差为0。

1MPa,系统阻力并不大,而水泵大部分压头完全消耗在关小的阀门上。

解决办法:更换一台低扬程水泵,测试数据如表2(新泵)。

对比表2数据,电机电流由82A降为40A,其运行经济性不言而喻。

例2乙工程为一区域空调,制冷加热站集中向多幢建筑物供冷、供热。

设计2907kW 冷冻机2台,循环水泵3台,2用1备。

系统调试时开一台冷冻机,一台循环水泵。

几分钟后,水泵出水管振动厉害且伴有异常声音,冷冻机不能启动,故障显示冷冻水循环水量不够。

检查系统阀门已全部打开,水过滤器全部清洗干净,系统排气较彻底。

铭牌参数:Q为500m3。

h-1,H为0.475MPa,N为90kW;测试数据:蒸发器进出口压差0.02MPa, 水泵进出口压差0.14 MPa,集水器压力0.27MPa,分水器压力0.40 MPa。

据该水泵性能曲线,当扬程H=0.14MPa时,在系统阀门全开情况下,流量Q应大于500m3。

h-1才对,而此时
水流指示器自锁,显示流量不足。

由此可见,水泵工作异常。

事实上,如此大的系统,水泵扬程H=0。

14MPa也是不可能的。

最终查明原因有二:
①水泵入口安装了进口刷式水过滤器,过滤器网孔太小,导致水泵入口阻力太大,产生严重气蚀,水泵性能变坏;
②泵的流量和扬程都非常小, 系统阻力较大。

将刷式过滤器滤网拆下运行,分、集水器压差达0.45MPa,水泵扬程为0。

52MPa。

如两台泵同时运行,循环流量增大,系统阻力还要增大。

显然水泵不能保证系统正常运行。

解决方法:更换水过滤器滤网;对系统重新进行水力计算,更换水泵。

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