水泵选型计算程序
水泵的选型和总扬程的计算

水泵的选型和总扬程的计算引言:水泵是一种将机械能转化成液体能量的机械设备,广泛应用于工农业生产和城市供水等领域。
在进行水泵选型和总扬程计算时,需要考虑多种因素,包括流量、扬程、介质属性等。
本文将从水泵选型和总扬程计算两个方面进行详细介绍。
一、水泵选型:1.流量要求:根据实际使用场景和需求量确定所需的流量。
流量单位一般为立方米/小时(m3/h)或升/秒(L/s)。
流量=使用场景的需求量/使用时间2.扬程要求:扬程是指水泵将水抬升到所需高度的能力。
扬程单位一般为米(m)。
扬程=抬升的高度+阻力或摩擦损失引起的压头+增压设备引起的压头3.介质属性:介质包括水、油、气体等,不同介质的性质(如温度、粘度、腐蚀性等)将影响水泵的材质和密封方式的选择。
4.装置方式:水泵可以分为水平、垂直和倾斜三种装置方式。
根据使用场景和要求选择适合的装置方式。
5.动力要求:根据实际情况选择适合的动力形式,如电动、液压、气动等。
6.经济性考虑:在选型时需要综合考虑价格、维护成本、能耗等因素,选择性价比最高的水泵。
二、总扬程计算:总扬程是指水泵将液体运送到指定高度所需的扬程。
计算总扬程时需要考虑以下因素:1.抬升高度:即将液体抬升到所需高度的高度差。
例如,将水从地面送到楼顶,高度差即为楼高。
2.摩擦损失和阻力:液体在输送过程中会产生摩擦损失和阻力,增加了所需的扬程。
这些损失和阻力与管道的材质、长度、直径等因素有关。
3.增压设备引起的压头:在一些特殊情况下,需要使用增压设备,如压力罐、压力泵等。
这些设备会产生附加的扬程。
总扬程=抬升高度+摩擦损失和阻力+增压设备引起的压头在实际计算过程中,可以使用以下公式来计算总扬程:总扬程=高度差+摩擦损失+增压设备引起的压头其中1.高度差可以根据实际场景和需求量来确定。
例如,将水从地面抬升到楼顶,楼高即为高度差。
2.摩擦损失可以通过流体力学方程和管道特性曲线进行估算。
3.增压设备引起的压头可以根据所选用的设备参数和性能曲线来确定。
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。
水泵的选型计算办法

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。
泵的选型计算

泵的选型计算泵是一种常用的流体输送设备,广泛应用于各个工业领域。
在选择泵的时候,需要进行选型计算,以确保选择的泵能够满足工作条件和需求。
1. 工作条件确定在进行泵的选型计算之前,需要确定以下工作条件:- 流量要求:需要确定需要输送的流体的流量,即每分钟或每小时需要输送的液体或气体的体积。
- 扬程要求:需要确定从起始点到终点的高度差或压力差,以便泵能够提供足够的扬程。
- 泵需要承受的压力:需要确定泵所在系统的最大工作压力,以确保选用的泵能够承受该压力。
2. 泵的类型选择根据不同的工作条件和需求,可以选择不同类型的泵,如离心泵、容积泵等。
下面是几种常见的泵类型及其特点:- 离心泵:适用于输送清水、污水、化工液体等,具有流量大、扬程高、运行平稳的特点。
- 容积泵:适用于输送高粘度液体、液体中带有固体颗粒等,具有脉动小、输送稳定的特点。
- 往复泵:适用于输送高压、高温液体,具有压力稳定、输送能力强的特点。
根据工作条件和需求选择合适的泵类型。
3. 泵的选型计算根据所确定的工作条件和选择的泵类型,可以进行泵的选型计算。
选型计算主要包括以下几个方面:- 流量计算:根据流量要求和输送液体的性质,计算所需的泵的流量。
需要考虑液体的粘度、密度等参数。
- 扬程计算:根据扬程要求和输送距离,计算所需的泵的扬程。
需要考虑液体的密度、摩擦阻力等参数。
- 功率计算:根据流量和扬程的计算结果,通过功率公式计算所需的泵的功率。
需要考虑效率、摩擦损失等因素。
根据计算结果选择合适的泵型号和规格。
4. 泵的其他因素考虑除了工作条件和选型计算,还需要考虑以下因素:- 材料选择:根据输送液体的性质和工作环境,选择适合的泵材料,以保证泵的耐腐蚀性和使用寿命。
- 维护和保养:泵的选择还需要考虑维护和保养的难易程度,以及所需的维修和更换零部件的成本。
结论泵的选型计算是确保选择合适的泵的关键步骤。
根据工作条件确定流量要求和扬程要求,选择合适的泵类型,进行选型计算,并考虑材料选择和维护等因素,最终选出满足要求的泵型号和规格。
水泵选择参数及其计算公式

水泵选择参数及其计算公式水泵是一种用于输送液体的机械设备,广泛应用于工业生产、农业灌溉、城市供水等领域。
选择合适的水泵参数对于提高工作效率、节约能源、延长设备寿命都具有重要意义。
本文将介绍水泵选择参数及其计算公式,帮助读者更好地了解水泵的选择原理和方法。
一、流量。
流量是水泵选择的重要参数之一,通常用来表示单位时间内通过管道或设备的液体体积。
流量的大小直接影响着水泵的工作效率和输送能力。
计算公式如下:Q=3600×q。
其中,Q表示流量,单位为m³/h;q表示流量,单位为L/s。
二、扬程。
扬程是水泵输送液体时所能克服的液体静压力高度,也可以理解为液体从进口到出口所克服的压力。
扬程的大小直接影响着水泵的输送距离和输送高度。
计算公式如下:H=ρgh。
其中,H表示扬程,单位为m;ρ表示液体密度,单位为kg/m³;g表示重力加速度,单位为m/s²;h表示液体静压力高度,单位为m。
三、功率。
水泵的功率是指水泵在单位时间内输送液体所做的功,通常用来表示水泵的工作能力和能耗情况。
功率的大小直接影响着水泵的运行成本和能源消耗。
计算公式如下:P=ρQgHη/3.6×10^6。
其中,P表示功率,单位为kW;ρ表示液体密度,单位为kg/m³;Q表示流量,单位为m³/h;g表示重力加速度,单位为m/s²;H表示扬程,单位为m;η表示水泵的效率,为无量纲。
四、效率。
水泵的效率是指水泵输送液体时所转换的有效功率与输入功率之比,通常用来表示水泵的能源利用率和工作效率。
效率的大小直接影响着水泵的能耗情况和运行稳定性。
计算公式如下:η=QH/75P。
其中,η表示效率,为无量纲;Q表示流量,单位为L/s;H表示扬程,单位为m;P表示功率,单位为kW。
五、选择方法。
在实际工程中,选择合适的水泵参数需要综合考虑流量、扬程、功率和效率等因素。
通常可以按照以下步骤进行选择:1. 确定流量和扬程要求,根据具体工程需要确定所需的流量和扬程,以及工作条件和环境要求。
水泵的计算和选型

确定扬程后如何选择水泵型号和规格?确定了水泵站的设计流量和设计扬程后,就可以利用有关技术图表,进行确定水泵型号和规格,其方法如下:1. 使用水泵性能规格表选泵型水泵厂在产品目录中都提供了这种表格,表中每一个型号的性能都有三行数据,究竟以哪一行为准呢?一般设计流量和设计扬程应与性能表列出的中间一行的数值相一致,或是相接近,而又必须落在上、下两行的范围内,因为这个范围是水泵运转的高效率区域,这个型号的水泵就认为是符合实际需要的,水泵算是选定了。
2. 使用水泵选型表选泵型根据确定的设计扬程和设计流量,在选型表中,横表头查找出与设计扬程相符合或相接近的扬程数值;再在纵表头找出与设计流量相一致或相接近的流量数值,纵横相交于小方块,它标出了水泵的型号,初步选出泵型。
但有时会出现两种泵型都满足设计要求,此时,可把这两种泵型作方案比较,进行技术经济分析,然后选定其中一个合适的泵型。
这种选择水泵的方法比较简便而又快捷。
3. 使用水泵性能综合型谱图选泵型将离心泵、轴流泵、混流泵的工作区域全部综合画在同一张图上,这就构成了农用水泵系列综合型谱图,该图绘制比较复杂,但使用比较方便。
根据确定的设计流量和设计扬程,在型谱图上,首先在纵坐标上以设计扬程查找出符合扬程要求,而流量不等的几种水泵,然后再在横坐标上以设计流量来确定选用哪一种水泵。
如果设计流量较大时,单泵未能符合要求,可考虑多机作业,但应注意尽量采用相同型号的水泵,以利于施工安装、管理维修。
水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。
hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。
水泵流量按照管道流量公式计算Q=uc*A*根号下(2gz),uc要根据你的水管出口处情况来看,若是出口淹没在水下,uc=1/根号下(r*l/d+管中所有的&之和)若没有淹没,uc=1/根号下(1+r*l/d+管中所有的&之和)这个r是沿程阻力系数,一般可以查文献,也可以用一个公式是r=d/n,但是这个d和n上面是有个几分之几次方,我忘记了,你可以去查相关书籍。
水泵及冷却塔选型计算

水泵及冷却塔选型计算水泵选型计算:1.确定需求流量:首先需要确定需要输送的水的流量,单位通常是立方米/小时或立方米/秒。
这可以通过考虑需要供应水的设备、系统或用途来确定。
2.确定扬程:扬程是水泵需要克服的阻力或压力差,以使水流动起来。
它是从水泵的入口到出口的高度差,通常以米为单位。
3.计算总扬程:总扬程等于静态扬程加上摩擦阻力、管道阻力、弯头等附加阻力。
静态扬程是从泵入口到最高点的垂直高度差,而摩擦阻力、管道阻力和附加阻力可以通过公式或图表来计算。
4.选择合适的水泵类型:根据需求流量和总扬程,选择适合的水泵类型。
常见的水泵类型包括离心泵、容积泵、轴流泵和混流泵。
选择时要考虑泵的效率、维护需求和可靠性等因素。
5.确定驱动方式:水泵可以通过电动机、内燃机或其他驱动方式来提供动力。
选择合适的驱动方式取决于具体情况,包括电源供应、环境限制和成本需求等。
6.选择材料和尺寸:根据输送液体的性质和环境要求,选择适当的材料以确保水泵的耐久性和耐腐蚀性。
另外,根据流量和扬程等参数,选择合适的水泵尺寸。
冷却塔选型计算:1.确定冷却需求:首先需要确定要冷却的介质的流量和温度差。
介质可以是水、空气或其他流体。
流量通常以立方米/小时或立方米/秒为单位。
2.确定冷却塔效能:冷却塔的效能是指单位时间内从介质中吸收的热量。
它可以通过冷却塔的设计参数和规格来确定。
3.计算冷却塔热负荷:根据介质的温度差、容量和单位时间内的热量传输率计算冷却塔的热负荷。
热负荷等于介质的质量乘以比热容和温度差。
4.选择冷却塔类型:根据冷却需求和限制条件,选择适合的冷却塔类型。
常见的冷却塔类型包括湿式冷却塔和干式冷却塔。
5.确定冷却塔尺寸:根据热负荷和冷却效能,选择合适的冷却塔尺寸。
冷却塔的尺寸通常由冷却塔的流通区域和换热表面积决定。
6.选择材料:根据冷却介质的性质和环境要求,选择适当的材料以确保冷却塔的耐久性和耐腐蚀性。
在进行水泵及冷却塔选型计算时,还应考虑经济性、可靠性、环境要求和维护成本等因素。
水泵选型计算公式(实用)-水泵选型的方法和步骤

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。
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YKK 400-4,280 YKK 400-4,315
YKK 400-6,280 YKK 400-6,315
YKK 400-4,355 YKK 400-4,400 YKK 400-4,450 YKK 400-4,500
YKK 450-4,710 YKK 450-4,800
YKK 400-4,560
YKK 450-4,630 YKK 500-6,710 YKK 500-6,800 YKK 450-4,900
效率计算
扬程(m)
41.5
电压
380
机泵效率
0.528
流量(t/h)
630
电流
230
水泵效率
0.556
管径
350
功率因数
0.89 比转速
194.8
流速
1.82
转速
2950
年耗电
适配电机
扬程(m)
47
泵效率
0.88
流量(t/h)
10000
电机效率
0.95
管径
1000
泵轴功率
1453.91
流速
3.54
电机功率(kW)
1530.44
扬程(m)
47
电压
380
流量(t/h)
6000
电流
174
管径
600
功率因数
0.84
流速
5.89
功率(kW)
96.20
扬程(m)
50
耗电量kw
流量(t/h)
1000
年耗电
108.1336 947250.31
泵效率
0.9
水轮机 水头(m) 流量(t/h)
10
4270
上塔管径ห้องสมุดไป่ตู้m)
900
功率因数
出力 116.3575 87.268125
6kV, 1480rpm YKK 400-4,200
低压:4, 5.5,7.5,
11,15, 18.5,22, 30,38,45, 55,65,75, 90,110, 132,160, 180,200,
250
6kV,980rpm
YKK 355-6,200
YKK 400-4,225 YKK 400-4,250
0.85
流速 1.86
功率(kW)
71.17
功率(kW)
134.73
功率(kW)
1279.44
选配电机
380
功率(kW)
767.67
效率
7.9802
电机效率
0.95
轴功率
电机功率
82.76 87.114443
123.94732
0.5742157
950 1550
1000 1631.579
荷载系数
2906.6563
YKK 450-6,560 YKK 500-8,560 YKK 500-10,560 YKK 450-6,630 YKK 500-8,630 YKK 500-10,630 YKK 500-8,710
YKK 500-6,900 YKK 500-6,1000
6kV,740rpm YKK 400-8,200
6kV,590rpm
YKK 355-6,220 YKK 400-8,220 YKK 450-10,220 YKK 355-6,250 YKK 400-8,250 YKK 450-10,250
YKK 400-8,280 YKK 450-10,280 YKK 450-8,315 YKK 450-10,310
YKK 400-6,355 YKK 450-8,355 YKK 450-10,350 YKK 400-6,400 YKK 450-8,400 YKK 500-10,400 YKK 450-6,450 YKK 450-8,450 YKK 500-10,450 YKK 450-6,500 YKK 500-8,500 YKK 500-10,500