真空引水罐罐体容积和安装高度的计算

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真空引水罐执行标准

真空引水罐执行标准

真空引水罐执行标准
真空引水罐是一种水泵吸水设备,也称为真空罐、吸水罐、自动引水装置。

它是一具密封的罐体,串联在泵前吸水管上,使水泵吸水口由负压吸水变为正压吸水。

真空引水罐执行的标准包括:
1、设备外观:罐体应整洁,无明显凹凸、裂缝等现象。

2、尺寸:罐体的尺寸应符合设计要求,误差应在允许范围内。

3、气密性:罐体应具有良好的气密性,不得有渗漏现象。

4、内部结构:罐体内壁应光滑,不应有锈蚀、污垢等现象。

5、工作性能:真空引水罐应能够有效地将水从低处提升至高处,同时应保证水泵的正常运行。

6、安全性能:真空引水罐应符合国家相关安全标准,如防爆、防震等。

7、环境适应性:真空引水罐应能够在不同的环境条件下稳定运行,如温度、湿度、压力等。

8、维护保养:真空引水罐应易于维护保养,如清洗、更换滤网等。

总的来说,真空引水罐的执行标准应根据具体情况而定,包括设备外观、尺寸、气密性、内部结构、工作性能、安全性能、环境适应性以及维护保养等方面的要求。

在实际应用中,应选择符合国家相关标准、具有良好口碑和售后服务的产品。

真空罐引水装置浅谈

真空罐引水装置浅谈

真空罐引水装置浅谈【摘要】真空罐引水是一种常用的非自灌式引水方式,因其具有简单、可靠、造价低等优势,得到了广泛的应用。

本文就真空罐设计中应注意的问题进行探讨,供同行参考。

【关键词】自灌;真空罐;真空度;安装高度;罐体容积。

1前言离心泵是一种通过叶轮高速转动从而产生离心力而使液体的压能、位能、动能得到提升的机械。

水在蜗形泵壳内被甩成与泵轴成切向流动,使叶轮中心形成真空,在大气压作用下,将水吸入泵内。

作为使用最为广泛的水泵,具有效率高、使用维修方便等特点,但是其启动需自灌启动,在某些情况下难以满足。

真空罐作为一种简单可靠的非自灌式引水装置得到了广泛的应用,本文在其设计中需注意的问题进行探讨。

2.水泵引水方式的选择针对几种引水方式,进行简单比较如下:㈠底阀引水方式优点:结构简单、使用方便缺点:只适用于清水,污水系统因阀体易结垢堵塞;引水时间较长。

㈡真空泵引水方式优点:可靠性较好,使用方便。

缺点:引水时间长;不宜用于污水系统,易造成引水管堵塞;成本较高。

㈢水射器引水优点:安装使用方便。

缺点:引水时间较长;需另接高压水源;不宜用于污水;效率不高。

㈣真空罐引水优点:引水时间短,可随时启动水泵;适用于污水系统;使用方便。

缺点:如设计不合理,效率较低;制作工艺要求较高。

综上所述:真空罐引水方式适用范围最广,引水速度快,故障率低。

我认为真空罐引水方式最优。

一般认为其适用于小型水泵,对于中型水泵,如果优化真空罐的设计,使其效率提高,应作进一步探讨。

3.真空罐的设计㈠真空罐的进出水有两种形式,如图所示:㈡真空罐的组成:由阀门、注水管、罐体、吸水管、溢流管及泵进水管等组成的气密性良好的密闭罐体。

㈢真空罐的使用:泵启动前,先开启注水管和溢流管的阀门,向引水罐注水。

随着注入水位的提高,罐内和泵体内的空气逐渐排出。

当溢流管口有水流出时,将溢流管和注水管的阀门关闭。

泵启动后抽吸水罐内的储不,使液面下降,达到一定的负压后,将吸水管下的水不断的吸入罐内,从而保证水泵正常工作。

引水罐计算式

引水罐计算式
中间计算值 泵启动前气体体积V1(m3) 泵启动后桶内气体压力P2(MPa) 泵启动后气体体积V2(m3) 泵启动后液位下降高度H0(m)
最终计算值 引水罐净高度H(m) 引水罐净容积V(m3)
注:暗红色字 体为手动输入 的设计值
取值 400 0.1033
0.35 0.359
5 3.5 8.5 1.155
一个大气压 P=101.325KPa
φ=DN+0.009(管壁厚--可修改)
设计手册为0.2m,可调整 若大于2000请继续下面计算
其中1为吸水管进出水口阻力系数,0.72为90°弯 头阻力系数 设3 0.22
0.35 0.359 0.15 0.2
401596.8696 0.0126 0.0485 3.44 2 0 0.234 0.0681 0.351
1.109 0.0498 2.301 1.878
2.228 2.730
引水桶设计
详细设计见《手册》9 册,第583页
备注/计算公式
出水管设计参数 出水管径DN2(m) 出水管外径(m) 出水管吸水口距引水罐罐底距离(m) 泵启动后出水管浸没深度(m)
阻力损失设计参数 雷诺数Re
沿程阻力系数 λ 沿程损失h1(m)
局部阻力系数总和Σξ
90°弯头个数(个) 其他局部阻力系数ξ之和
局部阻力h2(m) 吸水管的流速水头h3(m)
总水头损失h(m)
引水罐/引水桶设计
原始数据 设计流量Q(m3/h) 外界大气压P1(Mpa)
吸水管设计参数 吸水管内径DN(m)
吸水管外径φ 吸水管出口至最低水位垂直长度L1(m)
吸水管水平长度L2(m) 吸水管总长L(m)
吸水管内流速v(m/s)

罐体容积计算过程[整理版]

罐体容积计算过程[整理版]

罐体容积计算过程罐体描述:单V形结构,小封头尺寸Ø1810mm,V形最大截面高度3030mm,宽度2500mm,大封头直径Ø2060mm,筒体直线段(不含两端封头)长度8230mm;运输介质:粉煤灰;比重:1.0吨/立方米;罐体的容积计算:1、罐体额定容积=载质量(吨)/密度(吨/立方米)=30.3/1.0=30.3(立方米)2、罐体有效容积=罐体总容量=罐体额定容积x1.05=30.3x1.05=31.8(立方米)3、封头容积:封头为碟形封头,前封头底部面积同罐体前端截面积为2.51,后封头底部面积同罐体后端截面积为 3.25,前封头蝶形封头高为370mm,后封头蝶形封头高为420mm,根据“JB/T4746-2002钢制压力容器用封头”标准附录E---表E.1DHB蝶形封头内表面积、容积查询表中的参数,则封头体积V封头=V1+V5≈0.64+1.0=1.64(立方米)4、利用CAXA程序自带的工具软件可以直接查询出各截面的面积,即:截面1:S1=2.51 m2;截面2: S2=4.26 m2;截面3:S3=5.80 m2;截面4:S4=S2=4.26 m2;截面5: S5=3.25 m2;罐体按外形尺寸计算容积:V罐体=V1+V2+V3+V4+V5=V封头+V2+V3+V4 =1.64+(S1+S2)/2xH1+(S2+S3)/2xH2+(S3+S4)/2xH3+(S4+S5)/2xH4=1.64+(2.51+4.26)/2X1.379+(S 4.26+5.80)/2X2.655+(5.80+4.26)/2X3.319+(4.26+3.25)/2X0.876=39.65m3罐体计算容积x0.8= V总X0.8=39.65X0.8=31.72m³(立方米)<罐体有效容积=31.8(立方米)罐体外形尺寸和各截面位置:S1=2.51 m2 S2= S4=4.26 m2。

真空引水罐

真空引水罐

真空引水罐真空引水罐一、工作原理使用前将真空罐充满水,当罐内的水被水泵吸出,罐内产生负压,由于大气压的作用,蓄水池中的水通过吸水管进入真空罐,并通过水泵源源不断的供水。

二、特点及使用范围真空引水罐适用于无自吸功能的下吸式水泵(水位低于水泵),HTZ系列真空引水罐设计先进、结构独特、真空度高、适用性强,从而保证了水泵较高的工作效率,解决了用底阀维修困难、容易堵塞而用真空泵成本高的问题,是替代底阀、真空泵引水的最佳选择。

特别适用于造纸厂抽送含有纤维易堵塞底阀的液体及石油化工等行业抽送水质较差的场合。

三、使用方法1、按下图2要求连接好吸水管、真空罐、水泵。

2、打开罐上方的法兰盲板,将清水注入罐子内,打开侧面的溢水阀,待溢水阀流出水后关闭,停止供水,盖好法兰盲板并紧固,不得漏气。

3、确认无漏水后,即可起动水泵,投入正常使用。

4、对于有泄漏的填料密封水泵,且停泵时间较长,罐内的水会泄漏到较低的水位。

这种情况可以将罐上方的注水口与水泵出水管相连接,利用系统内的水给真空罐补水或直接向罐内加水。

5、将真空罐上安装电接点式真空表,并与起动柜相连,通过控制真空度范围,避免水泵缺水运行。

四、选型方法选型时用户应向厂家提供下列参数:1、水泵中心距水面的垂直距离;2、真空罐安装位置与畜水池之间的距离(距离越近越好);3、水泵的吸程或水泵的必需汽蚀余量(水泵说明书中有这一参数);4、畜水池的容量(长宽高)。

五、真空引水罐常用规格尺寸表由于水的汽化随着压强的降低而加剧,当水泵前的吸水管真空值大于6米时,水产生强烈的汽化,气泡的产生和消失会对水泵叶片和管道产生很大的作用力而产生破坏,这就是水泵叶片和吸水管道的汽蚀作用。

为防止汽蚀破坏,对水泵进水口的真空值就有了不大于某个值的规定。

必须注意,由于吸水管有一定的流速水头,并且有沿程和局部的水头损失,水泵的安装高度(泵进口断面中心距吸水池最低水面的垂直距离)要比允许的真空高度还要小一些。

真空引水罐

真空引水罐

真空引水罐
使用前真空罐内须加满水,当罐内的水被水泵吸出,罐内产生负压(真空)后,由于大气压的作用,蓄水池内的水通过吸水管进入真空罐,通过水泵源源不断的供水。

真空引水罐使用于无自吸功能的下吸式(水低泵高)水泵,ZKG系列
真空引水罐结构独特,真空度高,从而保证了水泵较高的工作效率,真
空引水罐是代替真空引水泵的最佳选择。

(L+H)×S≤0.14V或V≥7(L+H)×S
式中L-吸水管垂直高度(吸水管垂直高度不大于6米)与水平长度之和;
H-真空引水罐高度;
S-吸水管截面积;
V-真空引水罐总容积。

型号公称直径
mm
外形尺寸mm 总容积
L
H H
1
H
2
H
3
DN
ZKG400 400 600 480 120 30 40 55.6
ZKG500 500 800 680 120 30 50 124.7
ZKG600 600 1000 880 120 30 65 233.9
ZKG700 700 1200 1080 120 30 80 392.4
ZKG800 800 1400 1280 120 30 100 609.2
ZKG900 900 1600 1450 150 30 125 874.3
ZKG1000 1000 1800 1650 150 30 150 1230.5
1、按图连接吸水管、真空罐、水泵。

2、松开罐上方的铜旋塞,并打开罐上方加水口法兰盲板,将清水加入罐内。

当铜旋塞有稳定的水流出后,紧固法兰盲板,并旋紧铜旋塞。

3、确认无漏水处后,即可启动水泵,投入正常使用.。

真空引水罐 工作原理

真空引水罐 工作原理

·工作原理使用前真空罐内须加满水,当罐内的水被水泵吸出,罐内产生负压(真空)后,由于大气压的作用,蓄水池内的水通过吸水管进入真空罐,通过水泵源源不断的供水。

·特点及使用范围真空引水罐使用于无自吸功能的下吸式(水低泵高)水泵,LZKG系列真空引水罐结构独特,真空度高,从而保证了水泵较高的工作效率,式代替真空引水泵的最佳选择。

·容积的确定可通过下列公式计算(L+H)×S≤0.14V或V≥7(L+H)×S式中L――吸水管垂直高度(吸水管垂直高度不大于6米)与水平长度之和;H――真空引水罐高度;S――吸水管截面积;V――真空引水罐总容积。

·使用方法1.按图连接吸水管、真空罐、水泵。

2.松开罐上方的铜旋塞,并打开罐上方加水口法兰盲板,将清水加入罐内。

当铜旋塞有稳定的水流出后,紧固法兰盲板,并旋紧铜旋塞。

3.确认无漏水处后,即可启动水泵,投入正常使用.参数外型尺寸(mm)总容积(L)参考价格(RMB)型号ФH H1 H2 H3 DNTSL400-600 400 600 480 120 30 40 55.6TSL400-800 400 800 680 120 30 40 80.7TSL500-800 500 800 680 120 30 50 124.7TSL500-1000 500 1000 880 120 30 50 163.9TSL600-1000 600 1000 880 120 30 65 233.9TSL600-1200 600 1200 1080 120 30 65 290.4 TSL700-1200 700 1200 1080 120 30 80 392.4 TSL700-1400 700 1400 1280 120 30 80 469.3 TSL800-1400 800 1400 1280 120 30 100 609.2 TSL800-1600 800 1600 1450 150 30 100 694.6 TSLG900-1600 900 1600 1450 150 30 125 874.3 TSL900-1800 900 1800 1650 150 30 125 1001.5 TSL1000-1800 1000 1800 1650 150 30 150 1230.5 TSL1000-2000 1000 2000 1800 200 30 150 1348.3注:进出口DN尺寸可根据用户要求改变,本公司保留技术改进的权力。

引水罐计算书

引水罐计算书

泵启动前的空气体积V10.44m3
吸液管出口至罐顶之间的距离h10.20m
自吸罐正常工作时,罐内的压差h20.543m
自吸罐正常工作时液面至罐底的距离h30.6m
罐底至水池液面的距离h44m
贮槽(水池)中可能的最低液面至吸液管入口之间的距离h50.2m
自吸罐(圆形)的横截面积S 1.42m2
吸液管的内径d i0.2m
自吸罐正常运行时的空气体积V2 1.03m3
吸液管的内径d00.2m
自吸罐正常运行时罐中的压强(理想气体状态方程)P243,541.1Pa
大气压强p1101,325.0Pa
液体流经吸液管及进出口时所产生的压强降为ΔP f927.9Pa
摩擦系数Υ0.01
粗糙系数λ0.024
吸管长度l 5.35m
液体密度ρ1050kg/m3
吸液管中液体的平均流速u1m/s0.6~1.2吸液管中液体的可能最大流速u max2m/s
加速度g10m/s2
接泵管的直径(与泵进口直径一致)d p0.2m
柏努力公式(平衡公式)-19.5理论为0
自吸罐容积总高H 1.34m
自吸罐容积V 1.90m3
取值 2.00m3
设计尺寸φ1.4*1.5
自吸罐进水管容积V30.168m3
校核11.9一般大于7倍。

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表 1 几种引水装 置的特点和适用条件

无底 阀
1 ) 结构简单, 体积较大 : 2 ) 有局 限性, 水位过低, 进水管较长时不适用
3 ) 水头损失小; 4 ) 引水方便 , 便于 自动控制 1 ) 3 2 作可靠性好; 2 ) 可 自动操作, 使用方便; 3 ) 成本较高 1 ) 结构紧凑, 安装 占地少; 2 ) 制造容易, 使用方便; 3 ) 效率低
s h o u l d b e p a i d a t t e n t i o n i n s e l e c t i o n f o p u mp a n d d e t e r mi n a t i o n f o v  ̄u me f o v a c u u m t a n k .
v a c u u m t nk a a n d i n s t ll a a t i o n h e i g h t o f t a n k b o d y a r e c lc a u l a t e d i n t h i s p a p e r ,me a n w h i l e ,t h e p a p e r s u mma r i z e s t h e p r o b l e ms t h a t
第3 3 4卷 期
有 色 冶 金 设 计 与 研 究
2 0 1 3生
6 月
真空引水罐罐体容积和安装高度的计算
陈 旺平
( 中国瑞林 工程技 术有 限公司 , 江西南昌 3 3 0 0 3 1 )
[ 摘 要 ] 真 空 引水罐 作 为常 用 的几种 非 自灌式 水 泵 引水装 置之 一 , 以其控 制 、 造 价等 方 面 的优 势 , 适用 于 小型 离心 泵 本 文根据 波 义耳 定律 及 离心泵 汽蚀余 量分 别对真 空罐 容积及 罐体 安装 高度 进行 了计 算, 并 总
CHEN Wa n g —p i n g
( C h i n a N e i r n E n g i n e e i r n g C o . , L t d . , N a n e h a n g , J i a n g x i 3 3 0 0 3 1 , C h i n a )
分自 灌式与非 自灌式两种 。其 中非 自灌式水泵引水 方式 一 般 采用 有 底 阀式 和 无底 阀式 , 利 用 相 应 的设 备把水灌进水泵壳 内或从水泵 吸水管 把水抽 吸上 来, 从 而完成 水泵 的非 自灌 式引 水过程 。 常用 的几 种 非 自灌 式水 泵引 水装 置 的特点 和适用 条件 见表 1 。
真 空 泵 引 水 装 置 于 十 大 暑 、 中 型 £ 水 泵 及 ¨ 放 篓 水 雷 遁 较 长 盯 尤 其 适 合பைடு நூலகம்
水 射 器 引水 装 置 适 用 于 小型 水 泵
收稿 日 期: 2 0 1 3 — 0 3 — 1 8 作 者简介 : 陈旺平 ( 1 9 8 o _ . ) , 男, 工程 师 , 主要从事给排水设计工作。
Ke y wo r d s v a c u u m wa t e r d i v e r s i o n t a n k ; v du me o f t nk a b o d y ; h e i g h t o f i n s t a l l a t i o n
离心泵是一种通过叶轮高速转动 , 产生离心力 而使液体 的压能、 位能和动能得到增加 的机具。 水在 蜗形泵壳中被甩成与泵轴成切 向流动 , 使 叶轮 中心 形成真空 , 在大气压作用下 , 将水 吸入泵内。 安装 离 心 水 泵 的泵 房 , 其 水 泵 及 吸水 管 的充 水
结 了在 选泵及 真 空罐容 积确 定 方面应 注意 的 问题 。
[ 关键 词 ] 真 空 引水罐; 罐体 容 积; 安装 高度
中图分类号 : T H 3 1 1 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 4 — 4 3 4 5 ( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 0 8 2 — 0 3
第 3期
真 空 引水 罐罐 体容积 和 安装 高度 的计算
・ 8 3・
从表 1 可 以看 出几 种非 自灌 式 引水 方式 各有 其 优缺点。 具 体 选 择水 泵 的 引水 方式 时应 参 考 各类 数 据, 并综 合 考 虑 水泵 的规 格形 式 、 适用条件 、 运 行 管
Ab s t r a c t As o n e o f w a t e r d i v e r s i o n d e v i c e s w i t h n o n s e l f - p i r mi n g p u mp s , v a c u u m wa t e r d i v e si r o n t a n k i s a p p l i e d f o r s ma l l — s i z e d c e n t i r f u g a l p u mp wi t h he t a d v a n t a g e s o f c o n t r o l nd a c o s t .Ac c o r d i n g t o B o y l e s l a w nd a NP S H o f c e n t i r f u g a l p u mp , v o  ̄me o f
Ca l c u l a t i o n o f Vo l u me o f Ta n k Bo d y a n d I n s t a l l a t i o n He i g h t f o r Va c u u m Wa t e r Di v e r s i o n Ta n k
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