循环水泵的选择
循环水泵的选择
1 选择的原则
循环水泵在供暖系统中所占比例,无论是容量还是设备数量都是很大的,运行中的问题也比较多。
因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的。
选择的原则是:设备在系统中能够安全、高效、经济地运行。
选择的内容主要是确定它的型式、台数、规格、转速以及与之配套的电动机功率。
选择时应具体考虑以下几个原则:1 所选的循环泵应满足系统中所需的最大流量和扬程,同时要使循环水泵的最佳工况点,尽可能接近系统实际的工作点,且能长期在高效区运行,以提高循环水泵长期运行的经济性。
2 力求选择结构简单、体积小、重量轻、效率相对比较高的循环水泵。
1 力求运行时安全可靠、平稳、振动小、噪音低、抗汽蚀性能好。
4 选择适用于流量变化大而扬程变化不大的水泵,即G—H 特性曲线趋于平坦的水泵。
2 循环水泵的参数
1 流量1 根据设计热负荷计算流量;
2 根据室内采暖系统形式,在没有任何调节手段时,计算因重力或温降引起的垂直失调,并由此能克服或基本上克服这种垂直失调所需的最佳流量值;
3 根据室内采暖系统形式,在具备有调节功能手段且行为节能意识尚未具备时,可暂按2 条确定流量。
待行为节能意识到位或基本上到位后,届时再采用调速泵的调节实现节能,为时不晚。
必须指出,最佳循环流量值的概念不是“大流量”,而是建立在目前的室内系统尚不具备调节手段的前提下,把垂直失调率控制在15%以内,层间室内温度的差值控制在0.2—0.4℃之间的最小流量值。
2 扬程1 确定热源设备系统或换热设备系统的阻力:锅炉房系统应控制在15mH2O 以内,换热设备系统应控制在10mH2O 以内。
2 热力管网的最不利环路阻力,主干线按经济比摩阻30.70pa/m进行计算,局部阻力可考虑1.15—1.20 的附加。
3 室内系统的阻力:一般为2—3 mH2O,水平单管串联在八组以上和共用立管分户控制系统应考虑3—5mH2O。
4 系统富裕压力一般为3—5mH2O。
3 热水供暖系统的介质温度和工作压力,应根据设计计算而定,而不是锅炉的额定温度和压力。
为获得上述参数,新建供暖系统可通过计算求得,对扩建和改建的供暖系统,最好是对系统管路进行实际地测定,最后用理论计算校核,这样比较可靠。
3 选择方法
利用“水泵性能表”选择水泵,目前市场水泵型号、品种繁多,适合于供暖系统的水泵有单级单吸或单级双吸立式管道泵、单级单吸卧式离心泵、直联单级单吸卧式离心泵、轴开式单级双吸卧式离心泵和单级双吸中开蜗壳式离心泵等。
选择步骤:
1 原有计算的流量和扬程可不再进行附加。
2 在已定的水泵系列表中找某一型号的泵,查找的流量和扬程与“水泵性能表”列出的代表性(一般为中间一行)的流量和扬程一致,或者虽不一致,但在上下两行工作范围内。
如果有两种以上型号的泵都能满足要求,那就要权衡分析,通常应选其中比转速(ns)较高的、结构尺寸小、重量轻的泵。
3 具体选定了泵的型号后,要检查泵在该系统中运行时的工作情况,观察它的流量和扬程变化范围,是否处在高效区内工作。
如果运行工况点偏离高效区很远,则说明泵在该系统中工作经济性差,最好另行选择。
4 循环水泵特性与热网特性的匹配
循环水泵的工作特性曲线能否与热网特性曲线相交在设计点上是很重要的,实践中,常出现热网特性曲线右移,表现在泵出口端的阀门不能全开,促使出口端的阀门长期处在节流状态,水流不断冲刷阀芯,一旦阀芯被冲刷变形,轻者失去关断功能,重者会失去节
流作用,致使电机被过流烧坏,酿成事故。
再说,水泵出口端的阀门主要作用是关闭,不允许长期大关度节流使用。
造成这种状况的原因,有以下几方面:1 凭经验过大的估算管网阻力,而不是进行系统的计算。
2 新建管网按规划负荷计算阻力,而实际运行负荷差距很大。
3 原有旧管网的管径比正常偏大,或利用二次网的管道改做一次管网使用。
4 水泵配用电机功率偏小,市场经济后,厂家只按泵的最高效率点的流量值配用电机功率。
为达到目的,针对上述的情况,采用以下四种措施组织实施:
1 换水泵:重新选择循环水泵,满足热网所需流量和扬程的需要。
2 换电动机,更换比原功率大一级的电动机,如原为90kw 的电动机可更换为110k w 或132kw 的电动机。
3 改变运行方式:如果原来系统配备的循环水泵是一开一备或二开一备,则应将备用泵开起来,就有可能满足系统要求。
4 切削叶轮:切削叶轮直径后的水泵特性曲线与热网特性曲线应尽可能匹配。
叶轮允许切削量为15—20%,即(D1 一D2)/D1=0.15—0.20,当叶轮外径切削到0.9D1 范围内,泵的效率几乎不变,当切削叶轮直径至0.8—0.9D1时,泵的效率下降1%左右。
叶轮切削后泵的性能按下式计算:
G2=G1·D2/D1
H2=H1(D2/D1)2
N2= N1(D2/D1)3
式中:D1 、D2 —分别为叶轮切削前、后的叶轮直径(mm)G1、H1、N2—分别为叶轮直径切削前泵的流量(m3/h)、扬程(m)和功率(kw)
G2、H2、N2—分别为叶轮直径切削后泵的流量(m3/h)、扬程(m)和功率(k w)。
上述四项措施,最可取的方法就是切削叶轮,促使水泵特性曲线与热网特性曲线相匹配。
这样可以既经济又快捷的满足供暖系统的要求。
5 几点建议
5.1 设有二台(含二台)以上循环水泵的供暖系统可不设备用泵,目前市场上较好的水泵,其连续运行时数均在10000 小时以上,且安全可靠。
5.2 直联单级单吸离心泵,适宜选用功率在200kw 以下为好,流量在400m3/h 以上时,应选用双涡室果壳水泵,因为它可以很好地消除叶轮在泵壳中工作的径向力,提高泵组的使用可靠性和寿命,同时可以降低因大流量而引起的噪声,该泵体积小、重量轻、效率高、不需设地脚螺栓,在同型号水泵中,推荐SB(R)—ZL 型系列水泵。
5.3 流量在800m3/h 以上时,宜选用轴开式或中开式单级双吸离心泵,特别是流量大于1200m3/h、扬程大于50 mH2O 的泵,应选用单级双吸离心泵为好。
因为双吸泵在同比转速时的效率比单吸泵高出4—6%,并且运行平稳。
轴开式单级双吸离心泵,推荐SBR 型系列水泵,中开式单级双吸离心泵和中开式大容量单级双吸离心泵,推荐SL0(w)系列和0mega系列水泵。
5.4 立式单级单吸管道泵和BA 系列单级单吸泵,宜在功率45kw 以下选用,由于泵的效率相对比较低,经济性差,宜慎选用。
5.5 选用机械密封水泵,因为机械密封比填料密封的密封性能好,泄漏量少,轴与轴套不易损坏。
机械密封的机械损失功率较小,约为填料密封的10—15%,所以近几年,机械密封被广泛使用在离心式水泵上。
5.6 循环水泵的扬程必须认真计算,决不是越大越好,扬程偏高不仅轴功率急剧增加,浪费电能,重要的是泵的特性曲线与热网特性曲线不能匹配,严重影响供暖效果,但这种现象在行业中时有发生,望引以为戒。
循环水泵与配管设计技术规范
循环水泵与配管设计技术规范8.6.1 循环水泵选型。
1 循环水泵台数宜与冷冻机组相匹配,如多泵并联干管制,宜设备用泵,如单元制可不设备用泵。
2 水泵选型应本着安全可靠、高效节能的宗旨来选择,确定流量、计算扬程是正确选择水泵的关键。
3 确定流量。
1)水泵的出水量应按冷却水量确定;2)水泵高效区流量宜与制冷机冷却水量允许调节范围相一致。
4 计算扬程。
1)水泵扬程应按设备和管网循环水压要求确定;2)水泵扬程应详细计算,并考虑1.1的安全系数;3)当冷却塔布置在高层建筑屋面上时,应复核所选水泵泵壳承压能力;4)若设计循环水量大于冷凝器额定水量时,则应复核冷凝器的阻力损失。
5 水泵并联。
1)每台泵出水管上应设止回阀,并宜用流量控制阀,自动稳定流量,以保证系统正常运行;2)水泵并联应注意流量衰减,同时还考虑单台水泵运行时,电机超电流现象。
8.6.2配管要求。
1 采用多塔并联(干管制)系统时,配管方式有冷却塔合流进水(见图8.6.2—1),和冷却塔分流进水(见图8.6.2—2)两种方式。
第一种方式使用较多,它的优点是配管简单,占用空间小。
缺点是各台冷却塔流量分配不易均匀,并应在每台冷却塔进水管上设电动阀门控制;第二种方式仅在冷却塔与冷冻机位置相对较近,具有一定布置空间时采用,可克服第一种方式的缺点。
2 循环管道的流速宜采用下列数值:1) 循环干管管径小于等于250mm时,为1.5~2.0m/s;管径大于250mm小于500mm时,为2.0~2.5m/s;管径大于500mm时,为2.5~3.0m/s;2)当循环水泵从冷却塔集水池中吸水时,吸水管的流速宜采用0.6~1.2m/s;当DN<100mm时,可选0.6~0.8m/s;当DN>100mm选用0.8~1.2m/s;3)当循环水泵直接从循环干管上吸水时,吸水管直径小于等于250mm时,流速为1.0~1.2m/s;吸水管直径大于250mm时,流速为1.2~1.5m/s;4)水泵出水管管径小于等于250mm时,流速为1.2~1.5m/s,管径大于250mm时,流速为1.5~2.0m/s。
热网循环水泵的选型及运行节能分析_郭震环
科技情报开发与经济SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT&ECONOMY2010年第20卷第35期1供热系统的运行调节1.1供热系统的热平衡城市集中供热的主要热负荷是建筑物的采暖热负荷。
采暖热负荷随室外气温的变化而变化,供热系统供出的热量应满足不同室外气温时采暖热负荷需求。
因此,供热系统必须根据不同室外气温对供热量进行调节。
供热系统供出的热量由下式计算:Q=13.6Gρc(t1-t2)(1)式中,Q为建筑物的采暖热负荷,k W;G为热网的热水流量,m3/h;ρ为热水的容重,t/m3;c为热水的比热容,kJ/(kg·℃);t1为热网的供水温度,℃;t2为热网的回水温度,℃。
1.2热水管网及水泵的特性[1]热水管网的水力特性:ΔP=S·G2(2)式中,ΔP为热水管网管段的压降,Pa;S为管段的阻力特性系数,Pa/(m3/h)2;G为管段的流量,m3/h。
水泵的特性(叶轮型水泵):G =n;H=n2;N=n3(3)式中,n为水泵设计工况下的转速,r/min;H为水泵设计工况下的扬程,m;N为水泵设计工况下的轴功率,kW;G为水泵设计工况下的流量,m3/h;N′为水泵在不同运行工况时的轴功率;H′为水泵在不同运行工况时的扬程;G′为水泵在不同运行工况时的流量。
水泵的轴功率由下式计算:N′=G′H′367η′(4)式中,η为设计工况水泵的效率,%;N、G、H、N′、H′、G′同式(3)。
由以上各式看出,热水管网的水力特性与水泵工作点的特性是相同的。
水泵的流量与水泵转速成正比,水泵的扬程与水泵流量的平方成正比,水泵的轴功率与水泵流量的立方成正比。
1.3供热系统的运行调节由式(1)看出,调节供热系统供出的热量,可以调节热网流量,也可调节供、回水温度。
调节方式主要有以下5种:第一,质调节。
保持热网流量不变,改变供、回水温度。
其优点是调节方便,操作简单。
其缺点是循环水泵始终在大流量下运行,电耗很大。
水泵型号参数解释
水泵型号参数解释
水泵是一种用于循环输送、提升和排放水或其他液体的机械设备。
在选择水泵时,型号参数是一个重要的参考指标。
下面将对常见的水泵型号参数进行解释。
1. 流量(Q):流量是指单位时间内通过水泵的流体体积。
常用的单位是立方
米每小时(m³/h)或者升每秒(L/s)。
流量参数可以帮助我们了解水泵的输送能
力和处理能力。
2. 扬程(H):扬程是指在给定流量下,水泵能够提升液体的高度差。
扬程通
常以米(m)为单位。
扬程参数可以帮助我们确定水泵是否能够满足特定场景下的
提升要求。
3. 功率(P):功率是指水泵所消耗的能量,通常以千瓦(kW)为单位。
功率
参数可以帮助我们了解水泵的能耗情况和运行成本。
4. 公称直径(DN):公称直径是指水泵的进出口管道或接口的直径。
通常以
毫米(mm)为单位。
公称直径参数可以帮助我们选择合适的管道连接和布置。
5. 转速(n):转速是指水泵转子每分钟旋转的圈数。
通常以每分钟转数(rpm)为单位。
转速参数可以帮助我们了解水泵的运行速度和工作效率。
6. 效率(η):效率是指水泵将输入的机械功率转化为流体输送功率的比例。
通常以百分比形式表示。
效率参数可以帮助我们评估水泵的能量利用率和性能。
以上是常见的水泵型号参数的解释。
在选择水泵时,我们需要根据实际需求和
应用场景来综合考虑这些参数,以确保选择的水泵能够满足我们的需求,并具有较高的效率和可靠性。
太阳能热水系统循环泵的选型
太阳能热水系统循环泵的选型提要:在太阳能集中式热水系统中会用到比较多的管道循环泵,来实现太阳能集热系统的热量吸收、转移和交换。
从式(2)可知:太阳能热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。
来源:山东德州飞天工贸有限公司0 前言在太阳能集中式热水系统中会用到比较多的管道循环泵,来实现太阳能集热系统的热量吸收、转移和交换。
所以,循环泵的流量和扬程就成为一个比较关键的技术参数,会直接影响到系统的运行效果,在此,对太阳能集热系统中循环泵的选型做一详细阐述。
1太阳能集中集热—集中储热式系统中集热循环泵选型1.1循环泵流量确定对于太阳能热水系统,集热循环管路为闭合回路,管道计算流量为全部集热器循环流量,按公式(1)计算:q=A·QS(1)式中:q—循环流量,L/h;A-太阳能集热器的总集热面积,m2;QS—集热循环流量,由于太阳辐照量的不确定性,太阳能热水系统的集热循环流量一般按照每平方米集热器的流量为0.01~0.02L/s考虑,即36~72L/(h·m2),对于真空管太阳能集热器可取低值,对于平板太阳能集热器取高值。
假设,集热循环流量取50L/(h·m2),太阳能集热器的总集热面积为100m2,经计算集热器循环流量为5000L/h。
水泵的流量选择应使水泵的工作流量在计算的集热循环流量附近。
1.2水泵的扬程太阳能热水系统循环泵扬程计算方法:H=(1.1~1.2)(Hs+Hx)(2)式中:Hs—太阳能热水系统提升液体介质(水)的高度,mH2O;Hx—太阳能热水系统总流动阻力(扬程阻力和局部阻力之和),mH2O。
从式(2)可知:太阳能热水系统循环水泵的扬程取决于两个因素,一个是水泵提升水的高度,另一个是系统循环回路的流动阻力。
水泵提升水的高度等于太阳能热水系统太阳能集热器水位与水箱水位的高度。
对于闭式循环回路,Hs=0。
对于开式循环回路,当水箱与集热器同在一个平面上,且最高水位一样时,Hs=0;当水箱与集热器不在一个平面上,或虽在一个平面上,但最高水位不一样时,Hs等于二者最高水位的高度差。
管道循环泵如何选型及注意事项
优秀水泵制造商-上海沈泉泵阀制造有限公司是一家专业生产,销售管道泵,隔膜泵,磁力泵,自吸泵,螺杆泵,排污泵,消防泵,化工泵等给排水设备的厂家,产品涉及工矿企业、农业、城市供水、石油化工、电站、船舶、冶金、高层建筑、消防供水、工业水处理和纯净水、食品、制药、锅炉、空调循环系统等行业领域。
选型和注意事项会根据具体的管道循环泵应用和工况要求而有所不同,以下是一般的选型和注意事项供参考:
确定工况参数:首先需要了解管道循环泵的工况参数,包括流量、扬程、工作压力、介质温度、介质性质等。
这些参数将直接影响到泵的选型和性能要求。
选择合适的泵类型:根据工况参数和应用需求,选择合适的泵类型,常见的管道循环泵包括离心泵、齿轮泵、螺杆泵等。
每种泵类型都有其特点和适用范围,需要根据具体情况进行选择。
考虑材质选择:根据介质的性质和工况要求,选择适合的泵材质,特别是在涉及腐蚀性介质时需要选择耐腐蚀材质的泵。
确定工作效率要求:根据能源消耗和经济性考虑,确定泵的工作效率要求。
高效率的泵可以降低能源消耗和运行成本。
考虑安装和维护便捷性:选择易于安装和维护的泵,考虑到泵的大小、重量、连接方式等因素,以及维护保养的方便性。
注意系统特点:了解管道系统的特点,包括管道布置、阀门设置、管道阻力等,以便更好地匹配泵的工作点和性能。
参考厂家数据和建议:参考泵的厂家数据和建议,了解其性能曲线、工作范围、可靠性等信息,以便更好地选择合适的型号和配置。
除了以上的选型注意事项,还要考虑到实际的应用需求和预算限制。
在选型过程中,可以咨询专业的泵供应商或工程师,他们可以根据具体情况提供更详细的建议和技术支持。
冷热水循环水泵的型号及参数表-概述说明以及解释
冷热水循环水泵的型号及参数表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述冷热水循环水泵是在建筑、暖通空调、工业、农业等领域中广泛应用的重要设备之一。
它能够将低温水或热水通过管道输送到各个需要的地方,起到循环循环、加热或冷却的作用。
不同型号的冷热水循环水泵有着不同的特点和适用范围,根据具体的需求选择合适的型号对于提高工作效率至关重要。
本文将介绍不同型号的冷热水循环水泵及其参数表,帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的水泵设备。
1.2文章结构本文将首先介绍冷热水循环水泵的重要性,说明它在工业生产中的作用和必要性。
接着将详细讨论不同型号的冷热水循环水泵,包括它们的特点、优缺点以及适用场景。
最后,我们将提供一份冷热水循环水泵参数表,列出各个型号水泵的技术参数和性能指标,以便读者在选择和使用时有一个参考依据。
通过这些内容的介绍,读者将能够更全面地了解冷热水循环水泵,为其在实际应用中做出正确的选择和决策。
1.3 目的本文旨在对冷热水循环水泵的不同型号和参数进行详细的介绍和分析,帮助读者更好地理解冷热水循环水泵的重要性以及如何选择合适的型号。
通过对不同型号水泵参数的对比和分析,读者可以更好地了解各种冷热水循环水泵的性能特点,以及在实际应用中如何根据需求选择最适合的水泵型号。
同时,本文也旨在提供一些关于冷热水循环水泵的应用建议,帮助读者更好地使用和维护设备,确保设备的正常运行和延长设备的使用寿命。
2.正文2.1 冷热水循环水泵的重要性冷热水循环水泵在工业生产和生活中扮演着至关重要的角色。
它主要用于将冷却水或热水从集中供水设备输送至各个系统进行循环使用。
这些系统可能包括空调系统、供暖系统、工业生产中的冷却设备等。
首先,冷热水循环水泵能够有效地将水送达需要的位置,提供必要的冷却或供热功能。
在工业生产中,保持设备和生产环境的稳定温度对于生产效率至关重要。
冷热水循环水泵可以确保系统内水温的平衡,从而保证生产系统的正常运行。
其次,冷热水循环水泵还可以起到节能的作用。
水泵选型
浅谈中央空调系统循环水泵设计选型在中央空调系统中,水泵作为为整个水循环提供动力的装置,其耗电量在空调系统耗电量中又占有相当的比重,因此,水泵的合理选择和匹配,是空调水系统安全正常运行、实现节能的关键。
水泵的选择主要是依据空调系统所需的流量和扬程等来确定的,但在设计过程中,经常会出现水泵设计失误的问题,本文对中央空调系统水泵设计的一些问题进行探讨。
一、合理选择水泵的扬程空调系统中的水泵总是与特定的管路相连,其工作状态点由水泵的性能曲线与管路的特性曲线共同决定。
在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。
在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。
有些设计人员直接估算而未进行计算,认为扬程大一些保险,而选用扬程过大的泵,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至造成水泵烧毁。
曲线I为管路的特性曲线,流量Qa是系统设计流量,在此流量下,管路的阻力为Ha,即水泵的扬程为Ha,应选用性能曲线如图中曲线1所示的水泵,使工作点落在水泵性能曲线1和管路特性曲线I 的交点A上。
但若未进行水力计算或为求保险而使所选水泵扬程过大,实际选用了额定流量为Qa,扬程为Hc的性能曲线为2的水泵的话,若不对管路进行调节,则水泵的工作点将移至曲线2和I的交点B处,则此时系统中的水流量将大于设计流量Qa,达到Qb,系统中出现大流量小温差的工作情况,且由于泵2的扬程大于泵1。
其所配电机功率也大,使得能源消耗增多,运行不经济。
如某大楼设计选用冷冻机一台,水流量为200 m3/h,配用两台循环水泵,水泵型号KQL150/400-45/4,流量200(m3/h),扬程50(m),电机功率45(KW),一用一备,刚开始调试运动时,就发现水泵电机电流过大,水泵扬程仅为0.28MPa,电机电流I=110A.终于某一天一台循环水泵因电机过载而烧毁。
经本人现场勘察后,通过计算得设计流量下系统最大阻力为24m水柱高度,该水泵选型明显偏大,对已配置好电动机的水泵来说,其电动机额定功率是一定的,轴功率随着水泵的工作状态点的变化而变化,当流量大于额定流量时,就会出现水泵轴功率大于电动机的额定功率,也就是电动机过载的情况,当流量增大很多,过载严重的时候,同样可能出现损坏电动机的情况。
地暖循环水泵选型及计算
地暖循环水泵选型及计算循环水泵选型方法循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。
1.1 系统流量G=3.6Q/C(Tg-Th) (1)G—供暖管网所需流量,m3/hQ—房屋所需采暖热负荷,kWC—水的比热,kJ/(kg•℃)Tg—供暖出水温度,KTh—供暖回水温度,KQ=K1K2qA (2)Q—住房供暖所需热负荷,kcal/h;K1—考虑邻居采暖不同步的安全系数,此处取1.2;K2—考虑间歇供暖的安全系数,此处取1.2;q—标准住宅热指标估算值,kcal/m2;A—标准住宅建筑面积,m2;1.2 系统阻力系统阻力分为沿程压力损失、局部压力损失及机器内阻,沿程压力损失是指在管道中连续的、一致的压力损失;局部压力损失是指管道系统中特殊的部件,由于其改变了水流方向,或使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、阀门、接头、过滤器等)所造成的非连续性压力损失;机器内阻是机器本身的阻力。
1.2.1 沿程压力损失地暖管为圆管且内壁较为光滑,属低粗糙程度,选择沿程压力损失的计算公式如下:Hf=λ•L/D•V2/2g (3)Hf—沿程压力损失, mm/mλ—摩擦阻力系数(并非定值)L—环路水管长度,mD—管道内径,mV—水平均流速m/sRe<2300为层流流动:λ=64/Re (4)Re>2300为紊流流动:λ=0.316Re-0.25 (5)Re=VD/γ(6)γ:动力粘度系数, m2/s公式(6)用于判断水流方式:层流或紊流表2 水温及先关水流动力粘度1.2.2 局部压力损失局部压力损失主要受限于一些阀门、滤网的流通能力,选择计算公式如下:ΔP=102(G/KV0.01)2 (7)ΔP;局部压力损失,mmh2oG—供暖管网所需水流量,l/hKV0.01—流通能力(压差等于0.01bar), l/h1.2.3 机器本身的内阻是一个实测值,由于壁挂炉行业起步较高,标准化程度较好,所以不同厂家的同一类型产品内阻相差不大。
供热循环水泵、补水泵扬程计算
1、热网循环水泵的选择:H=1.2(H1+H2+H3+H4+H5)
H-热网循环水泵扬程
H1-热水通过热网加热器的流动阻力
H2,H3-热水通过供回水管道的阻力
H4-热水在热用户(或热力站)的压力损失
H5-热源系统内部其他损失(如过滤器、阀门等处)
2、补给水泵的扬程:为补水泵定压点处压力再加0.03~0.05MPA,补水定压点的压力应根据供热系统水压图确定!
1、循环泵的扬程:可以按照80*最远距离的用户长度*2*1.3+5米计算,如果你的外网太长并且是你自己做的建议适当放大管径降低比摩阻这样公式中的80就可以选取较小的值降低阻力
2、补水泵:按照供暖范围中最高建筑(H+3~5)*1.1考虑
3、长度指的是机房到最远用户的管线长度(单程) ,1MPa等于100米水柱
1、庭院管网的供热半径一般不宜大于500米
2、循环泵的扬程有换热站内压力损失、庭院管网的压力损失、户内系统的压力损失以及汽化余量组成
1、采暖系统流量计算公式:G=【Q÷{c×(tg-th)}】×3.6 ={供热总负荷÷(4.1868KJ×供回水温差)}×3.6 =?吨/小时Q—供热总负荷,千瓦。
循环水泵的型号参数表
循环水泵的型号参数表一、型号名称1. GDL型循环水泵2. WFB型循环水泵3. ISW型循环水泵4. CHL型循环水泵5. S型单级双吸循环水泵6. SH型双吸循环水泵二、技术参数1. GDL型循环水泵- 流量范围:1~150m3/h- 扬程范围:6~132m- 叶轮直径:65~200mm- 电源:380V/50Hz- 功率:0.55~22kW2. WFB型循环水泵- 流量范围:15~100m3/h- 扬程范围:20~100m- 叶轮直径:130~200mm- 电源:380V/50Hz- 功率:2.2~18.5kW3. ISW型循环水泵- 流量范围:1.1~216m3/h - 扬程范围:8~150m- 叶轮直径:125~500mm - 电源:380V/50Hz- 功率:0.75~110kW4. CHL型循环水泵- 流量范围:1~200m3/h- 扬程范围:3~60m- 叶轮直径:40~200mm- 电源:380V/50Hz- 功率:0.37~55kW5. S型单级双吸循环水泵- 流量范围:22.4~700m3/h - 扬程范围:6~105m- 叶轮直径:200~980mm - 电源:380V/50Hz- 功率:5.5~400kW6. SH型双吸循环水泵- 流量范围:68~3000m3/h- 扬程范围:7~200m- 叶轮直径:286~1700mm- 电源:380V/50Hz- 功率:22~1800kW三、特点和应用1. GDL型循环水泵- 适用于给水系统,工业和市政供水- 运行稳定,噪音低,维护简单- 叶轮采用优质不锈钢,耐酸碱腐蚀2. WFB型循环水泵- 适用于设备循环水系统,制冷空调和饮料工业- 循环液体温度:-20°C~120°C- 叶轮采用优质黄铜材质,密封性强3. ISW型循环水泵- 适用于工业循环水系统,市政供水和大型建筑- 高效能,流量大,扬程高- 叶轮采用铸铜材质,坚固耐用4. CHL型循环水泵- 适用于工业和家庭循环水系统- 轴封采用机械密封或填料密封- 叶轮采用不锈钢材质,防腐性能好5. S型单级双吸循环水泵- 适用于大型水处理系统,市政供水和工业水循环- 双叶轮设计,流量大,扬程高- 叶轮采用耐腐蚀铸铁材质,寿命长6. SH型双吸循环水泵- 适用于水处理和市政供水- 双吸设计,流量大,抗堵塞性能好- 叶轮采用合金耐腐蚀材质,防腐性能强以上为循环水泵的型号参数和特点,根据不同的应用场景和要求,选择适合的循环水泵能够提高生产效率,并且降低能耗和维修成本。
