引水罐设计计算范文
离心泵引水罐的应用及优化

离心泵引水罐的应用及优化李海清【摘要】离心泵引水罐在生产中广泛应用,引水罐各设计尺寸的选择,直接影响是否能正常高效使用.通过对离心泵相关理论公式与引水罐设计尺寸关系的公式再推导,从理论上结合实际应用经验,提出在引水罐设计和使用过程中优化措施与方案.【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2017(043)009【总页数】1页(P91)【关键词】离心泵;引水罐;吸入高度;尺寸参数【作者】李海清【作者单位】陕西北元化工集团有限公司热电分公司,陕西榆林 719319【正文语种】中文【中图分类】TD744Abstract:The centrifugal pump is widely used in the production,and the choice of the design size of the water diversion tank is directly and effectively used.The formula of the relationship between the theoretical formula of the centrifugal pump and the design dimension of the water diversion tank is deduced,Practical application experience,put forward in the design and use of water diversion tank optimization measures and programs.Key words:centrifugal pump;water diversion tank;suction height;size parameter离心泵引水罐串联在泵进口,用来抽取比泵安装高度低的液体,只需初次使用向罐内加水启泵,当停泵后,由于罐内真空度的作用,使得引水罐内水位保持在静态作用下,使得水泵以后能做到随时启动,使水泵由负压吸水变成了正压吸水,如何达到使用效能和吸入高度最高,本文通过工艺参数推导,提出引水罐尺寸优化方案。
引水罐计算式

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)
储罐设计计算范文

储罐设计计算范文储罐尺寸计算:首先,我们需要确定储罐的容量。
容量的计算可以根据储罐的用途和需求来确定。
储罐的容量通常以体积单位表示,如立方米(m³)或升(l)。
容量的计算取决于需要储存的液体或气体的量。
一般来说,储罐的容量应超过所需的存储量,以便留出一定的余量。
其次,我们需要确定储罐的高度和直径。
高度一般根据可用的空间和需求来确定,可以根据容量和直径的关系来计算。
直径可以根据储罐的容量和高度来计算。
常用的储罐形状包括圆柱形和球形,在实际设计中可以选择适合的形状来满足需求。
储罐材质计算:选择合适的储罐材质是确保储罐安全性的重要因素。
储罐材质的选择应考虑到以下几个方面:1.储存物质的性质:根据储存物质的性质,如酸碱性、腐蚀性、温度等,选择对应材料来保证储罐的耐腐蚀性和耐高温性。
2.强度要求:根据储罐容量和设计压力,选择强度足够的材料来确保储罐的稳定性和安全性。
3.成本考虑:储罐材质的选择还应考虑到成本因素,选择不同材质之间成本和性能的平衡。
常见的储罐材质包括碳钢、不锈钢和聚乙烯等。
对于高温和腐蚀性介质,不锈钢、镍基合金和钛合金等材料可以被选择。
储罐强度计算:储罐的强度计算涉及到储罐的内部和外部压力、温度和储存物质的重量等因素。
以下是一些常用的强度计算公式:1.储罐内部压力计算公式:内部压力=液体高度*液体密度*重力加速度2.储罐外部压力计算公式:外部压力=大气压力+风载+地震效应3.储罐壁面最大应力计算:最大应力=(内部压力*半径)/厚度这些公式可以用来计算储罐在各种正常和异常工作条件下的强度,以确保储罐的安全稳定。
储罐的设计还应满足相关的标准和规范要求,如ASME Boiler and Pressure Vessel Code等。
储罐稳定性计算:储罐的稳定性是指储罐在受到外部荷载或其他不利因素作用下保持正常工作状态的能力。
以下是一些常用的稳定性计算方法:1.储罐的基础设计:储罐的基础应具有足够的强度和稳定性,能够承受储罐本身和储存物质的负荷。
真空引水装置选型设计与计算

在公司范围内考虑域认证模式、安全套接字层
(SSL)、应用服务器的安全管理、系统容灾等。在安
全的认证模式下,系统具有审计功能,对用户的操作
和访问进行追溯。
4 能源管理系统性能指标
性。
5 结束语
监控管理层采用先进的冗余光纤环网结构,便
于将分散在企业各处的水、电、汽、气等子系统集成
水池液位控制要求较高,
针对这一问题,
本文介绍了真空引水装置的正确选型及计算。
关键词
真空引水装置
水头损失
管道阻力
0.1252×7.5=0.099 m3。
1 运行现状介绍
离心泵配套真空引水装置,作为供水系统配套
设备,从投资成本考虑,已经越来越普遍的用于各企
业中,由于引水装置的选型、管道阻力的计算等各方
面原因,在实际运行过程中,设备存在能力不够、运
为一体,现场监控层各子系统采用现场总线与各种
检测仪表和智能装置连接,具有良好的适应能力和
强大的扩展能力。
通过能源管理系统实时采集各种能源信息,取
代手工抄表、人工统计、手工录入、计算机打印报表
的落后模式,自动完成记录、计量、统计、考核等功
能。
通过对能耗情况信息的采集、记录、统计、分析,
根据需求自动形成各类数据报表、曲线图、柱状图、
于用户自行编制的程序加入系统中运行。
硬、软件设备的运行均不会危及系统安全稳定
本能源信息管理系统,可以全面提供实时、可
靠、有效的各种能源信息,可以通过信息管理网络实
现能源信息的浏览和查询。
运行和工作人员的安全。软件系统各程序模块交互
收稿:
2017-01-19
9.8)=0.266 m
引水工程初步设计概算书全套

1 综合说明1.1前言1.1.1工程地点及范围xxxx县农业综合开发xxxx项目区位于xxxx县东南边缘的xxxx 县xxxx乡境内,它主要包括xxxx乡的xxxx村、xx村、xx村。
xxxx 县xxxx乡是xxxx县优势农产品产区之一。
项目区内有国家高等级公路xxxx路由东至西穿境而过,交通十分便捷。
本次初步设计根据xxxx县农业综合开发办公室2005年度实施项目,只作取水口、输水主管道、调节池及xxxx灌区分水池、田间蓄水池及田间灌管。
1.1.2初步设计编制依据xxxx县xxxx乡引水工程初步设计是根据《xxxx县xxxx项目区引灌工程可行性研究报告》(XX年度)、《xxxx省农业综合开发土地治理项目评估报告书》(XX年12月1日)以及《水利水电工程初步设计编制规程》(DL 502-93)进行编制。
1.2气象和水文1.2.1地理位置、地形及水文概况项目区地处xxxx县东南边缘的xxxx乡。
区内海拔高程在740.0—1200m之间,由于受北盘江切割的影响,项目区内地形起伏大,气候垂直差异明显。
xxxx项目区内无水文、气象等实测资料,其水文计算特征值是根据xxxx气象站1957年~2003年实测气象要素统计分析确定,区内雨量充沛,年最高温度36.1℃,年平均气温15.7℃,年有效积温达4557.9℃,年均降雨量1204.4㎜,无霜期271~331天,属低热河谷气候。
1.2.2径流、洪水特征及成果xxxx引水工程取水口控制断面以上集雨面积17.23km2,根据xxxx气象站历年降雨资推求,多年平均径流量1032万m3,枯期(当年11月~次年4月)多年平均径流量175万m3,其各典型年年径流分配成果见表1.1。
表1.1 xxxx引水工程典型年年径流分配成果表单位:万m3月份典型年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4丰水年212 313 197 101 123 164 45.4 19.8 32 39.8 29 84.6 1976~1977平水年181 199 162 189 34.8 72.2 19 22.2 24.3 11.5 36.5 60.6 2002~2003枯水年69.6 176 123 59.1 97.8 128 11.9 10.3 18.8 24.6 12.7 47.3 1992~1993特枯年50.4 114 85.2 183 43.9 83.2 18.8 8.47 14.5 18.1 27.7 13.8 1962~1963xxxx引水工程取水口断面洪水均由暴雨形成,其洪水计算是根据雨洪法推求,其成果见表1.2。
引水枢纽布置毕业设计范文

引水枢纽布置毕业设计范文一、引言。
朋友们!想象一下,我们要设计一个超级重要的引水枢纽,就像给干渴的大地和人们搭建一个神奇的供水桥梁一样。
这个毕业设计可不仅仅是一些枯燥的工程图纸,它背后有着许多有趣的故事和思考呢。
二、工程概况。
1. 地理位置与任务。
咱们这个引水枢纽位于一个超级有趣的地方,周围的山水就像天然的守护者一样。
它的任务可重大啦,要把水源源不断地引到那些急需水的地方,不管是农田等着灌溉,还是城市里的居民等着用水,都指着这个枢纽呢。
2. 水源情况。
水源就像是这个枢纽的“粮食”来源。
这里的水源水量不是特别巨大,但也足够我们精心规划利用了。
水质还不错,不过还是有一些小小的杂质,就像调皮的小颗粒在水里捣乱。
三、枢纽总体布置方案。
1. 首部枢纽。
拦河坝。
拦河坝就像一个勇敢的守门员,把河水拦住,不让它们乱跑。
我们选择了混凝土重力坝,这种坝体就像一个稳重的大力士,稳稳地站在河中间。
它的高度设计得刚刚好,既能拦住足够的水,又不会过于庞大吓人。
而且在坝体上还设计了一些小小的排水孔,就像坝体的小鼻子,能让多余的水安全地排出去,不至于把坝体撑坏。
进水闸。
进水闸就像是一扇特殊的大门,只允许干净的、合适量的水进入引水渠道。
它的尺寸可是经过精心计算的,就像给它定制了一套合身的衣服。
闸口的位置也很讲究,要在水流比较稳定、水质较好的地方,这样进来的水才是最优质的。
2. 引水渠道。
引水渠道就像一条长长的水滑梯,但它可不仅仅是为了好玩。
渠道的坡度设计得很巧妙,既不能太陡让水跑得太快冲坏渠道,也不能太平缓导致水走得太慢效率低下。
渠道的两侧用坚固的砖石砌成,就像给这条水滑梯加上了结实的扶手。
为了防止水在运输过程中渗漏出去,还做了特殊的防渗处理,就像给渠道穿上了一件防水的衣服。
3. 沉沙池。
沉沙池就像一个水中的“过滤器”。
河水里面那些调皮的泥沙在这里就会被拦住,乖乖地沉到池底。
沉沙池的大小和形状都是根据河水的含沙量和流量来确定的。
引水罐设计计算范文

引水罐设计计算范文引水罐是指一种用于储存水的容器,一般由金属或塑料制成,用于家庭用水、工业用水或农业灌溉等用途。
设计引水罐时,需要考虑容量、材料、结构和安全等因素。
首先,设计引水罐需要确定容量。
容量的大小取决于具体的用途和需求。
对于家庭使用,一般选择容量在1000升到5000升之间的引水罐;对于农业灌溉和工业用水,容量需要更大,一般在5000升以上。
可以根据用途和需要计算出所需容量。
其次,设计引水罐需要选择合适的材料。
常用的材料包括塑料和金属。
塑料引水罐一般由聚乙烯或聚丙烯等材料制成,具有耐腐蚀、防漏、重量轻等优点,适用于家庭和小型工业用途。
金属引水罐一般由铁或不锈钢制成,具有更高的强度和耐久性,适用于大型工业和农业灌溉等用途。
设计引水罐还需要考虑结构和安全。
结构包括罐体设计和支撑结构设计。
罐体设计要保证罐体具有足够的强度和稳定性,以防止变形和破裂。
支撑结构要能支撑和稳定整个引水罐。
安全措施包括防漏、防腐、防爆等。
防漏措施可以通过设计合适的接口和密封装置来实现,防腐措施可以通过涂层或防腐材料来实现,防爆措施可以通过释放压力和加强罐体强度来实现。
在设计引水罐时,还需要考虑运输和安装。
引水罐一般是在现场安装,所以需要设计一个方便运输和安装的结构。
可以考虑将引水罐分成若干个零件,然后在现场进行组装。
还需要考虑运输时的稳定性,避免因为颠簸和震动导致损坏或漏水。
综上所述,设计引水罐需要考虑容量、材料、结构和安全等因素。
通过合理设计,可以满足不同用途和需求的水储存需求,为家庭、农业和工业提供可靠的水源。
在设计过程中,还需要考虑运输和安装的方便性,以及后期维护和保养的需要。
设计引水罐需要综合考虑各种因素,并根据具体情况做出合理的选择和决策。
罐体平方计算实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握罐体平方计算的原理和方法。
2. 熟悉罐体设计过程中的相关参数和计算公式。
3. 提高对罐体结构设计的理解和应用能力。
二、实验原理罐体平方计算是罐体设计过程中的一个重要环节,它涉及到罐体的容积、表面积、壁厚等参数的计算。
罐体平方计算通常遵循以下公式:1. 容积计算公式:V = πD²H/4,其中V为容积,D为罐体直径,H为罐体高度。
2. 表面积计算公式:S = 2πDH + 2πD²/4,其中S为表面积。
3. 壁厚计算公式:t = P/[(D-t)π],其中t为壁厚,P为罐体压力。
三、实验仪器与材料1. 计算器2. 罐体设计图纸3. 计算表格四、实验步骤1. 根据罐体设计图纸,获取罐体直径D、高度H和压力P等参数。
2. 使用容积计算公式,计算罐体的容积V。
3. 使用表面积计算公式,计算罐体的表面积S。
4. 使用壁厚计算公式,计算罐体的壁厚t。
5. 将计算结果填入计算表格中,进行对比分析。
五、实验结果与分析1. 容积计算结果:根据罐体设计图纸,罐体直径D为2m,高度H为3m,压力P为0.1MPa。
根据容积计算公式,计算得到罐体容积V为14.13m³。
2. 表面积计算结果:根据罐体设计图纸,罐体直径D为2m,高度H为3m,压力P为0.1MPa。
根据表面积计算公式,计算得到罐体表面积S为37.68m²。
3. 壁厚计算结果:根据罐体设计图纸,罐体直径D为2m,高度H为3m,压力P为0.1MPa。
根据壁厚计算公式,计算得到罐体壁厚t为0.066m。
4. 对比分析:将计算结果与设计图纸中的参数进行对比,发现计算结果与设计参数基本一致,说明罐体平方计算方法合理可靠。
六、实验结论1. 通过本次实验,掌握了罐体平方计算的原理和方法。
2. 熟悉了罐体设计过程中的相关参数和计算公式。
3. 提高了罐体结构设计的理解和应用能力。
七、实验总结本次实验通过对罐体平方的计算,加深了对罐体设计原理和方法的理解。
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引水罐设计计算范文
设计计算一座引水罐是一个涉及许多方面的复杂过程。
以下是一个详
细的设计计算过程,涵盖了设计的主要方面。
引水罐的设计目标是以最低的成本和占地空间来存储大量的水。
它们
通常用于供水系统、农业灌溉系统和工业生产过程中。
首先,需要确定引水罐的容量。
这需要考虑到所需的存水量、供水系
统的需求以及水的进出流量。
一般而言,引水罐的容量应为所需存水量的1.5-2倍。
接下来,需要确定引水罐的形状和材料。
引水罐可以是圆柱形、方形
或矩形等形状。
材料通常是钢、混凝土或玻璃钢,具体取决于引水罐的应
用环境、附加材料和成本考虑。
然后,需要计算引水罐的尺寸。
这涉及到确定引水罐的高度、直径
(或宽度和深度)和壁厚。
通常,高度和直径是根据设计容量和容器类型(圆柱形、方形或矩形)互相推算得出的。
接下来,需要设计引水罐的进出口管道系统。
这包括进水管道、出水
管道和溢流管道。
进水管道的设计取决于所需的进水流量和水源的位置。
同样,出水管道的设计取决于所需的出水流量和用水点的位置。
引水罐的溢流管道很重要,因为它可以防止引水罐溢水。
它的尺寸和
位置应根据引水罐的设计容量和环境条件进行计算。
溢流管道必须足够大,以便在罐内水位超过设计高度时,能够快速有效地排空过剩水。
在进行这些设计计算时,还需要考虑地理条件、气候条件和土壤条件。
地理条件和气候条件可以影响到引水罐的安装位置和结构耐久性。
而土壤
条件可以影响到引水罐的基础设计和支撑结构。
最后,还需要考虑到引水罐的维护需求和生命周期成本。
引水罐的维
护包括定期清洁、防腐处理和定期检查。
生命周期成本则是指引水罐的投资、维护和能源成本总和。
综上所述,引水罐设计计算是一个复杂而综合的过程,需要综合考虑
许多因素。
只有在仔细考虑到容量、形状、材料、尺寸、管道系统、地理
条件、气候条件、土壤条件、维护需求和生命周期成本等方面后,才能设
计出最适合特定应用场景的引水罐。