变频循环泵 扬程流量的确定方法例如:流量600扬程43,变频70%后的实际流量扬程
1、一般离心蹦的资料都会有转速-流量、转速-扬程(压头)曲线,并附有公式,如果流质是空气还会有温度校验公式。
2、流量=泵叶每转一周带出的流体体积*离心泵每分钟转速,所以流量总与电机转速成正比。在采用变频器调速时也自然与电机电源频率成正比。
3、扬程是一个什么概念,扬程是泵的旋转动能转换为重力势能的一个量度,流体的势能与流体泵出的线速度有关。假设线速度为v,离心泵转速是n,流体流出边缘的动能为E,那么E=1/2*m*v 的平方,v=k*n,由此得到流体流出泵边缘的动能与泵的转的平方成正比,势能可以用k*m*g*h,这里h表示扬程,于是杨程(或压头)就与离心泵转速的平方成正比,在采用变频器调速时也自然与电机电源频率的平方成正比。我们结合第2点,可以得到,扬程与流量的平方成正比。
4、那么功率呢,什么是功率,功率是单位时间做的功,而这里所谓功就是转换为势能的那个功。如果泵转得慢,功率就小,转得快功率就大,由此可以推论功率与扬程和转速的乘积成正比。于是得到功率与流量的三次方成正比。而不是与流量成正比。
刘老师可能已经注意到它的结论的问题,以为增加一个频率一定,就可以解决问题。但是却犯了一个数学错误,单独的两个孤立的数值是无所谓比例的,因为两个量我可以建立任何函数关系,正比例、反比例、正弦函数、二次曲线都行。
水泵扬程计算:6层楼按照18米高度(也可能16米)选择扬程,还要加管道阻力损失扬程2米(也许4米,看管道多远,管道多粗,几个弯头几个阀门)。
水泵流量:1平方米15公斤水(也许10公斤水。看你热水温度多少回水温度多少)。
循环泵:循环泵,指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。节能减排已经成中国经济发展规划纲要的主要内 容,尤其对电力、钢铁、有色、石油化工、水处理等 工业领域高耗能企业提出了更加严格的减排目标。
热水泵循环的扬程H=SQ^2,式中:S——循环管路的总摩阻;循环泵的扬程——循环流量,根据具体情况套公式选用。
三相无霍尔程序驱动直流水泵可以实现PWM调速,模拟信号(0~5V)调速,电位器VR手动调速,这样就可以调节流量及扬程。
使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度等工艺参数的要求,最重要的是确定电压,最高扬程,以及在扬程多高的时候达到多少流量。水泵参数可调制,24V水泵可调制2米扬程,也可7米扬程,体积不变,可宽电压运行。
扩展资料
热水循环泵的性能特点:
1、开门结构和加长中间联轴器的设计,在检修叶轮、机封时,无需拆卸泵体、电机和进出口管路,非常简易方便;
2、热水循环泵的泵轴采用结构优化设计,不仅提高了泵轴的整体刚度,从而减小了挠度,而且降低了泵运行的振动和噪音;
3、热水循环泵根据不同介质,可选用标准机械密封或金属波纹管机械密封;
4、机械密封冷却腔体积比同类产品要大,冷却效果较好,大大延长了机封的使用寿命。
参考资料来源:百度百科-热水循环泵
注意:补水泵不要再计密闭循环回路的水头损失,循环回路的水流是由循环主管中的循环水泵带动的。
流量计算公式:
GL = 0.86×∑Q /(tg-th) Kg /h 其中:
GL —— 流量,Kg /h;
∑Q —— 热负荷,W;
tg、th —— 供回水温度,℃。
扬程一般30M足够
公式:H=ΔP1+ΔP2+0.05L(1+k)
ΔP1机组压降
ΔP2末端设备压损最大一台压降
L最不利环路总长
K局部阻力当量总长度与直管总长的比值,0.2~0.6
利用泵特性曲线,在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值,从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上,则该泵就是要选的水泵,但是这种理想情况一般不会很少,通常会碰上下列几种情况:
a、第一种:交点在特性曲线上方,这说明流量满足要求,但扬程不够,此时,若扬程相差不多,或相差5%左右,仍可选用,若扬程相差很多,则选扬程较大的泵。或设法减小管路阻力损失。
b、第二种:交点在特性曲线下方,在泵特性曲线扇状梯形范围内
,就初步定下此型号,然后根据扬程相差多少,来决定是否切割叶轮直径,若扬程相差很小,就不切割,若扬程相差很大,就按所需q、h、,根据其ns
和切割公式,切割叶轮直径,若交点不落在扇状梯形范围内,应选扬程较小的泵。
选水泵时,有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状q-h特性曲线。
如:要将液位输送到必须维持一定液面高度的容器中去,此时变希望量有较大的变化,而扬程变化很小,为次应选用平坦h-o曲线的泵。
有如:把石油送到管式加热炉中去,若工作中流量变化小,则炉管中易产生结焦现象。要避免这种情况,希望但流量略有减小时,管中油的压力有较大增加,
使刚要形成的焦疤被较高液流压力冲刷掉,这时,宜选用q-h曲线较为徒降的油泵。
一、水泵流量计算公式: 水泵流量计算公式是什么?在水泵使用过程中,常常需要计算水泵流量,但是不少人对水泵流量计算公式都不甚了解。下面,连渠泵业技术部以潜水泵、齿轮泵为例,来为大家详细介绍水泵流量计算公式。
单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/minG=Qρ G为重量ρ为液体比重。
水泵的轴功率(kw)=送水量(升/秒)×扬程(米)/102×效率=流量×扬程×密度×重力加速度。
102是单位整理常数。
水泵有效功率/水泵轴功率=泵的效率(一般50%--90%、大泵较高)
单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为 米(m)。
泵的效率指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
潜水泵流量计算公式:
60HZ流量×0.83=50HZ流量
60HZ扬程×0.69=50HZ扬程
60HZ功率÷1.728=50HZ电机功率
电机输出功率=Q(流量)×H(扬程)/367.2/效率×1.15
电机输出功率=轴功率×1.15
泵效率=Q×H×0.00272/电机功率
Q表示流量H表示扬程0.83/ 0.69/ 1.728/ 367.2/ 1.15/ 0.00272 等均为系数
齿轮油泵流量计算公式为:
Q=2qZnηv
式中Z——齿数
n——转数,转/分
ηv——容积效率,对一般的齿轮油泵,其值可取为0.70~0.90
q——两齿之间坑的容积,立方米。
二、水泵扬程的计算公式:
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未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)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费
希望能帮到您。