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常用的泵有单级单吸清水离心泵和管道泵。 流量大时,也采用单级双吸清水离心泵; 当扬程高、流量小时,常采用多级离心泵。
IS系列单级单吸清水离心泵:
适用范围:
温度范围:≦80℃
流量范围:6.3~400m3
扬程范围:0.049~1.225Mpa
型号含义:
示例:IS80-65-160
IS——国际标准单级单吸清水离心泵;
80——泵进口直径,80mm;
65——泵出口直径,65mm;
160——泵叶轮公称直径,160mm。
调速方法:
常用的调速方式有机械调速和电气调速两种。
A。 机械调速:常采用液力耦合调速器,可实现无级调速和自动控制方式。 使用寿命长压力表截止阀,传动效率高,维修方便。
b. 电气调速:最理想的是变频调速系统,其自动控制方式成本低,运行可靠性高,调速性能好。
以上两种调速方式在离心水泵产品中得到广泛应用。
水泵性能参数:
泵的性能参数主要有流量(Q)、扬程(H)、轴功率(NZ)、效率(η)、转速(n)等。
水泵的轴功率NZ为:NZ=Q*H/η(kw)
Q----水泵流量,m3/s;
H----水泵扬程,Kpa;
η---泵在工作点的总效率(小型泵:ηmax=0.4~0.6;
中型泵:ηmax=0.6~0.75;
大泵:ηmax=0.75~0.85;
水泵所需电机的额定功率N为:N=KA*NZ(kw)
NZ——泵的轴功率,(kw)
KA——电机容量安全系数,见表4-1
冷却水泵配置:
1、单位冷却水量的计算
冷却水量取决于冷水机冷凝器的散热量和冷却水供回水温差。 根据热平衡公式计算如下:W = Q/(1000*3600*Δt*c)
W——冷却水量,m3/h;
Q——冷凝器散热量,kw;
Δt——冷却水供回水温差,℃;
c——水的比热,kJ/(kg.℃)。
对于蒸汽压缩式制冷机组,冷凝器单位制冷量的散热量为:Q = (1.2~1.3)QO
QO——冷水机组的制冷量,kw。
2、冷却水泵的选择
冷却水泵选型考虑因素: a) 冷却水量; b) 系统阻力。
系统冷却水量:W'=φ*W
W---冷水机组所需的冷却水量,m3/h
φ——安全系数,φ=1.05~1.15。
冷却水系统阻力计算:ΔH=h1+h2+h3+h
ΔH——冷却水系统阻力,m;
h1——冷水机组冷凝器的电阻,m;
h2——管网与元件阻力之和,m;
h3——冷却塔配水装置所需水压,m;
h——冷却塔水盘水面至配水装置的垂直高度压力表截止阀,m。
同型号恒速泵并联应用:
同型水泵恒速并联系统由于其设计方法简单,在中央空调工程中得到广泛应用。
H1——流量变化后的管网阻力,Pa;
H2——原流量下的管网阻力,Pa;
Q1——流量变化后的流量,m3;
Q2——原始流量,m3;
如果:Q1/Q2=1:2,则H1/H2=1/4。
水泵并联使用要点:
1)多台水泵并联时,宜选用扬程(HQ)曲线较陡的水泵。 这样,在性能综合曲线上,在流量范围内,扬程也有一定的波动范围,可以采用压差控制的方法来控制泵的台数。 控制。
2)设计时应考虑部分负荷工况。 设计时有大小机组配合,相应大小泵并联工作。 如果小型泵仅作小负荷运行,由于系统部分负荷时,共用管路流量下降,常可小扬程运行。 但如果大泵要与小泵配套使用,往往需要配置相同或扬程稍高的小水泵,以防止大泵欺负小泵。
3)系统较大时,多泵并联系统应注意少量泵投入运行时,由于共用管路流量下降,电机功率增加。 因此,适当放大电机的功率有时可以达到少跑一台水泵的效果,否则只能通过节流来调节消耗扬程。 因此,在选择水泵时,要查看HQP曲线。 降低H后(在一定范围内),所需功率P不会超过配套电机的功率。
若采用单独回路(应配备单独的泵)为用户提供特殊需要,泵的特性很容易满足用户的变负荷特性,这将优于并联泵的阀站调节条件团体。
水泵管路配置要点:
在与水泵相连的吸水管和压力管上安装软管,有利于减少和减弱水泵的振动和噪声的传递;
出水口装有止回阀,防止水泵突然断电时叶轮堵塞。 对于冷水系统,扬程不高时,可采用普通旋启式止回阀或升降式止回阀; 也可采用抗冲击性能较好的缓闭止回阀。 对于冷却水系统,如果水箱设置在水泵水位以下,则采用缓闭止回阀,密闭系统不需安装止回阀。
进水阀和出水阀应分别安装在水泵的吸入管和压力出口管上; 为便于水泵的检修,一般将进水阀全开,并采用价格低、流阻小的闸阀,但绝对不允许用于调节水量。 抗气蚀。 出口采用截止阀或蝶阀,调节特性好,结构稳定可靠;
水泵出水管应装有压力表和温度计,以方便检测。 如果水泵从下水箱吸水,吸水管上也装有真空表;
安装在立管上的止回阀下游应设置排水管(如图4-2所示),以方便管道清洗和污水排放;
每台水泵应配备单独的吸水管,管内流速一般为1.0~1.2m/s。 出水管内水流速一般为1.5~2.0m/s;
水泵基础离地高度不应小于0.1m,地面应设置排水沟。
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