冷冻水泵型号(冷冻水泵型号及参数表)
冷冻水泵型号及参数表215m3/h
冷冻水泵:在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。冷却水泵:在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。
补水泵:空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。外形同上水泵,常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和补水系统中。对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。水泵型号简介,例:250RK480-30-W2250:进口直径250(mm);RK:供暖空调循环泵;480:设计流量点480m3/h;30:设计扬程点30m;W2:泵安装型式。
水泵并联运行情况:
由上表可见:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故建议:1、选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量。2、水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。3、大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。水泵铭牌一般标有额定流量和扬程等参数(见泵标牌)。我们在选择水泵的时候就需要首先确定水泵的流量和扬程,进而根据安装要求和现场情况确定相应的水泵。(1)冷冻水泵、冷却水泵流量计算公式:L(m3/h)=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)Q-制冷主机的制冷量,Kw;L-冷冻冷却水泵的流量,m3/h。(2)补给水泵的流量:正常补给水量为系统循环水量的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。(3)冷冻水泵扬程的组成:制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看产品样本)末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;制冷系统水管路沿程阻力和*部阻力损失:一般为7~10mH2O;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!(4)冷却水泵扬程的组成:制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O;回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;制冷系统水管路沿程阻力和*部阻力损失:一般为5~8mH2O;综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。(5)补水泵扬程:扬程为定压点与最高点距离+水泵吸水端和出水端阻力+3~5mH2O的富裕扬程。
冷冻水泵型号及参数表
应该根据主机的流量选择水泵,否则主机的工好禅作工况会改变,易造成主机过载。如果根据风机盘管的流量来选配水泵,没有实际意义,绝袜尘因为总的冷量几乎没有增加,只是供回水温差变小了。其实这种“小马拉大车”的做法应该安装电磁阀,否则末端并禅很难正常工作。
冷冻水泵型号及参数选择
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冷冻水泵型号参数
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冷冻水泵型号及参数大全图片
本文源自网络
几天前,暖通南社发了关于“一次泵”“二次泵”,还有“三次泵”。有的同学说,还不会空调水系统选型设计方法,为此,南社特地找了些资料,本案例为小型户式项目设计方法,供大家学习参考。
水泵选型原则及注意事项:
(1)首先要满足最大运行工况的流量和扬程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围;
(2)水泵的流量和扬程应有10%-20%的富裕量;
(3)当流量较大时,宜考虑多台并联运行,并联台数不宜超过三台;
(4)多台泵并联运行时,应尽可能选择同型号水泵;
(5)选泵时必须考虑系统压力对泵体的作用,注意水泵壳体和填料的承压能力以及轴向推力对密封环和轴封的影响;特别对于闭式循环系统,在选择水泵时应确保水泵所能承受的静压值满足要求;
(6)开式系统总扬程和闭式系统不同,开式系统总扬程包括管道损失扬程和设备损失扬程;闭式系统除管道损失扬程和设备损失扬程外,还包括系统的实际扬程(水泵吸入扬程和输出扬程)。
水泵选型步骤:
(1)水泵流量的确定
水泵的流量一般应为系统最大循环水流量,并取一定的富余量—单台一般取10%,两台及以上并联取20%。对于冷热水系统水流量,水泵流量应按最大负荷计算:
式中:W—冷热水总水量(m³/s);
Q—各房间设计工况时的负荷总和(kW)
c—水的比热容,取4.187kJ/(kg·k);
ρ—水的密度,取1000kg/m³;
th—回水的平均温度,℃;
tj—供水温度,℃;
ψ—富裕系数,单台水泵一般取10%,两台及以上并联取20%。
(2)水系统水管管径的选型计算
对于冷热水系统水管,目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600(DN表示工称直径,单位mm)。
对于家用热水系统,还常用到聚丙烯管(PPH、PPB和PPR管),目前管径的尺寸规格有:dn16、dn20、dn25、dn32、dn40、dn50、dn63、dn75、dn90、dn110(dn表示工称外径,单位mm)。
水管的水流速主要考虑经济和噪声两个因素。管内的水流速过大,管路阻力过大,噪声增大、水泵耗工增加;管内流速过低,则管径选择太大,不经济。根据经验,大管(总管)流速可以取的大一些,小管(分支管)的流速可以小一点。
下表为热水系统管路允许最大经济流速(m/s)。
表1冷热水系统管路允许最大经济流速(m/s)
《空气调节设计手册(第二版)》中推荐的管段流速如下表所示。
表2冷热水管最大流速(m/s)
初步确定水流速,根据机组水流量,采用下述公式计算出管径,再对照上表进行验证,直到符合要求为止。
式中:d—计算管内径(mm);
G—通过该段管的水流量(m3/s)
u—通过该段管的水流速(m/s)
注意:一般选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN40,那么所选水泵的进出口管径应为DN32。
水泵扬程的确定:
水系统中水流经管子、管件表面时会有一定的摩擦力损失,此损失即是水泵的损失扬程,损失扬程主要跟流速、管径、水管内表面粗糙度、水管长度、管件、管路配件等有关。
水系统中的阻力损失主要有沿程阻力损失和*部阻力损失两部分组成,沿程阻力和*部阻力之和,即为水系统的总阻力损失,也即水泵所需提供的总扬程。
水在管道内流动的沿程阻力损失:
式中:u—水流速,m/s;
l—管段的长度,m;
λ—摩擦阻力系数,无因次量,其值与管内流体所处的流态有关。
水在管道内流动的*部阻力损失:水流动时遇到弯头、三通及其他配件时,因摩擦及涡流而产生的*部阻力计算公式为:
式中:ζ—*部阻力系数;
u—水流速,m/s
g—重力加速度。
计算中,热水系统*部阻力系数ζ可参考下表。
表3热水及蒸汽供暖系统*部阻力系数ζ值
具体的计算步骤如下:
①找出水系统的最不利环路,一般取供水最远端所在环路为最不利环路;
②根据管径或流速不同将最不利环路分为几个管段,计算每一段的沿程损失和*部损失;
③汇总整个最不利环路的总阻力损失,即为所需水泵的扬程。
特别地,工程上对于水系统有较简便的估算公式:
Hmax=ΔP1+ΔP2+0.05L(1+K)
式中:ΔP1—最不利环路中机组换热器水压降;
ΔP2—最不利环路中末端水压损失最大一台的压损;
0.05—在最不利环路中,大致取每100m管长沿程损失为5mH2O;
L—最不利环路的总水管长度;
K—最不利环路中*部阻力当量长度总和与直管长度的比值,当最不利环路较长时K取0.2~0.3,较短时K取0.4~0.6。
水泵的安装方向:
对于卧式离心泵和立式离心泵,已经有明确的安装方向;
对于屏蔽泵,安装要求旋转轴必须水平,并且水泵出水口不能朝下,见下图。
水泵选型验证:
以制冷量为16kW的冷水机组应用于北方地区典型的三室两厅户型、安装四台风机盘管制冷为例,进行水泵选型验证(安装平面图如图X所示)。
各房间选择的风机盘管机型见表X所示。
表X各房间风机盘管型号:
选型计算:
①水流量计算:
由上可知,该系统需要一台流量为3.025m3/h水泵。
②水管管径与压损确定
按照上述计算步骤,计算每一段的管径与阻力损失,详见下表:
表4系统管段沿程及*部阻力计算表
风机盘管水阻力值见下表。
表5风盘水阻力大小
综上,不同环路的阻力如下:
①→⑤→50风盘:总阻力=0.165+0.107+0.199+2.65=3.122m;
①→②→⑥→65风盘:总阻力=0.165+0.018+0.199+0.102+3.67=4.155m;
①→②→③→④→35风盘:总阻力=0.165+0.018+0.199+0.21+0.100+0.064+0.21+1.63=2.59m;
①→②→③→⑦→26风盘:总阻力=0.165+0.018+0.199+0.100+0.237+0.102+0.064=3.027m;
最不利环路:①→②→⑥→65风盘,总阻力=(0.165+0.018+0.199+0.102)×2+3.67=4.638m;
最有利环路:①→②→③→④→35风盘,总阻力=2.59m;
不平衡率>10%,需在最有利环路上增加阀门进行调节。
名义制冷工况下,板式换热器的阻力=110.9kPa,因此总阻力=4.638+110.9/9.807=15.95m。考虑10%的富裕度,水泵扬程为17.5m。
综上,所需水泵的额定流量约为3m3/h,额定扬程约为17.5m,按照上述参数进行水泵选型。
冷冻水泵型号及参数表图片
一、问题背景
某酒店项目,选用两台冷水机组,冷冻水总流量400m3/h,配置两台冷冻水泵,不设备用泵(见下图),那么每台水泵的流量是按照200m3/h配置,还是需要考虑水泵并联时的流量衰减,单台水泵选型时的流量要远大于200m3/h?
二、理论依据
首先,我们照着《流体输配管网》将水泵的并联原理大概梳理一下。如下图所示,已知一台泵的性能曲线,在相同的压头下使流量加倍,便得到两台相同泵并联的性能曲线。与管网性能曲线交于A点。A点就是并联之后管网特性曲线与水泵性能曲线的交点,B点为两台水泵并联工作时各自的工况点。QA和HA分别是并联后的总流量和压头。当管网不发生任何变化时,管网特性曲线与单台水泵性能曲线的交于C点,表示的是只开一台设备时的流量,QC>QB。可见只开一台设备时的流量大于并联水泵运行时一台设备的流量。这是因为并联后,管网内总流量增加,水头损失增加,所需压头增大;而当只有单台水泵运行时,水系统流量减小,所需水泵压头随之减小。
以上是我们大学课本《流体输配管网》里面关于同型号水泵并联的基本理论。
三、实际问题
我们回到问题本身,是选用两台200m3/h的水泵还是两台远大于200m3/h的水泵?水泵并联之后确实有衰减(QA<2QC),且衰减的程度和水泵性能曲线的平缓程度有关,按照这个思路,确实应该选用两台流量远大于200m3/h(QC),扬程为HC(见下图)的水泵。但是,好像忽略了一个问题:“水泵的效率”。在确定单台水泵的工况点C选型的时候,其对应的效率ηC是最高的,如果按照并联衰减的思路,那么水泵并联之后单台水泵对应的工作点B,其工作效率ηB是远小于ηC的,且HA>HC,这就会产生一个问题,制冷(或采暖)季大部分时间水泵都是在低效率工况下运行,这显然不符合节能精神,同时也会严重影响设备使用寿命。
通过以上分析可知,如果考虑水泵的并联衰减,抛开水泵效率问题,流量(QC)和扬程(HC)为多大的水泵才能满足我们系统实际需要的流量(QB)和扬程(HA)呢?这要通过一元二次方程求解可以得出。可这样为何不直接按照B点的参数选型,简单而方便。
如果按照总流量400m3/h,扬程为HA的要求,选用每台流量200m3/h,扬程为HA且处于高效率区段的水泵(见下图),并联之后各水泵的工作点其实就是200m3/h,对应的效率也是最高区间,可以满足管网的要求。
此时,会产生一个问题,就是在负荷很小的情况下,只要开一台水泵即可,其水泵的工作点就变为C点(管网特性曲线不变),对应的效率处于低效点,这样其工作流量QC是远大于QB的,运行功率会随之上升,这可能会造成水泵电机烧毁的情况。解决这个问题不难,只要将水泵出口的阀门调小一些,使得管网特性曲线与水泵性能曲线交于B点即可(调整后管网特性曲线)
四、结论
1、水泵选择时,不应只考虑流量和扬程的因素,还应同时考虑水泵工作效率,确保水泵始终工作在高效区间(这也是我在社区内多次就规范条文进行答疑的重要依据)。
2、多台水泵并联时,不用考虑水泵流量的并联衰减,只需要根据系统总流量(Q)选用n台同型号的高效水泵(Q/n)即可,尽量使得高效点落在水泵曲线的左上方。
3、多台水泵并联工作,当只有一台水泵运行时,应考虑水泵的运行安全问题。
五、参考资料
《流体输配管网》(第四版),付祥刊肖益民主编
五、注册考试真题分享
2019年注册考试真题第58题(多选知识题):某工程空调水系统采用3台相同型号的水泵作为循环泵并联运行,设计工况下:总流量300m3/h,水系统设计阻力250kPa。选用的水泵铭牌流量为100m3/h,250kPa。实际运行中,3台水泵同时运行,实测系统总流量为260m3/h。问:造成系统流量不足的原因,应是下列哪些选项?
A:水泵存在并联衰减损失
B:水系统阻力计算值偏小
C:水泵实际性能没有达到铭牌值
D:水系统中*部存在较多的杂志或气堵等情况
答案:BCD
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