水泵安装高程的确定
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N1 水泵基础知识一、判断题:1. 水泵种类按照工作原理分,主要有叶片泵、容积泵、混流泵和其他类型泵。
()2. 叶片泵利用叶轮的旋转将机械能转化为所输送的液体的能量。
()3. 双吸离心泵的填料密封是为了防止泵内高压水体大量流出泵外。
()4. 按扬程由高到低排列,通常依次是轴流泵、离心泵、混流泵。
()5. 导叶体的作用一是扩散水流,回收部分功能,二是将叶轮输出的水流的轴向运动变为旋转运动。
()6. 水泵装置由水泵、动力机、传动机构、管(流)道和各种附件组成。
()7. 单吸离心泵与双吸离心泵相比,其优点是叶轮上无轴向力作用。
()8. 减漏环的作用是防止运转时泵内高压水流泄出泵外,而在起动时,则防止外界的空气进入泵体。
()9. 减漏环安装在水泵的转动部分和壳体之间,作用是防止叶轮流出的高压水倒流回泵进口。
()10. 混流泵的扬程一般高于轴流泵。
()11. 如果将一台正常运行的离心泵的出口阀门关死,泵的有效功率、轴功率、效率均为零。
()12. 根据性能曲线的特点,离心泵应关阀启动,轴流泵应开阀启动。
()13. 离心泵应在出口闸阀全关情况下启动。
()14. 水泵铭牌参数(即设计或额定参数)是指水泵在最高扬程时的参数。
()15. 为控制水泵出水流量的大小,较简单的办法就是在出水管路上安装闸阀或阀门。
()二、选择题:1. 水泵按其作用和工作原理可分为()。
(A)叶片式水泵、容积式水泵、其他水泵(B)大流量水泵、中流量水泵、小流量水泵(C)高压水泵、中压水泵、低压水泵(D)给水泵、污水泵、其他液体泵大类2. 水泵是输送和提升液体的机器,是转换能量的机械,它把原动机的机械能转换为被输送液体的能量,使液体获得( )。
(A)压力和速度(B)动能和势能(C)流动方向的变化(D)静扬程3. 离心泵的工作原理就是利用( ),使液体获得动能和势能。
(A)叶轮旋转(B)叶片的转动速度(C)叶片转动甩水(D)离心力甩水4. 离心泵按叶轮( )分为单吸泵和双吸泵(A)叶片弯度方式(B)进水方式(C)前后盖板不同(D)旋转速度5. 轴流泵是根据机翼的原理,利用叶轮旋转时产生对液体的( )来输送液体的。
水泵的汽蚀和安装高程的确定摘要:在水泵管理中,水泵的汽蚀和安装高程是极为重要的组成部分,对水泵的使用有着直接的影响。
因此,要想安全高效的使用水泵就必须要对这两方面进行充分的了解。
关键词:水泵;汽蚀;安装高程水泵的进水条件只有满足了其吸水性能,水泵才能正常工作。
否则,水泵将无法进行正常工作。
所以,分析和研究水泵的汽蚀及其危害,充分了解和掌握水泵的吸水性能及其影响因素,才能正确地使用水泵,这也是水泵知识中不可或缺的组成部分。
1水泵的汽蚀1.1水泵汽蚀的原因从水泵的运作原理上看,泵进口处的水之所以能够不断获得能量,同时流向出口,着力点在于高速旋转的叶轮。
而在这过程中,就会在进口处形成一定的真空值,这个真空值就是进口压强与进水池水面压强的差值。
在压差作用下,就会促使水不断地从进水池经进水管流向水泵的进口。
从理论上看,一个标准大气压等于l0.33 m水柱高,所以水泵的最大吸水高度不会超过l0.33 m。
但是事实上,水流在流动过程中,还必须要克服进水管中的各种水力损头,同时受水泵吸水性能要求的限制,其进口必须要保持一定的能量,此外,大部分地方的大气压都会小于标准大气压,因此,实际中水泵的吸水高度远小于10.33 m,因此会受到一定的限制。
当水泵的实际吸水高度超出了上述限制,或因为其他原因导致泵进口的能量小于要求的值时,泵内就可能会发生汽蚀,进而影响泵的正常运转。
从物理学的角度看,如果在一定压力下,温度升高到一定数值范围内,水将会汽化;或在一定温度下,压力被降到一定数值时,水也同样会汽化。
因此,当水泵在运行时,因为种种原因,会导致泵内局部位置的液体的压力降低,当其到达工作温度下的汽化压力时,就会产生汽化现象,此时水流中就会离析出大量的汽泡,而当这些汽泡随水流流入叶轮中的压力较大的部位时,气泡会有一个被挤压然后破灭,再重新凝结为水的过程。
在这过程中,水体本身会遭到破坏,导致水泵的性能恶化,将会产生振动、噪音和对过流部件材料的破坏,这种现象就是水泵的汽蚀作用。
第四章 水泵的汽蚀与安装高程确定本章重点:通过本章的学习,要求学员熟练掌握汽蚀的定义和分类及防治措施、用允许吸上真空高度和允许汽蚀余量计算水泵的安装高度等。
掌握汽蚀的作用方式及危害等。
了解汽蚀性能参数、汽蚀基本方程和汽蚀相似率及汽蚀比转数等。
第一节 水泵的汽蚀及其防治措施有关叶片泵性能的阐述,都以吸水条件符合要求为前提,吸水性能是确定水泵安装高程和进水建筑物设计的依据,而汽蚀是影响水泵安装高程的重要因素。
叶片泵安装高程的确定,是泵站设计中的一个重要内容。
水泵的安装高程是确定泵房各部位高程的基准高程。
水泵安装得过低会增大泵房土建投资和施工的难度;过高又会引起水泵工作流量和效率的大幅度降低,甚至不能工作。
如何结合水泵汽蚀问题,合理地处理水源水位变幅和水泵吸水性能之间的关系是泵站设计中的重要课题。
在泵站运行中,也有很多问题出自于水泵的吸水性能。
因此,对于叶片泵吸水性能,必须予以高度重视。
一、定义由于某种原因,使水力机械低压侧的局部压强降低到水流在该温度下的汽化压强(饱和蒸汽压强)以下,引起汽泡(汽穴)的发生、发展及其溃灭,造成过流部件损坏的全过程,就叫做汽蚀。
二、作用方式(一)机械剥蚀 在产生汽蚀过程中,由于水流中含有大量汽泡,破坏了水流的正常流动规律,改变了水泵内的过流面积和流动方向,因而叶轮与水流之间能量交换的稳定性遭到破坏,能量损失增加,从而引起水泵的流量和效率的迅速下降,甚至达到断流状态。
这种工作性能的变化,对于不同比转数的水泵有着不同的影响。
低比转数离心泵叶槽狭长,宽度较小,当汽蚀开始后,汽泡区从叶槽进口部位迅速扩展到叶槽的整个宽度,引起水流断裂,水泵性能曲线呈急剧下降的形状,如图4—1—1 (c )所示。
对于中、高比转数的离心泵和混流泵,由于叶轮槽道较宽,当脱流产生时,先在叶槽的某一部分,而不是叶槽的全部截面,只有在脱流区继续发展时,才会布满全部叶槽,在出现断裂状况之前,其性能曲线首先比较缓慢地下降,最后才迅速直线下降,如图4—1—1 (b )所示。
如何确定泵的安装高度及其计算?离心泵的安装技术关键在于如何正确确定水泵安装高度(即吸程)。
对于小型泵来说,这个高度是指液面到水泵叶轮中心线的垂直距离;对于大型泵,这个高度应按叶轮人口边较高点与液面之间的距离来考虑。
它与允许吸上真空度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20℃、额定工况下经试验而测定得到的。
允许吸上真空度并不考虑吸入管道配套以后的水流状况。
而水泵安装高度是允许吸上真空度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值它要克服实际地形吸水高度。
水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。
另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程因此,宜采用较短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以降低管内流速。
应当指出,离心泵的安装地点的大气压力和水温不同于试验条件时如当地海拔300 m以上或被抽水的水温超过20℃则计算值要进行修正。
即按照不同海拔高程处的大气压力和高于2℃水温时的饱和蒸汽压力进行计算。
但是,水温为20℃以下时,饱和蒸汽压力的变化可忽略不计。
从管道安装技术上,吸水管道要求有严袼的密封性,不能漏气、漏水,否则将会破坏水泵进水口处的真空度,使水泵出水量减少,严重时甚至抽不上水来。
因此,要认真地做好管道的接口工作,保证管道连接的施工质量。
可以由允许吸上真空度计算泵的安装高度。
如果已知泵的允许吸上真空度,计算泵的安装高度则按式(7-2)计算。
允许吸上真空度Hs是指泵人口处压力p1可允许达到的较大真空度。
而实际的允许吸上真空高度Hs值并不是计算值,而是由泵制造厂家实验测定的值,此值附于泵样本中供用户查用。
但应注意的是泵样本中给出的Hs值是用清水为工作介质、20℃及大气压力为1. 013×lO5Pa时的值,当操作条件及工作介质不同时,需进行换算。
操作条件与试验条件不同,可按式( 7-1)换算:Hs′=Hs (Ha—10.33) - (Hv- 0 .24) (7-1)式中:Hs′——泵现场状态下的允许吸上真空度,m;Hs——标准状态下(或样本给出的)的允许吸上真空度,m;Ha——泵现场状态下的大气压力,m;10. 33——标准状态下的大气压力,m;Hv——液体当时温度下的汽化压力,m;0. 24——标准状态下水的汽化压力,m。
水泵安装高程计算1.确定进口高程:进口高程是指水泵的进口处相对于水源的高度。
如果水泵的进口处距离水源较远,就需要考虑进口高程。
通常情况下,进口高程越低,水泵的进水压力越高,从而提高了水泵的运行效率。
进口高程的计算取决于水源的位置和高度,管道的直径和长度等因素。
2.确定排口高程:排口高程是指水泵的排出口相对于排水位置的高度。
如果水泵需要将水排出到较高的位置,排口高程就需要考虑。
排口高程的计算取决于排出水的目标位置以及管道的直径和长度等因素。
3.考虑水泵的扬程:水泵的扬程是指水泵需要克服的垂直距离和摩擦损失所需的压力。
水泵所需的扬程取决于进口和排口之间的高程差、管道的长度、管道的摩擦损失以及其他阻力因素。
4.考虑水泵的额定流量和压力:水泵的额定流量和压力是指水泵设计时所需的流量和压力。
安装高程的计算需要确保水泵在给定的进水条件下能够提供所需的流量和压力。
在进行水泵安装高程计算时,可以采取以下步骤:1.确定进口和排口的位置:首先需要确定水泵的进口和排口的位置,包括水源的位置和要排水的目标位置。
2.测量进口和排口的高度:使用水准仪或GPS等工具测量进口和排口的高度,以确定它们相对于安装位置的高度差。
3.计算扬程:根据进口和排口的高度差以及其他阻力因素,计算水泵所需的扬程。
扬程的计算可以参考水泵的性能曲线和管道摩擦损失的计算方法。
4.确定管道尺寸:根据所需的流量和压力,选择合适的管道尺寸。
不同的管道尺寸对于流量和压力的传输有不同的限制。
5.考虑泵的选型:在确定进口和排口高程以及管道尺寸后,根据所需的流量和压力选择合适的水泵型号。
水泵的选型应考虑到扬程、流量、效率和其他特殊要求。
6.检查计算结果:在进行水泵安装高程计算后,需要对计算结果进行检查和验证。
可以使用模拟软件或其他工具进行模拟和分析,确保水泵在安装后能够正常工作。
水泵安装高程计算是水泵系统设计中的重要环节,直接影响到水泵的运行效率和性能。
正确的计算可以确保水泵在实际使用中满足流量和压力的要求,并减少能源消耗和运行成本。
水泵最大安装高程1. 介绍水泵最大安装高程是指水泵能够正常工作的最大高度。
在某些情况下,我们需要将水从低处抽到高处,这时就需要考虑水泵的最大安装高程。
本文将详细介绍水泵最大安装高程的概念、计算方法以及影响因素。
2. 概念解析2.1 水泵最大安装高程的定义水泵最大安装高程是指水泵能够克服的垂直距离,即从水源到达出口的垂直距离。
它是一个重要参数,决定了水泵在实际工作中能否正常运行。
2.2 影响因素水泵最大安装高程受多种因素影响,主要包括以下几个方面: - 水泵类型:不同类型的水泵具有不同的抽吸能力和扬程,从而影响其最大安装高程。
- 水源位置:水源相对于出口的垂直距离越远,对水泵抽吸能力和扬程要求越高。
- 管道阻力:管道长度、直径、材质等因素都会对水泵的最大安装高程产生影响。
- 流体性质:水泵所输送的流体性质(如温度、浓度等)也会对最大安装高程造成一定影响。
3. 计算方法3.1 抽吸能力计算水泵的抽吸能力是指水泵能够将液体从低处抽到高处的能力。
一般来说,水泵的抽吸能力与海拔高度、气压以及液体密度有关。
可以使用以下公式计算:Hs = H + (P / ρg)其中,Hs为抽吸能力(m),H为液位差(m),P为大气压强(Pa),ρ为液体密度(kg/m³),g为重力加速度(m/s²)。
3.2 扬程计算扬程是指水泵所需克服的垂直距离。
扬程包括静扬程和动扬程两部分,可以使用以下公式计算:Ht = Hs + Hf其中,Ht为总扬程(m),Hs为抽吸能力(m),Hf为管道阻力损失(m)。
3.3 最大安装高程计算最大安装高程可以通过以下公式计算:Ha = Ht + Hl其中,Ha为最大安装高程(m),Ht为总扬程(m),Hl为局部阻力损失(m)。
4. 影响因素分析4.1 水泵类型不同类型的水泵具有不同的抽吸能力和扬程。
一般来说,离心泵的抽吸能力较低,适用于较浅水源;而自吸泵和深井泵的抽吸能力较高,适用于较深水源。
《水工设计手册第二版第九卷公式6.5-31水泵安装高程》在水利工程中,水泵安装高程是一个十分重要的概念。
水泵的安装高程直接影响着水泵的运行效率和水利工程的整体效果。
深入了解水泵安装高程的重要性和计算方法对于水利工程设计和实施至关重要。
在本文中,我们将围绕水工设计手册第二版第九卷公式6.5-31,探讨水泵安装高程的相关知识,并就此展开深入的思考和讨论。
一、水泵安装高程的定义和重要性水泵安装高程是指水泵中心线的高程位置,它决定了水泵在工程系统中的实际运行高度。
正确地确定水泵的安装高程,可以有效地保证水泵的正常运行,并减少水力损失,提高水泵效率。
水泵安装高程是保证水泵正常运行的重要因素之一。
二、水泵安装高程的计算方法水工设计手册第二版第九卷公式6.5-31提供了水泵安装高程的计算方法。
根据公式6.5-31,水泵安装高程(H)可以通过以下公式进行计算:H = h + Hs + Hf其中,h表示水泵出口的静压头,Hs表示水泵入口的静压头,Hf表示水泵的额定扬程。
通过这个公式,我们可以清晰地了解水泵安装高程的计算方法,并且可以根据具体的工程情况进行合理的设计和调整。
三、水泵安装高程的影响因素在实际工程中,水泵安装高程受到多种因素的影响,包括水泵的选型、管道的布置、管道的材质和长度等。
在进行水泵安装高程计算时,需要充分考虑这些因素,确定合理的安装高程,以保证水泵的正常运行和水利工程的稳定性。
四、关于水泵安装高程的思考与总结通过对水泵安装高程的认真研究和探讨,我们深刻地认识到水泵安装高程对于水利工程的重要性。
只有合理地确定水泵的安装高程,才能保证水泵的正常运行和水利工程的顺利实施。
在实际工程中,我们需要充分考虑水泵安装高程的计算和调整,以提高工程效率和节约资源。
《水工设计手册第二版第九卷公式6.5-31水泵安装高程》这个主题非常具有挑战性,需要我们对水利工程和水泵运行原理有深刻的了解。
在未来的工作中,我们将继续深入研究这一主题,并不断提高自己的专业水平。
第二章机组选型及水泵安装高程和工作点的确定一、机组选型及配套设备的选择(一)水泵选型设计流量: Q=1.2米3 /秒净扬程: H净 =1156.89-1055.59=101.3米初估损失扬程: A=Q/V,πD2/4=1.2/(2--3),取经济流速。
D=0.874-0.714米,管径D<350mm , H净=101.3m>30m由④《水泵及水泵站》,如下表得 K=10% H净表2—1 常用管道水力损失估算表设计扬程 H= H净(1+K)=1.1 H净=111.43msh型双吸单级卧式离心泵的特点:1.由两个进水口汇合流入一个蜗壳中,叶轮实质上是由两个用后轮盘的单级叶轮的组成。
在同样叶轮外径情况下,流量可增大一倍,同时水的轴向推力可自行平衡。
2.泵壳分为上下两部分。
上部为泵盖,下部为泵体,两部分用螺钉相互联结,只要拧开泵盖的螺母,即可揭掉泵盖对泵内进行检修。
3.水泵的进水、出水均在同一方向上且垂直于泵轴,有利于泵和进、出水管的布置与安装。
基于上述,本站选用sh型双吸单级卧式离心泵。
由Q=1.2m3/s=4320m3/h H=111.43m 查《水泵及水泵站》图2-28sh型泵型谱图可知,在Q,H范围处无现成泵型。
由于在扬程H=111.43m时有可供选择的14sh-6、14sh-6A两种。
而在Q=4320m3/h 时无可选泵型。
根据水泵并联特点:扬程不变,流量相加。
由④《水泵及水泵站》图2-28sh型泵型谱图可得:H=111.43m时 14sh-6A型流量为0.33m3/s ,14sh-6型流量为0.41m3/s如选14sh-6A型三台总流量为0.99m3/s 如选14sh-6A型四台总流量为1.32m3/s如选14sh-6型三台总流量为1.23m3/s其中与设计流量1.2m3/s最接近的是1.23m3/s所以初选定为三台14sh-6型双吸离心泵。
查⑤《泵样》14sh-6型双吸离心泵转速1470转/分,允许吸上真空高度3.5m叶轮直径655mm,电动机功率680KW。
水泵高扬程的计算公式水泵是一种用于输送液体的机械设备,常用于工业、农业、建筑等领域。
而水泵的高扬程是指水泵能够将液体抽送到的最高高度,是衡量水泵性能的重要指标之一。
在实际应用中,我们经常需要根据水泵的工作条件来计算其高扬程,以确保水泵能够正常工作。
下面我们将介绍水泵高扬程的计算公式及其应用。
水泵高扬程的计算公式如下:H = (P2 P1) / (ρ g) + (V2^2 V1^2) / (2 g) + h2 h1。
其中,H表示水泵的高扬程,单位为米(m);P2和P1分别表示液体在进口和出口处的压力,单位为帕斯卡(Pa);ρ表示液体的密度,单位为千克/立方米(kg/m³);g表示重力加速度,单位为米/秒²(m/s²);V2和V1分别表示液体在进口和出口处的流速,单位为米/秒(m/s);h2和h1分别表示液体在进口和出口处的液面高度,单位为米(m)。
这个公式是根据质量守恒和能量守恒原理推导出来的,可以很好地描述水泵在输送液体时的能量变化情况。
在实际应用中,我们可以根据具体的工作条件和水泵参数来计算高扬程,从而确定水泵是否能够满足需要。
首先,我们需要测量液体在进口和出口处的压力、流速和液面高度,这些参数可以通过传感器或者测量仪器来获取。
然后,我们需要知道液体的密度和重力加速度,这些参数是已知的。
将这些参数代入上面的公式中,就可以得到水泵的高扬程。
在实际应用中,我们还需要考虑一些因素对水泵高扬程的影响。
例如,管道摩擦阻力、液体温度变化、泵的效率等因素都会对高扬程产生影响。
因此,在计算高扬程时,我们需要综合考虑这些因素,以确保计算结果的准确性。
除了计算高扬程,我们还可以通过调整水泵的工作条件来改变高扬程。
例如,通过改变泵的转速、管道直径、阀门开度等方式来调整水泵的工作状态,从而影响高扬程。
在实际应用中,我们可以根据需要来调整水泵的工作条件,以满足不同的输送要求。
总之,水泵高扬程的计算公式是根据质量守恒和能量守恒原理推导出来的,可以很好地描述水泵在输送液体时的能量变化情况。
水泵的安装高度怎样确定
一、水泵安装高度的重要性
水泵的正常工作,是以水泵的吸水条件满足其吸水性能为前提的。
在很多情况下,水泵装置出现故障,无法进行正常工作,常常是由于吸水条件选择不当引起的。
正确的吸水条件,就是指在抽水过程中,泵内不产生汽蚀情况下的最大吸水高度。
因此,分析和研究水泵的汽蚀及其危害,了解水泵的吸水性能和影响因素,确定水泵的安装高度对于正确使用水泵是十分重要的。
二、水泵的安装高度怎样确定:
水泵在工作时,由于水泵叶轮是高速旋转的,在水泵叶轮的人口处形成了负压,在进水池水面大气压与水泵叶轮吸水口处的绝对压力之差的作用下,水由进水水管道流人叶轮的进口。
由于1个大气压力等于10.33mH2O高,所以水泵的最大吸水高度不会超过10.33m。
实际上水泵在运行中进口管道和弯头方面还会有水头损失,这就说明水泵的安装高度要远远小于10.33m。
通常情况下就是用当地的大气压力-离心泵的汽蚀余量-0.5m=水泵的安装高度。
(二)泵房立面尺寸
泵房立面尺寸即为泵房内各层的高程,起决定作用的是水泵的安装高程,即水泵叶轮中心线高程,其余高程可由此推算。
1、水泵安装高程:▽安=▽min-h=1.1-0.69=0.41m
式中:▽min—进水池最低水位,1.1m;
h—最小淹没深度,查水泵尺寸得0.69m。
2、水泵进口高程:▽进=▽安-0.51=0.41-0.51=-1.0m
式中:0.51值由水泵尺寸中查得.
3、底板高程:▽底=▽进-h1=-0.1-1.0=-1.1m
式中:h1—悬空高度,取1.0m;
4、水泵梁高程:▽泵梁=▽进+a=-0.1+1.24=1.14m
式中:a—水泵进口至水泵梁顶面的距离,查水泵尺寸得1.24m;
5、电机层楼板高程:▽楼=▽高+K=3.2+0.7=3.9m
式中:▽高—最高内水位,查资料得3.2m;
K—安全超高,一般0.5-1.0m,取0.7m;
6、吊车梁高程:▽梁=▽楼+h3+h4+h5+h6+h7
=3.9+2.25+0.8+2.245+1.2+1.1=11.50m
式中:h3—电机高度,查手册得2.25m;
h4—部件底部与机组顶部的距离,取0.8m;
h5—其值等于h3,即2.25m;
h6—起重绳垂直长度,取1.2倍的电机宽度得1.2m; h7—电动葫芦最小高度,查得1.1m。
7、屋顶高程:▽顶=▽梁+h8=11.49+0.5=12m
式中:h8—电动葫芦的活动空间,取0.5m.。
泵的安装高程和允许安装高程泵的安装高程和允许安装高程,听上去好像是个高深莫测的话题,事实上,大家在面对它时,往往都有一肚子疑问。
别急,我给大家普及一下这些术语,保证你听了之后能恍若大梦初醒。
首先呢,咱们得搞清楚“泵的安装高程”这个概念。
嗯,说白了,它就是泵在安装时,应该被放置在什么样的高度。
你想啊,泵嘛,肯定是要和管道、系统里的其他设备协同工作的。
如果高度没掌握好,泵的效率就会打折,甚至影响整个系统的运行。
所以,泵的安装高程看似简单,实际上可是一项技术活。
那为什么要有泵的安装高程呢?原因非常简单——就是为了保证泵的正常运行,避免因为高程不对,导致空气进入系统,泵就成了“死水一潭”。
要知道,泵和水的关系可是密不可分的。
如果高程过高,泵就可能无法抽水;如果过低,水压不足,也就影响了泵的工作效率。
明白了吧?安装高程绝对不能随便,得根据泵的类型、用途以及整个系统的设计来确定。
好啦,接下来咱们聊聊“允许安装高程”。
这个呢,就有点像是一个“安全范围”。
什么意思呢?其实就是在泵的使用过程中,泵所能承受的最大高度范围。
如果超出了这个高度,泵的工作压力就可能超负荷,导致设备的故障,搞得系统瘫痪。
嗯,通俗点说,就像是你往水壶里倒水,水倒得太高了,水壶盖子就顶不住,水溢出来了。
泵的允许安装高程也是这么个道理。
你可得记住了,泵在安装时,不仅要看安装高程的标准,还得特别注意允许安装高程的限制。
像是对于一些比较特殊的泵,比如立式泵、潜水泵等,它们的安装要求就更严格。
不能随便动,必须得根据设计手册来,哪怕偏差一点点,都会影响到泵的运行效果。
有时候设计人员会给出一个范围,比如说某个泵的安装高程应该在50米到80米之间,那你如果安装在了100米的地方,结果就是水压不够,泵就得“歇菜”了。
可能有人会问:“那要是安装高程和允许安装高程差得太远,会不会影响泵的寿命?”当然了!你想啊,一台机器,如果一直在超负荷的状态下工作,谁能撑得住?泵也是一样,长期在不适合的高程下工作,损耗大、效率低,泵的寿命自然也就短了。
项家灌溉泵站位于赵家坪左岸堤桩号ZZ1+727处,该泵站自常山港提水灌溉,设计灌溉面积为1500亩,设计提水流量为0.15m3/s。
根据赵家坪左岸堤的布置,防洪堤建成后,项家灌溉泵站已位于河道内,因此需将该泵站拆除并异地重建。
1)泵站布置根据地形特点及规划堤防布置,新建泵房移至原泵站北侧约100m处,赵家坪左岸堤桩号ZZ1+725背水坡坡脚以外约1.5m处,泵房尺寸4.5×3.5m,室内地面高程88.20m。
泵站进水池布置于防洪堤迎水坡坡脚,尺寸3×3.5m,进水池底板高程为81.60m;泵站进水管约50m,公称直径为300mm,采用焊接钢管,壁厚为6mm,在转弯处设C20砼镇墩;泵站出水池位于泵房北侧,尺寸为2×3m,与原泵站出水渠相接,出水池底板高程为86.40m;泵站出水管长约6m,公称直径为300mm,采用焊接钢管,壁厚为6mm。
2)水泵选型及安装高程确定(1)泵站总扬程净扬程:泵站设计提水水位为84.00m,出水池设计水位87.6m,泵站净扬程为3.6m。
(2)管路水头损失①出水管沿程水头损失h f:对焊接钢管道,采用经验公式计算管路沿程水头损失。
3/162221635.6dL Q n h f ⨯⨯⨯⨯⨯=π 式中h f -------沿程损失,mn------- 管道糙率,钢管糙率取0.012;d-------管道计算内径,m ,出水管道管径选择0.30m ; Q------管道流量,m 3/s ,取Q=0.15m 3/s ;L------出水管长度,m ,取L=6m 。
2222216/3216/36.3516 6.35160.0120.1560.120.3f n Q L h d ππ⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯===⨯⨯m ②出水管局部水头损失h j :弯管2个,ζ1=0.26;闸阀1个,ζ2=1.20;出水管1个,ζ3=1.00;ξ局= ξ1+ξ2+ξ3 =0.26+1.2+1=2.46则h j =(ξ局v 2)/2g =2.46×1.52/(2×9.8) =0.28m③进水管沿程水头损失h f :采用海曾-威廉公式计算进水管沿程水头损失h f ':h f '=87.4852.1h 852.1q 67.10jd C l i l =⨯ 式中h f '----进水管沿程损失,ml-------- 管段长度,m ,进水管长度约为50m ;d-------管道计算内径,m ,进水管道管径选择0.30m ;q------管道流量,m 3/s ,取q=0.15m 3/s ;;C h ----海澄―威廉系数,对应管道,取值145。