排水系统选型计算
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排涝泵站扬程计算及选型排涝泵站主要用于排除区域内的积水,确保地面或建筑物不被淹水。
为了正确进行排涝泵站设计,需要首先进行扬程计算,然后选择合适的泵型。
1.扬程计算扬程是指水从低处被抽起并排出的垂直距离。
正确计算扬程至关重要,以确保泵能够有效地将水排出。
以下是扬程计算的一般步骤:步骤1:确定需要排去的水的流量(即每秒抽水量),这取决于受影响区域的积水情况。
通常使用流体动力学公式或历史降雨数据来计算此值。
步骤2:确定压力损失,即水在排水管道中流动时产生的摩擦阻力。
这可以通过使用经验公式或使用专业软件来估计。
步骤3:考虑任何附加扬程,例如泵站到排水点的垂直距离。
步骤4:将上述数值相加,即可得到总扬程。
2.泵型选择选择合适的泵型是排涝泵站设计的关键一步。
以下是选择泵型时需要考虑的几个因素:-流量需求:根据流量需求,选择适当的泵型。
通常有离心泵和柱塞泵两种选择。
离心泵适合大流量低扬程的情况,而柱塞泵适合小流量高扬程的情况。
-扬程需求:根据扬程计算结果,选择适当的泵型。
每种泵型都有其最佳工作范围,超过该范围将导致效率下降。
-泵站布置:考虑泵站的具体布置和空间限制,选择适合的泵型和配置方式。
一些泵型需要更大的空间来安装和运行。
-能源效率:考虑泵的能源消耗效率,选择能耗低且性能良好的泵型。
能源的消耗也将直接影响到泵站的运行成本。
-维护和可靠性:选择易于维护和长寿命的泵型,以减少维修和更换成本。
一些泵型更容易出现故障,而另一些泵型则更容易维护和保养。
综上所述,排涝泵站的扬程计算及选型是排涝系统设计过程中的重要一环。
正确的扬程计算和合适的泵型选择将直接决定泵站的效率和可靠性。
因此,在设计排涝泵站时,需要充分考虑以上因素,并依据具体情况做出科学合理的决策。
灌溉水泵选型设计计算公式在农业生产中,灌溉是非常重要的一环节,而水泵则是灌溉系统中的核心设备之一。
为了确保灌溉系统的正常运行,需要对水泵进行合理的选型设计。
本文将介绍灌溉水泵选型设计的计算公式,并对其中涉及的参数进行详细解析。
一、灌溉水泵选型设计计算公式。
1. 总扬程计算公式。
总扬程Ht= Hs + Hf + Hl。
其中,Hs为静水压头,Hf为摩擦损失,Hl为动水头。
2. 流量计算公式。
Q= A V。
其中,A为管道横截面积,V为流速。
3. 功率计算公式。
P= Q Ht ρ g / η。
其中,ρ为水的密度,g为重力加速度,η为水泵效率。
4. 选型公式。
根据实际情况确定所需的总扬程和流量,然后结合水泵的性能曲线,选取合适的水泵型号。
二、参数解析。
1. 总扬程。
总扬程是指水泵在工作时所需克服的所有水力损失和摩擦损失的高度总和。
在灌溉系统中,总扬程的计算是非常重要的,它直接影响着水泵的选型和工作效率。
2. 流量。
流量是指单位时间内通过管道横截面的水量,它与灌溉系统的覆盖面积和作物的需水量有直接关系。
在选型设计中,需要根据实际情况确定所需的流量,然后选择合适的水泵型号。
3. 功率。
水泵的功率是指单位时间内所需的能量,它与流量、总扬程和效率有直接关系。
在选型设计中,需要根据实际情况确定所需的功率,然后选择合适的水泵型号。
4. 选型。
在确定所需的总扬程、流量和功率之后,需要结合水泵的性能曲线,选取合适的水泵型号。
通常情况下,可以通过水泵厂家提供的性能曲线图来进行选择,确保选取的水泵能够满足实际工作需求。
三、结语。
灌溉水泵选型设计是灌溉系统中的关键环节,它直接影响着灌溉系统的运行效率和节能性能。
通过合理的计算公式和参数解析,可以有效地进行水泵选型设计,确保灌溉系统的稳定运行。
希望本文的介绍能够对灌溉水泵选型设计有所帮助,为农业生产提供更好的支持。
一、 喷嘴选型根据要求查雾的池内样本,选10个除磷喷嘴3/8 TDSS 40027kv-lcv(15°R)。
参数:喷角区分40°,额定压力5MPa ,喷量27.7L/min ,喷嘴右倾15°。
二、水泵选型计算1、水泵必须的排水能力 Q B =2016.2242024max ⨯=Q = 19.44 m 3/h 其中,系统需要最大流量16.2)601027.7(10-3max =⨯⨯⨯=Q m 3/h2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X )= 1.3 ⨯(178+2)=234 m其中:H P :排水高度,160+18=178m ;(16mPa ,扬程取160m )H X :吸水高度,2m ;K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5,斜井∂<20°时K=1.3~1.35,∂=20°~30°时6K=1.25~1.3,∂>30°时K=1.2~1.25,这里取1.3。
查南方泵业样本,故选轻型立式多级离心泵CDL42-120-2,扬程238m ,流量42m 3/h ,功率45kW ,转速2900r/min 。
三、管路选择计算 1、管径:泵出水管道86.2290042'900'=⨯==ππV Q d nmm泵进水管道121.9190042'900'=⨯==ππV Q d nmm其中: Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m ,这里泵进水管流速为1m/s ,泵出水管流速为1.5m/s 。
查液压手册,选泵出水管道内径89mm ,泵进水管道内径133mm 2、管壁厚计算 泵进水口0.7mm600/823318.0][2=⨯⨯==σδpd泵出水口7.12mm600/628916][2=⨯⨯==σδpd查液压手册,选泵出水管道壁厚5mm ,泵进水管道壁厚8mm3、流速计算 泵进水流速0.840.1333.149004290022=⨯⨯==d Q V n π m/s 泵出水流速 1.880.0893.149004290022=⨯⨯==d Q V n π m/s四、管路阻力损失计算∑+=g V g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算 h w =(h p +h x +g Vp 22)*1.7 1.7:附加阻力系数 四、水泵工作点的确定 H=Hsy+RQ 2 m ; 22QH Q H H R WSY =-= Hsy :测地高度 m 五、校验计算①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g Vx 22m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤0.9H 0六、电机容量计算cm mm H Q KN ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时c η=0.95~0.98;K 备用系数Q m <20m 3/h ,K=1.5;Q m=20—80 m 3/h ,K=1.3—1.2;Q m=80—300 m 3/h ,K=1.2—1.1;Q m >300 m 3/h ,K=1.1;水力计算参数表。
主排水泵选型计算设计一、概述本矿井采用主斜井、副立井、回风立井综合开拓方式,主斜井井口标高为+922m,副立井、回风立井井口标高均为+1195m,副立井、回风立井落底标高均为+220m,主斜井与暗主斜井斜交,暗主斜井落底标高为+206m,初期大巷最低点标高为+205m。
根据地质报告,本矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,正常涌水量大于120m3/h,最大涌水量大于600m3/h,对照现行《煤矿防治水规定》,属水文地质条件复杂矿井。
按照现行《煤矿防治水规定》及《煤矿安全规程》要求,本矿井应当在井底车场周围设置防水闸门,或者在正常排水系统基础上安装配备排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统。
根据本矿井开拓方式,结合现有成熟的防水闸门产品参数,设置防水闸门抗灾暂无合适的设备,因此设计在正常排水系统基础上配备潜水电泵抗灾排水系统。
二、矿井主排水(一)设计依据地质报告提供矿井正常涌水量807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,考虑矿井井下洒水和黄泥灌浆析出水增加50m3/h的排水量,因此在设备选型时按正常涌水量857m3/h,最大涌水量为1284m3/h计算;矿井水处理所需要增加15m扬程。
(二)排水系统方案根据本矿井的开拓布置,矿井涌水量和排水高度等资料,设计对本矿井的排水系统方案进行了比较:方案一:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿副立井井筒敷设,将矿井涌水排至地面副立井工业场地,在副立井工业场地设置水处理站。
该方案虽然排水管路相对较短,降低了管路投资,但是由于副立井较主井井口标高高出约273m,年排水电费约增加560余万元,且送往井下的洒水管路水压大,需增加管路壁厚,管路投资增加约100万元,综合运营费用较高。
方案二:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿西大巷→主斜井井筒敷设,将矿井涌水排至主井场地。
该方案虽然排水管路较长,管路损失较大,但主井较副立井井口低273m,排水设备工况扬程低,水泵级数少,设备投资省,电耗低。
水泵选型计算公式一、水泵选型计算1、水泵必须的排水能力 Q B =2024maxQ m 3/h 2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X ) mH P :排水高度;H X :吸水高度;K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5;斜井∂<20°时K=1.3~1.35;∂=20°~30°时K=1.25~1.3;∂>30°时K=1.2~1.25 二、管路选择计算 1、管径: '900'V Q d nπ=m Qn :水泵额定流量;'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m2、管壁厚计算 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+----+=C P d P PPp )65.0(230*)65.0(230211σσδ mm d P :标准管内径mm ;P :水管内部工作阻力P=0.11Hsy (测地高度m ) Kg/cm 2;σ:许用应力,无缝管σ=8Kg/mm 2,焊管σ=6 Kg/mm 2,C=1mm ; 3、流速计算 2900d Q V nπ=m/s三、管路阻力损失计算∑+=g V g d LV h 22*22ξλ m ; 总阻力损失计算 h w =(h p +h x +gVp 22)*1.71.7:附加阻力系数 四、水泵工作点的确定 H=Hsy+RQ 2 m ; 22QH Q H H R WSY =-= Hsy :测地高度 m 五、校验计算①吸水高度:Hx=Hs-h wx -g Vx 22m ;②η2=85%~90%ηmax ;③稳定性:Hsy ≤0.9H 0六、电机容量计算cm mm H Q KN ηηγ102*3600= Kw ;c η:传动效率,直联时c η=1,联轴节时c η=0.95~0.98; K 备用系数Q m <20m 3/h ,K=1.5;Q m=20—80 m 3/h ,K=1.3—1.2;Q m=80—300 m 3/h ,K=1.2—1.1;Q m >300 m 3/h ,K=1.1;水力计算参数表。
********排水系统选型计算
一、原始资料:
1、水仓标高+740,出水口标高+820(加上污水站高度10米),垂直高度h=90m ,
2、水仓容量约120m ³。
3、矿水性质:中性。
4、矿水容重:1020kg/m 3。
5、矿井电源等级:380V 。
二、矿坑水来源及出水量。
1、 地隙涌水:根据技术部测量每小时正常出水量19 m 3/h.
2、 大气降雨 :(露天生产区水泵工提供)正常降雨时每天排
水约14h,初步估算出水量约58 m 3/h.
三、排水设备的选择与计算
1、正常降雨时水泵必须的排水能力:
Q B =1.2Q =1.2×58=69.6m 3/h
2、水泵扬程的估算
按管路等效概念计算
)(1H K H =
式中:H —排水垂高90米
K —扬程损失系数,垂直井筒取取1.1,斜坡取1.20-1.35 H B =902.1⨯=108m
3、排水设备初选
根据矿井涌水量必须排水能力为69.6m 3/h,H B =117m ,考虑到
排水经济性,初步选择水泵型号为:ISW100-315 75KW 、扬程125米、流量100 m 3/h 、设备重量549kg.
4、验算排水时间
正常时期每天必须的排水时间:T =k
Q n Q 124=10017.1724⨯⨯=4.2h 正常降雨时期(24小时不间断)单台水泵每天必须的排水时间约:T =k
Q n Q 124=10015824⨯⨯=13.9h 《煤矿安全规程》的规定:单台水泵排水能力必须满足20小时排出24小时正常出水量。
5、排水管路直径
d g v Q
D '='π36004
式中:
Q --单台水泵排量
d v '--最有利的排水管流速取1.5m/s
151.05.114.33600100436004''=÷÷÷⨯==d
g v Q D πm 现有管路¢160mm ,内径145mm,满足要求。
6、计算管路实际所需扬程
(1)排水管路扬程损失之和:
g V n n n H d
af 2)(2
55443321⨯++++=ϕϕϕϕϕ 式中:
1ϕ--速度压力系数,1;
2ϕ--直管阻力系数,
95.54145.02400332.02=÷⨯==g d d L λ
ϕ 3
ϕ--弯管阻力系数,0.76~1.0;取0.8计算 4
ϕ--闸阀阻力系数,0.25~0.5;取0.25计算 5
ϕ--逆止阀阻力系数,5~14;取10计算 3
n --弯管数量,个; 4
n --闸阀数量,个; 5n --逆止阀数量,个;
λ--水与管壁的阻力系数;取0.0332计算;
d L --排水管路总长度,240m ;
d V --排水管流速,m/s ;经济流速1.5-2.2m/s s m d Q V g
d /68.1145.014.3360010043600422=÷÷÷⨯==π m H af 88.98.9268.1)1025.04.295.541(2=÷÷⨯++++=
(2)吸水管路吸程损失忽略不计。
(3)管路实际所需扬程为
m H H H af a 88.9988.990=+=+=
根据计算扬程在选择水泵是应比计算值大5%~8%,即 H=99.88×1.08=107.87m
6、电动机容量
KW Q N I g
IH I 84.447.01000360010113100100036004
=⨯⨯⨯⨯=⨯⨯=ηρφ
KW N K N c c 9.5698
.084.442.1===ηφ
固选用电动机符合要求
7、计算耗电量
每年的耗电量为:
E Z =
w d C k k k H Q gn ηηηηρ1360010001⋅⨯﹒T 2 h kW •=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=740392.436098
.09.095.073.087.1071008.91020360010001
附:所选设备技术参数。