與補水泵流量相匹配的膨脹管管徑研究
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與補水泵流量相匹配的膨脹管管徑研究
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通過高壓水箱定壓供熱工程實踐和理論探討,分析了區域供熱用膨脹水箱定壓系統,并對該系統進行了全過程測試,得出了補水壓力隨時間變化曲線及隨補水量的變化曲線。同時,對該系統補水壓力增大的原因進行了理論計算分析,得出了膨脹管設計受補水泵流量的影響因素;補水泵流量過大會造成補水過程系統壓力超過散熱器的工作壓力,導致散熱器爆裂等問題。提出了膨脹管的設計方案。
補給水泵流量與膨脹管管徑對供暖系統運行壓力的影響
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結合工程實例,分析了補給水泵流量及膨脹管管徑不匹配使供暖系統超壓運行的現象,指出膨脹管管徑應根據補給水泵流量來確定,給出了補給水泵流量和膨脹管管徑的估算表
水暖補水泵的流量問題
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4.5
水暖補水泵的流量問題 水暖補水泵的流量,要和系統失水 速率接近匹配。如果泵的流量太小則達 不到要求的穩壓值。如果泵的流量太大, 則流量很快接近微流量狀態。這時轉速 很低,基本沒有新鮮水流流過泵體。葉 輪的攪拌和機械密封副的摩擦,會使水 溫不斷上升,以至于發生氣化。進口壓 力很低,出口壓力較高,氣體基本上向 進口管方向蔓延,所以表現出是進口管 的溫度明顯高于出口管。時間長了,系 統壓力因失水降低,變頻器的輸出頻率 上升,機械密封摩擦副因沒有水的冷卻, 轉速上升,摩擦發熱更厲害。泵體也更 熱。這個過程惡性循環,噪音越來越高, 振動越來越大。極易損壞泵。 解決這個問題的辦法,就是啟動休 眠和喚醒功能,同時啟用停泵期間pid 運算功能和啟用延時功能。停泵期間pid 運算功能可以使變頻器有再次啟動功 能。延時功能,使變頻器具有濾除偶然 壓力波動的能力。 啟用這些功能可以使微流量狀態一 經出現
水管管徑-流速-流量對照表
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4.8
0.4m/s0.6m/s0.8m/s1.0m/s1.2m/s1.4m/s1.6m/s1.8m/s2.0m/s2.2m/s2.4m/s2.6m/s2.8m/s3.0m/s 200.50.70.91.11.41.61.82.02.32.52.72.93.23.4 250.71.11.41.82.12.52.83.23.53.94.24.64.95.3 321.21.72.32.93.54.14.65.25.86.46.97.58.18.7 401.82.73.64.55.46.37.28.19.010.010.911.812.713.6 502.84.25.77.18.59.911.312.714.115.617.018.419.8
水管管徑-流速-流量對照表 (2)
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4.3
0.4m/s0.6m/s0.8m/s1.0m/s1.2m/s1.4m/s1.6m/s1.8m/s2.0m/s2.2m/s2.4m/s2.6m/s2.8m/s3.0m/s 100.10.20.20.30.30.40.50.50.60.60.70.70.80.8 150.30.40.50.60.80.91.01.11.31.41.51.71.81.9 200.50.70.91.11.41.61.82.02.32.52.72.93.23.4 250.71.11.41.82.12.52.83.23.53.94.24.64.95.3 321.21.72.32.93.54.14.65.25.86.46.97.58.18.7 401.8
水管管徑-流速-流量對照表 (3)
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4.3
0.4m/s0.6m/s0.8m/s1.0m/s1.2m/s1.4m/s1.6m/s1.8m/s2.0m/s2.2m/s2.4m/s2.6m/s2.8m/s3.0m/s 200.50.70.91.11.41.61.82.02.32.52.72.93.23.4 250.71.11.41.82.12.52.83.23.53.94.24.64.95.3 321.21.72.32.93.54.14.65.25.86.46.97.58.18.7 401.82.73.64.55.46.37.28.19.010.010.911.812.713.6 502.84.25.77.18.59.911.312.714.115.617.018.419.8
水泵流量與壓力、揚程之間的關系
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4.6
水泵的揚程、功率與閉合系統中的管道長度l有關。 水泵流量q=25m^3/h=0.00694m^3/s 管道流速取2m/s左右, 則管內徑 d=[4q/(3.1416v)]^(1/2)=[4*0.00694/(3.1416*2)]^(1/2)=0.0665m 選用管徑d=70mm=0.070m,流速v=[4q/(3.1416d)]^(1/2)=1.34m/s 管道摩阻s=10.3n^2/d^5.33=10.3*0.012^2/0.070^5.33=2122 水泵揚程h=h+slq^2=170+2122*600*0.00694^2=231m 配套電動機功率n=9.8qh/k=9.8*0.00694*231/0.5=31.4kw 注:式中,h——水泵揚程,單位m;s——管道摩阻,s=10.3n^2/d^5.33,n 為管內壁糙率,鋼管可
水泵流量的測定方法要點
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4.7
水泵流量的測定方法 中華人民共和國國家標準--水泵流量的測定方法(gb/t3214-91代替gb 3214-82) 1主題內容與適用范圍 本標準規定了水泵流量測量方法。 本標準適用于離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵等水泵流量的測定。其他泵 也可參照使用。 2引用標準 gb2624流量流量節流裝置第一部分:節流件為角接取壓、法蘭取壓 的標準孔板和角接取壓的標準噴嘴。 gb3216離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵試驗方法 jjg198渦輪流量變送器檢定規程 3量的名稱、符號、定義及單位 4標準孔板、標準噴嘴和標準文丘里噴嘴 4.1標準孔板、標準噴嘴 使用孔板和噴嘴測定流量時,應采用符合gb2624規定的標準孔板和標準噴 嘴。 4.1.1測量管的內表面應清潔,沒有坑凹和沉積物,至少在節流件上游10d 和下游4d的長度范圍內不能結垢。 4.1.2測量流
空調冷凍水水管管徑對應流速、流量、冷量
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4.5
7度溫差冷量/流量5.829596413 管徑流速范圍使用流速上限流量上限冷量 mmm/sm/sm3/hkw 150.4~0.50.40.251.48 200.5~0.60.50.573.29 250.6~0.70.61.066.18 320.7~0.90.72.0311.81 400.8~1.00.83.6221.09 500.9~1.217.0741.19 651.1~1.41.214.3383.53 801.2~1.61.323.51137.07 1001.3~1.81.542.39247.12 1251.5~2.01.670.65411.86 1501.6~2.21.8114.45667.21 2001.8~2.52226.081317.96 2501.8~2.6
水泵流量揚程計算
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4.3
最佳答案 一、流量q(m3/h或m3/s) 離心泵的流量即為離心泵的送液能力,是指單位時間內泵所輸送的液體體積。 泵的流量取決于泵的結構尺寸(主要為葉輪的直徑與葉片的寬度)和轉速等。 操作時,泵實際所能輸送的液體量還與管路阻力及所需壓力有關。 二、揚程h(m) 離心泵的揚程又稱為泵的壓頭,是指單體重量流體經泵所獲得的能量。 泵的揚程大小取決于泵的結構(如葉輪直徑的大小,葉片的彎曲情況等、轉 速。目前對泵的壓頭尚不能從理論上作出精確的計算,一般用實驗方法測定。 泵的揚程可同實驗測定,即在泵進口處裝一真空表,出口處裝一壓力表,若 不計兩表截面上的動能差(即δu2/2g=0),不計兩表截面間的能量損失(即 ∑f1-2=0),則泵的揚程可用下式計算 注意以下兩點: (1)式中p2為泵出口處壓力表的讀數(pa);p1為泵進口處真空表的讀數(負 表壓值,p
提高水泵流量9項措施
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4.7
抗旱和排澇都離不了用水泵,那么在抗旱排澇工作中怎樣才能提高水泵的流量呢?筆者通過生產實踐摸索出以下9項措施:1.保持水泵的額定轉速由水泵的比例定律可知,流量與轉速成正比關系,轉速變小流量也就跟著變
補水泵檢修規程
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4.8
補水泵 1概述 400jc/k600-16型長軸深井泵有直接傳動和間接傳動兩種形式,直接傳動采用ylb系 列深井泵用三相異步電動機傳動。間接傳動采用一般立式電機附加軸向推力盤傳動裝置。 該泵的適用條件:在最低水位時,水泵第一級葉輪須淹沒0.5m以上,一般以2—3m為 宜。水質中性,ph值在6.5—8.5范圍內,氯離子含量不大于400mg/l;含沙量不大于0.01% (以重量計);要求深井正直。 本泵由帶有濾水管的泵體部分;裝有傳動軸的揚水管部分;泵座與電動機或間接傳動裝 置三部分組成。其中前二部分位于井下,后一部分位于井上。 泵體部分:該部分主要包括濾水管、半開式葉輪(或封閉式葉輪)、錐套、下導流殼、 中導流殼、上導流殼、軸承、葉輪軸及拋沙環等零件。 揚水管部分:由揚水管、傳動軸、軸承、支架及聯軸器等零件組成。管子與管子之間由 聯管器聯接或法蘭用螺栓聯接,軸與
補水泵及膨脹罐計算
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4.6
系統循環水量vs=600m3 系統水容量vs=40m3估算:循環水量的1/15~20或建 補水量vb1=0.80m3/h系統水容量的2% 補水泵流量vb=2.00m3/h系統水容量的5% 補水泵揚程p3=15m補水點系統水壓+5m 補水泵啟動壓力p1=100kpa膨脹罐安裝點系統水壓+0.5m水 補水泵停止壓力p2=300kpa膨脹罐安裝點允許最高壓力*0. 膨脹系數b=0.500.65-0.85 調節水量v1=100l補水泵三分鐘補水量 膨脹罐容量v=200l 水的膨脹量v2=720l系統水容量*水的溫度膨脹系數 設備參數: 設備名稱數量流量(m3/h)揚程(m)備注 補水泵22.0015一用一備
水管管徑-流速-流量計算表
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4.4
水管管徑-流速-流量計算表 管徑/流速/流量對照表 管徑 (dn) 流量m3/h 0.4m/s0.6m/s0.8m/s1.0m/s1.2m/s1.4m/s1.6m/s1.8m/s2.0m/s2.2m/s2.4m/s2.6m/s2.8m/s3.0m/s 200.50.70.91.11.41.61.82.02.32.52.72.93.23.4 250.71.11.41.82.12.52.83.23.53.94.24.64.95.3 321.21.72.32.93.54.14.65.25.86.46.97.58.18.7 401.82.73.64.55.46.37.28.19.010.010.911.812.713.6 502.84.25.7
開式膨脹水箱熱水供暖系統膨脹管管徑確定探討
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4.3
本文通過對一工程實例水力計算和運行效果分析,指出在使用采暖通風標準圖集(t905-10和91sb-48)設計系統膨脹水箱時,膨脹管管徑的確定一定要通過水力計算確定,而不能完全照搬標準圖設計。
水泵流量測試系統的優化
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4.7
敘述在測試大流量水泵的性能時,流量計的選用、管路設計、測取壓的方式、數據采集計算等,每個環節都會影響到最終的試驗數據的準確性。
對照表之水泵管徑流速流量
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4.8
水泵管徑/流速/流量 管徑 (dn) 流量m3/h 0.4m/s0.6m/s0.8m/s1.0m/s1.2m/s1.4m/s1.6m/s1.8m/s2.0m/s2.2m/s2.4m/s2.6m/s2.8m/s3.0m/s 200.50.70.91.11.41.61.82.02.32.52.72.93.23.4 250.71.11.41.82.12.52.83.23.53.94.24.64.95.3 321.21.72.32.93.54.14.65.25.86.46.97.58.18.7 401.82.73.64.55.46.37.28.19.010.010.911.812.713.6 502.84.25.77.18.59.9
旋轉失速機理和水泵流量的穩定控制
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頁數:未知
4.6
本文基于試驗測量和流體動力學分析揭示了水泵流動中的脫流機理。可能存在的脫流包括在正常流動條件下誘導輪中的旋轉失速已經被確認僅僅是一個擴散效應,并且是由擴散段大于一般情況的擴散角所致。部分負荷下兼有穩定和不穩定特性的脫流已經被識別出起源于葉輪進口處的流動中。葉輪進口處的脫流機理與下環上液流動態勢壘的建立有關。這準確地解釋了葉輪進口和葉輪出口處脫流的一致性。為了量化脫流的起源,基于已經揭示的機理提出了一個假說。通過基于流場顯示的試驗、壓力測量和lda應用,這一假說已經被很好地證實了。本文還介紹了有效阻止脫流穩定控制水泵流量的方法。
工程報驗(補水泵復驗)
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4.7
工程報驗申請表 工程名稱:編號: 致:監理(建設)單位: 我單位按照合同和規范要求,已完成了冷熱水系統補水泵設備基礎復驗 工作,現報上該工程報驗申請表,請予以審查和驗收. 附件: 1.設備基礎復驗記錄 承包單位(章): 項目經理: 日期: 審查意見: 審查結論: □合格,可以進入下道工序施工 □不合格,整改后再報驗 項目監理機構: 總/專業監理工程師: 日期:
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職位:巖土技術負責人
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林