自吸罐简介及设计

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1、自吸桶简介及设计2013年1月简报大纲一、自吸桶简介二、自吸桶的设计计算三、设计计算实例第一章自吸桶的简介在工程设计中,为节省工程用地或因工艺流程需要,常将水池设计成地下水池,为了减少土建工程,又常将水泵设置在地面上。对于小型水泵常在其吸水管上设置底阀,采用吸水管灌水的方法启动水泵。由于腐蚀、杂志影响等原因,底阀在使用一段时间以后,普遍泄漏较严重,影响水泵的启动运行。也有的采用真空泵抽除泵内和吸水管中的空气经行水泵启动。该装置用于水泵站内水泵自动充水,使所有水泵经常处于充水状态,随时可以启动任何一台水泵。用该装置可以使地面式水泵站实

2、现自动化操作,可甩掉传统的半地下自灌充水式自动化泵站设计。因此可节省大量泵站建设费用,避免了水泵被淹的可能性。该装置气密性能好,自动化程度高,操作方便,工作安全可靠。自吸桶的用途及特点水泵第一次启动前,打开通气阀d,打开补水阀C,将自吸桶自进水管a顶部一下部分灌满水。水泵启动时,自吸桶水位不断下降,桶内空间不断增大,并产生负压,当桶内产生的负压足以克服水管顶和水池水面高差、进水管阻力及水流动能时,则可将水池的水提升到吸水桶并最终使自吸桶进出水量达到平衡。自吸桶的工作原理第二章自吸桶的设计计算水泵流量Q,m3/h水泵在标准状态下(一个

3、标准大气压、水温20)的最大允许吸上真空高度Hs,m当地大气压HA,kPa实际水温t,℃计算条件接管a:进水管,可按管内流速V1=0.6—1.2m/s,计算得直径DN1接管b:出水管,接水泵进水口。出水管管径可同水泵口径,但水泵进水口口径通常偏小,因而一般按管内流速V2=0.8—1.5m/s计算出水管管径DN2。接管c:吸水罐补水口,口径取25—50mmHg:吸水罐出水口与地下水池液面的高差,Hgmax为水泵的安装高度。h:进水管出水口和出水口(水泵吸水口)的高差,决定吸水罐的存水量h1:水泵启动到额定转速时吸水罐水位与水泵吸入口的

4、高差,最小高差h1min可使吸水罐产生最大负压,以便在极限高差Hgmax情况下水泵的正常工作。可取h1min=DN2/2+0.2。而一定的Hg与一定的吸水罐水位h1是对应的。允许吸上真空高度:水泵不发生汽蚀,其入口处允许的最低绝对压力,以液柱高度表示Hs,称为泵的允许吸上真空高度。当水泵不在标准状态(一个大气压、20℃)下运行时,水泵的实际允许吸上真空高度Hs’应根据Hs进行修正。Hs’=Hs-(10.33-HA)-(Ht-0.24)=Hs+HA-Ht-10.0910.33—标准大气压,换算为mH2O柱的值Ht—实际水温t℃下的汽化

5、压力,kPa,计算中换算为为mH2O柱吸水罐的最大负压应保证水泵不发生汽蚀。吸水罐的水面和水泵吸入口的能量方程为:Hmax+v2/g+h1min=H入min+v2入/g+h2Hmax—吸水罐的最大负压(最小压力)H入min—水泵吸入口的最小压力v—吸水罐内存水截面流速,数值很小,可忽略不计v入—水泵吸入口流速h2—水泵吸入管的水头损失则Hmax=H入min+v2入/g-h1min+h2………………1吸水罐最大负压时其进水管出口断面和水池液面的能量方程为:HA+v20/g=(Hgmax+h)+Hmax+v21/g+h1v—吸水罐内存水

6、截面流速,数值很小,可忽略不计v1—吸水罐进水管流速h1—吸水罐进水管的水头损失则Hmax=HA-(Hgmax+h)-v21/g-h1……………2由式1、2整理得:HA-H入min=(Hgmax+h)+v21/g+v2入/g-h1min+h1+h2=Hs’…………………………3吸水罐所产生的最大负压应能保证水池设计最低水位的水吸入罐;A、水泵启动前吸水罐的空气体积ΣV0=V罐头+V管=π(2DN1)2/4×1.25DN1+π(Hgmax+h)×DN12/4=5πDN13/4+π(Hgmax+h)×DN12/4理想气体状态方程:PV=

7、nRT在等温状态下,由理想气体状态方程可知压强P与体积V成反比。即HAΣV0=HmaxΣVmaxΣVmax=HAΣV0/HmaxB、吸水罐最大负压时空气体积ΣVmax=V罐头+V负压=5πDN13/4+(Ф2-DN12)(h-h1min)/4h=(4ΣVmax-5πDN13)/π(Ф2-DN12)+h1minA、水泵参数:Q=50m3/h、Hs=6m、D入=80mmB、夏季时当地大气压:HA=997.2kPa=10.17mH2O水温:t=20℃可求水泵的实际最大允许吸上高度:Hs’=6+10.17-10.33=5.84第三章设计计算

8、实例计算可得:DN1=125mm,V1=1.132m/sDN2=125mm,V2=1.132m/sV入=2.763m/s由公式3可得(h1、h2数值较小,可忽略不计)Hgmax+h=5.65m由公式2可得吸水罐的最大负压为:Hmax=

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