Die Schätzmethode für die Förderhöhe der Pumpe

Dec 29, 2025

Erstens: Was ist Kopf?
Unter Förderhöhe versteht man im Lehrbuch die Arbeit, die die Pumpe an einer Gewichtseinheit einer Flüssigkeit verrichtet. Dabei handelt es sich auch um die Energiezunahme einer Gewichtseinheit einer Flüssigkeit nach dem Durchgang durch die Pumpe.
In praktischen Anwendungen verwenden wir jedoch keine Energieeinheiten zur Darstellung des Kopfes; Stattdessen verwenden wir zur Darstellung die Flüssigkeitssäulenhöhe H, wobei die Einheit Meter (m) ist. Zu den gebräuchlichen Einheiten für Kopf zählen neben Metern auch Kilogramm (kg) und Megapascal (mpa). Die Konvertierungsbeziehung ist wie folgt:
1 MPa=10 kg=100 m.
II. Die Bedeutung der Kopfberechnung
Die Förderhöhe der Pumpe ist ein wichtiger Betriebsparameter der Pumpe und ein Schlüsselfaktor bei der Pumpenauswahl. Es zeigt an, ob die Pumpe bei Bedarf Wasser an den vorgesehenen Ort fördern kann.
Wenn die Hubhöhe zu niedrig eingestellt ist, kann kein Wasser gefördert werden; ist er zu hoch eingestellt, erhöht sich einerseits der Stromverbrauch und die Stromrechnung steigt; Andererseits kann es dazu führen, dass der Motor seine Stromgrenze überschreitet und sogar beschädigt wird.
Für Fachleute auf diesem Gebiet ist die Berechnung der Pumpenförderhöhe eine notwendige Fähigkeit. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Einführung der Parameter Förderhöhe, Fördermenge und Leistung, die für die Beurteilung der Leistung einer Pumpe von entscheidender Bedeutung sind:
Die Fördermenge der Wasserpumpe wird auch Fördermenge genannt.
Sie bezeichnet die Wassermenge, die die Pumpe in einer Zeiteinheit fördern kann. Es wird durch das Symbol Q dargestellt und seine Einheiten sind Liter/Sekunde, Kubikmeter/Sekunde oder Kubikmeter/Stunde.
2. Die Förderhöhe einer Pumpe bezieht sich auf die Höhe, bis zu der die Pumpe Wasser fördern kann. Sie wird üblicherweise mit dem Symbol H bezeichnet und in Metern gemessen.
Der Kopf einer Kreiselpumpe basiert auf der Mittellinie des Laufrads und besteht aus zwei Teilen. Die vertikale Höhe von der Mittellinie des Pumpenlaufrads bis zur Wasseroberfläche der Wasserquelle, also die Höhe, bis zu der die Pumpe Wasser ansaugen kann, wird Saughöhe oder einfach Saughöhe genannt; Die vertikale Höhe von der Mittellinie des Pumpenlaufrads bis zur Wasseroberfläche des Auslasstanks, also die Höhe, bis zu der die Pumpe Wasser unter Druck setzen kann, wird Druckhöhe oder einfach Druckhöhe genannt. Das heißt, der Pumpenkopf=Saugkopf + Druckkopf. Es ist zu beachten, dass sich die auf dem Typenschild angegebene Förderhöhe auf die Förderhöhe bezieht, die die Pumpe selbst erzeugen kann, und nicht die Verlusthöhe, die durch den Reibungswiderstand des Wasserflusses in der Rohrleitung verursacht wird. Achten Sie bei der Auswahl einer Pumpe darauf, dies nicht außer Acht zu lassen. Andernfalls kann kein Wasser gepumpt werden.
3. Unter Leistung versteht man die Menge an Arbeit, die eine Maschine innerhalb einer Zeiteinheit verrichtet.
Normalerweise wird es durch das Symbol N dargestellt. Zu den gebräuchlichen Einheiten gehören: Kilogramm·Meter/Sekunde, Kilowatt, Pferdestärke. Die Leistungseinheit eines Elektromotors wird normalerweise in Kilowatt ausgedrückt, während die Leistungseinheit eines Dieselmotors oder Benzinmotors in PS ausgedrückt wird. Die von der Kraftmaschine auf die Pumpenwelle übertragene Leistung wird als Wellenleistung bezeichnet und kann als Eingangsleistung der Pumpe verstanden werden. Im Allgemeinen bezieht sich die Pumpenleistung auf die Wellenleistung. Aufgrund des Reibungswiderstands der Lager und Packungen; die Reibung zwischen dem Laufrad und dem Wasser, wenn es rotiert; B. die Wirbel in der Pumpe, die Rückströmung in den Spalten, der Ein- und Auslass, der Aufprall am Einlass usw. Es wird zwangsläufig eine gewisse Energiemenge verbraucht. Daher kann die Pumpe nicht die gesamte von der Kraftmaschine aufgenommene Leistung in Wirkleistung umwandeln. Es muss eine Verlustleistung vorhanden sein, das heißt, die Wirkleistung der Pumpe plus die Verlustleistung innerhalb der Pumpe ergibt die Wellenleistung der Pumpe.
III. Berechnungsmethode für den Pumpenkopf
Was bedeutet H=32 für die Förderhöhe der Pumpe?
Die Förderhöhe H=32 bedeutet, dass diese Maschine Wasser auf eine maximale Höhe von 32 Metern heben kann.
Durchflussrate=Querschnittsfläche- * Strömungsgeschwindigkeit. Die Strömungsgeschwindigkeit muss selbst gemessen werden: Stoppuhr.
Schätzung der Pumpenförderhöhe:
Die Förderhöhe (Hub) einer Pumpe hat keinen Bezug zu ihrer Leistung. Sie hängt vom Durchmesser des Pumpenlaufrads und der Anzahl der Stufen des Laufrads ab. Sogar Pumpen mit der gleichen Leistung können Förderhöhen von Hunderten von Metern bis zu einigen Kubikmetern oder von nur wenigen Metern bis zu Hunderten von Kubikmetern haben. Als allgemeine Regel gilt, dass bei gleicher Leistung eine höhere Förderhöhe zu einer geringeren Fördermenge führt, während eine geringere Förderhöhe zu einer höheren Fördermenge führt. Es gibt keine Standardformel zur Bestimmung der Förderhöhe. Sie richtet sich nach Ihren Nutzungsbedingungen und dem Modell der hergestellten Pumpe. Sie können es anhand des Manometers am Pumpenausgang abschätzen. Wenn der Pumpenausgangsdruck beispielsweise 1 MPa (10 kg/cm²) beträgt, beträgt die Förderhöhe etwa 100 Meter. Allerdings sollte auch der Saugdruck berücksichtigt werden. Bei Kreiselpumpen gibt es drei Förderhöhen: die tatsächliche Saughöhe, die tatsächliche Druckhöhe und die tatsächliche Förderhöhe. Ohne konkrete Angabe geht man allgemein davon aus, dass sich die Fallhöhe auf den Höhenunterschied zwischen den beiden Wasseroberflächen bezieht.
Was hier diskutiert wird, ist die Widerstandszusammensetzung des geschlossenen Klimaanlagen-Kaltwassersystems, da dieser Systemtyp weit verbreitet ist.
Schätzen Sie die Förderhöhe der Wasserpumpe
Basierend auf den oben genannten Informationen kann eine grobe Schätzung des Druckverlusts des Klimaanlagenwassersystems in einem etwa 100 Meter hohen Hochhaus- vorgenommen werden, d. h. der von der Umwälzpumpe benötigten Förderhöhe:
1. Widerstand der Wasser-Kühleinheit: 80 kPa (8 Meter Wassersäule)
2. Rohrleitungswiderstand: Der Widerstand des Luftreinigers, des Sammlers, des Verteilers und der Rohrleitung im Kühlmaschinenraum wird mit 50 kPa angenommen; Wenn man die Länge der Rohrleitung auf der Verteilungsseite mit 300 m und den spezifischen Reibungswiderstand mit 200 Pa/m annimmt, beträgt der Reibungswiderstand 300 * 200=60.000 Pa=60 kPa; Wenn man davon ausgeht, dass der lokale Widerstand auf der Verteilungsseite 50 % des Reibungswiderstands beträgt, beträgt der lokale Widerstand 60 kPa * 0.5=30 kPa; Der Gesamtwiderstand der Systemleitung beträgt 50 kPa + 60 kPa + 30 kPa=140 kPa (14 Meter Wassersäule).
3. Widerstand von Klimaendgeräten: Der Widerstand einer kombinierten Klimaanlage ist im Allgemeinen größer als der eines Gebläsekonvektors. Daher wird der Widerstand des ersteren mit 45 kPa (4,5 Wassersäulen) angenommen.
4. Widerstand des Zweiwege-Regulierventils: 40 kPa (0,4 Wassersäule)
5. Daher beträgt der Gesamtwiderstand aller Teile des Wassersystems: 80 kPa + 140 kPa + 45 kPa + 40 kPa=305 kPa (30,5 Meter Wassersäule)
6. Pumpenförderhöhe: Bei einem Sicherheitsfaktor von 10 % beträgt die Förderhöhe H=30.5m * 1.1=33.55m.
Basierend auf den oben genannten Schätzergebnissen ist es möglich, den Druckverlustbereich des Klimaanlagenwassersystems für Gebäude ähnlicher Größe grob zu bestimmen. Insbesondere muss verhindert werden, dass der Systemdruckverlust aufgrund unzureichender Berechnung und zu konservativer Annahmen überschätzt wird, was zu einer zu hohen Auswahl an Pumpenförderhöhen und Energieverschwendung führen könnte.

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