Un, què és el cap?
El cap, tal com es defineix al llibre de text, és el treball realitzat per la bomba sobre una unitat de pes de líquid, que també és l'augment d'energia d'una unitat de pes de líquid després de passar per la bomba.
Tanmateix, en aplicacions pràctiques, no fem servir unitats d'energia per representar el cap; en canvi, fem servir l'alçada de la columna líquida H per representar-la, sent la unitat metres (m). A més dels metres, altres unitats d'ús habitual per al cap inclouen quilograms (kg) i megapascals (mpa). La relació de conversió és la següent:
1 MPa=10 kg=100 m.
II. La importància del càlcul del cap
El capçal de la bomba és un paràmetre de treball important de la bomba i és un factor clau en la selecció de la bomba. Indica si la bomba pot transportar aigua a la ubicació designada segons sigui necessari.
Si l'alçada de l'elevador és massa baixa, no es pot lliurar aigua; si es posa massa alt, d'una banda, augmentarà el consum d'energia i augmentarà la factura de la llum; d'altra banda, pot provocar que el motor superi el seu límit de corrent, i fins i tot danyar-lo.
Per als professionals del camp, calcular el capçal de la bomba és una habilitat necessària. A continuació, ens centrarem a introduir els paràmetres de capçalera, cabal i potència, que són crucials per avaluar el rendiment d'una bomba:
El cabal de la bomba d'aigua també es coneix com a volum de descàrrega.
Es refereix a la quantitat d'aigua que pot transportar la bomba en una unitat de temps. Es representa amb el símbol Q, i les seves unitats són litres/segon, metres cúbics/segon o metres cúbics/hora.
2. La capçalera d'una bomba fa referència a l'alçada a la qual la bomba pot aixecar aigua. Normalment es denota amb el símbol H i es mesura en metres.
El capçal d'una bomba centrífuga es basa en la línia central de l'impulsor i es compon de dues parts. L'alçada vertical des de la línia central de l'impulsor de la bomba fins a la superfície de l'aigua de la font d'aigua, és a dir, l'alçada a la qual la bomba pot extreure aigua, s'anomena capçal d'aspiració o simplement capçal d'aspiració; l'alçada vertical des de la línia central de l'impulsor de la bomba fins a la superfície de l'aigua del dipòsit de descàrrega, és a dir, l'alçada a la qual la bomba pot pressionar l'aigua, s'anomena capçal de pressió o simplement capçal de pressió. És a dir, el capçal de la bomba=capçal d'aspiració + capçal de pressió. Cal tenir en compte que la capçalera indicada a la placa d'identificació fa referència a la capçalera que pot generar la pròpia bomba, i no inclou la capçalera de pèrdua causada per la resistència a la fricció del flux d'aigua a la canonada. Quan seleccioneu una bomba, assegureu-vos de no ignorar-ho. En cas contrari, l'aigua no es podrà bombejar.
3. La potència es refereix a la quantitat de treball realitzat per una màquina en una unitat de temps.
Normalment es representa amb el símbol N. Les unitats habituals inclouen: quilogram·metre/segon, quilowatt, cavalls de força. La potència d'un motor elèctric s'expressa normalment en quilowatts, mentre que la potència d'un motor dièsel o de gasolina s'expressa en cavalls de potència. La potència transmesa des de la màquina elèctrica a l'eix de la bomba s'anomena potència de l'eix, que es pot entendre com la potència d'entrada de la bomba. En termes generals, la potència de la bomba es refereix a la potència de l'eix. A causa de la resistència a la fricció dels coixinets i de l'embalatge; la fricció entre l'impulsor i l'aigua quan gira; els vòrtexs a la bomba, el reflux als buits, l'entrada i la sortida i l'impacte a l'entrada, etc. Inevitablement es consumeix una certa quantitat d'energia. Per tant, la bomba no pot convertir tota la potència introduïda per la màquina elèctrica en potència efectiva. Hi ha d'haver pèrdua de potència, és a dir, la potència efectiva de la bomba més la potència de pèrdua dins de la bomba és la potència de l'eix de la bomba.
III. Mètode de càlcul per al capçal de la bomba
Què significa H=32 per al capçal de la bomba?
El capçal H=32 significa que aquesta màquina pot elevar l'aigua fins a una alçada màxima de 32 metres.
Caudal=Àrea de la secció transversal- * Velocitat del flux. La velocitat del flux l'has de mesurar tu mateix: cronòmetre.
Estimació de la capçalera de la bomba:
La capçalera (elevació) d'una bomba no té cap relació amb la seva potència. Està relacionat amb el diàmetre de l'impulsor de la bomba i el nombre d'etapes de l'impulsor. Fins i tot les bombes amb la mateixa potència poden tenir valors d'alçada que van des de centenars de metres fins a només uns quants metres cúbics, o des d'uns pocs metres fins a centenars de metres cúbics. La regla general és que amb la mateixa potència, una capçalera més alta dóna lloc a un cabal més baix, mentre que una capçalera més baixa condueix a un cabal més alt. No hi ha una fórmula estàndard per determinar el cap. Es determina en funció de les teves condicions d'ús i del model de bomba fabricada. Podeu estimar-ho mitjançant el manòmetre a la sortida de la bomba. Per exemple, si la pressió de sortida de la bomba és d'1 MPa (10 kg/cm²), la capçada és d'aproximadament 100 metres. Tanmateix, també s'ha de tenir en compte la pressió d'aspiració. Per a les bombes centrífugues, hi ha tres capçals: el capçal d'aspiració real, el capçal de pressió real i el capçal real. Sense indicació específica, generalment es considera que el cap fa referència a la diferència d'alçada entre les dues superfícies d'aigua.
El que es parla aquí és la composició de la resistència del sistema d'aigua refrigerada d'aire condicionat tancat, ja que aquest tipus de sistemes són molt utilitzats.
Estimar la capçalera de la bomba d'aigua
A partir de la informació anterior, es pot fer una estimació aproximada de la pèrdua de pressió del sistema d'aigua d'aire condicionat en un edifici-de gran alçada d'uns 100 metres d'alçada, és a dir, la càrrega requerida per la bomba de circulació:
1. Resistència de la unitat de refrigeració-d'aigua: 80 kPa (8 metres de columna d'aigua)
2. Resistència de la canonada: la resistència del purificador, col·lector, distribuïdor i canonada a la sala de màquines de refrigeració es considera de 50 kPa; prenent la longitud de la canonada al costat de la distribució com a 300 m i la resistència de fricció específica de 200 Pa/m, la resistència de fricció és de 300 * 200=60,000 Pa=60 kPa; si es considera que la resistència local del costat de la distribució és el 50% de la resistència de fricció, aleshores la resistència local és de 60 kPa * 0.5=30 kPa; la resistència total de la canonada del sistema és de 50 kPa + 60 kPa + 30 kPa=140 kPa (14 metres de columna d'aigua).
3. Resistència dels dispositius terminals d'aire condicionat: la resistència d'un aparell d'aire condicionat combinat és generalment més gran que la d'una unitat fan coil. Per tant, la resistència del primer es pren com a 45 kPa (4,5 columnes d'aigua).
4. Resistència de la-vàlvula reguladora de dues vies: 40 kPa (0,4 columna d'aigua)
5. Per tant, la resistència total de totes les parts del sistema d'aigua és: 80 kPa + 140 kPa + 45 kPa + 40 kPa=305 kPa (30,5 metres de columna d'aigua)
6. Capçal de la bomba: tenint un factor de seguretat del 10%, el capçal H=30.5m * 1.1=33.55m.
A partir dels resultats de l'estimació anterior, és possible determinar aproximadament el rang de pèrdua de pressió del sistema d'aigua de climatització per a edificis d'escala similar. En particular, cal evitar una sobreestimació de la pèrdua de pressió del sistema a causa d'un càlcul insuficient i d'hipòtesis excessivament conservadores, que podrien donar lloc a una selecció excessivament alta de capçal de bomba i malbaratament energètic.
El mètode d'estimació de l'alçada del capçal de la bomba
Dec 29, 2025
Enviar la consulta
Últimes notícies










