상승 주류 는 수직 파이프 로, 잠수 된 굴뚝 펌프 에서 물을 우물 머리 로 운반 한다.펌프 출구에 파이프를 연결하고 표면으로 확장.
실제로, 상승하는 주류는 펌프 성능, 에너지 소비, 설치 부하, 물 망치, 유지 보수 및 장기 신뢰성에 영향을줍니다.
너무 작은 파이프는 높은 물 속도와 과도한 마찰 손실을 발생. 펌프는 추가 머리,전달되는 흐름을 줄이고 에너지 소비를 증가시킬 수 있습니다..
불필요하게 큰 파이프는 더 비싸고 무게를 더하고 사용 가능한 우물 인하에 설치하기가 어려울 수 있습니다.
펌프 방출 연결 또한 자동적으로 전체 상승 메인을위한 올바른 지름이 아닙니다. 출구 크기는 선택한 펌프에 대한 기계적 연결을 식별합니다.최종 파이프 지름은 설계 흐름을 사용하여 확인해야합니다, 내부 파이프 지름, 길이, 재료, 압력 등급 및 설치 조건
기둥 파이프, 드롭 파이프 또는 배출 파이프라고도 불리는 상승 메인, 잠수 펌프 출구를 우물 머리로 연결합니다.
설비에 따라 다음의 재료로 제조될 수 있습니다.
탄소 강철
진열제철
스테인리스 스틸
HDPE
uPVC
강화된 유연 파이프
다른 승인 된 압력 파이프 재료
파이프는 펌프 집합, 케이블, 차단 밸브 및 물 기둥에 의해 생성 된 부하를 지원하거나 수용하는 동시에 펌프 물을 운반해야합니다.
일부 설치 시설에서는 상승 주류가 펌프를 기계적으로 지원합니다. 다른 시설에서는 별도의 안전 케이블 또는 지원 시스템이 제공됩니다.전체 배열은 파이프 제조업체의 지침과 지역 설치 요구 사항을 준수해야합니다..
파이프 지름은 물의 속도와 마찰 손실에 영향을 미칩니다.
주어진 흐름 속도에 있어서 내부 지름을 줄이면 속도가 증가합니다.더 높은 속도는 일반적으로 마찰 손실을 증가시키고 갑작스러운 밸브 움직임과 펌프 시작 또는 중지에 대한 시스템을 더 민감하게 만듭니다..
파이프 지름의 증가는 속도와 마찰 손실을 줄이지만 재료 비용, 파이프 무게 및 우물 내부에 필요한 공간을 증가시킵니다.
따라서 올바른 지름은 다음과 같은 균형입니다.
필요한 펌프 흐름
허용되는 물속도
허용되는 마찰 손실
전체 설치 비용
파이프 압력 등급
사용 가능한 껍질 공백
기계적 강도
설치 및 검색 요구 사항
파이프 크기는 펌프가 이미 주문 된 후에 아닌 전체 펌프 시스템의 일부로 선택해야합니다.
굴착 펌프 카탈로그는 일반적으로 각 펌프 가족에 대한 배출 출구 크기를 제공합니다.
예를 들어, 다른 SLAPK 6SP 모델 가족들은 명목 흐름 범위가 다르기 때문에 다른 배열 연결을 사용할 수 있습니다.8SP 시리즈는 일반적으로 더 높은 흐름의 업무를 수행하고 더 큰 출력 연결을 사용합니다..
그러나, 출구 차이는 독립적으로 최고의 상승 주 직경을 결정하지 않습니다.
계산된 파이프 지름이 펌프 출구와 다르면 짧은 엔지니어링 전환을 사용할 수 있습니다.
이 전환은 기계적으로 적합합니다.
압력은 충분합니다.
연결은 과도한 지역 손실을 일으키지 않습니다.
이 전환은 껍질 안에 들어갑니다.
조립기는 안전하게 내려서 꺼낼 수 있습니다.
제조업체는 구성을 승인합니다.
파이프를 선택 하지 마십시오. 단지 nominal size가 출구 스레드나 플랜지와 일치하기 때문이 아닙니다.
상승 주류는 펌프의 최대 공개 흐름이 아니라 실제 설계 흐름에 따라 크기가 있어야합니다.
설계 흐름은 응용 프로그램에서 비롯되어야 합니다. 예를 들어:
관개 수요
시립 물 소비
저장 탱크 충전 시간
산업 공정 수요
가축용 수요
소방수 요구 사항
광산 또는 건설용 물 전송
선택된 펌프는 계산된 전체 동적 헤드에서 이 흐름을 공급해야 합니다.
시스템이 여러 흐름 속도에 작동할 경우, 파이프를 확인합니다.
최소 연속 흐름
일반적인 설계 흐름
최대 예상 흐름
변속 속도 가동 제한
확정된 경우 미래 확장 흐름
마찰 손실은 흐름에 따라 선형적으로 증가하지 않습니다. 상대적으로 작은 흐름 증가로 인해 파이프 손실이 훨씬 증가 할 수 있습니다.
수압 계산은 파이프의 내부 지름을 사용해야합니다.
같은 명목 크기의 두 개의 파이프는 다음과 같은 이유로 내부 지름이 다를 수 있습니다.
벽 두께
파이프 스케줄
압력급
소재
제조 표준
내부 부피
고압 파이프 는 보통 같은 외부 지름 의 낮은 압력 파이프 보다 더 두꺼운 벽 을 가지고 있다. 더 두꺼운 벽 은 내부 흐름 면적 을 줄인다.
실제 구멍 대신 명목 지름을 사용하면 물의 속도와 마찰 손실을 과소평가 할 수 있습니다.
계산을 완료하기 전에 파이프 제조사의 차원 데이터를 얻으십시오.
평균 물 속도는 흐름 속도와 파이프의 내부 가로단 면적에서 계산할 수 있습니다.
속도 = 흐름 속도 ÷ 내부 파이프 면적
원형 파이프의 경우:
v = 4Q ÷ (πD2)
어디:
v물의 평균 속도는
Q부피적 흐름수단
D실제 파이프 내부 지름
π대략 3입니다.1416
모든 단위는 일관성 있어야 합니다. 만약 흐름이 시당 큐브 미터로 제공된다면 초당 큐브 미터로 변환하여 초당 미터로 속도를 계산합니다.
속도는 유일한 선택 기준이 아닌 검사 매개 변수입니다. 허용 범위는 파이프 재료, 시스템 용량, 시작 방법,물 망치 분석 및 적용 가능한 엔지니어링 표준.
모든 프로젝트에 하나의 보편적인 속도 제한을 적용하는 것을 피하십시오.
마찰 손실은 물이 상승 주류를 통해 이동하는 동안 소비 된 머리입니다.
다음 사항에 따라 달라집니다.
유동률
실제 내부 지름
파이프 길이
파이프 거칠성
파이프 재료
파이프 연령 및 내부 상태
물 속성
다시-와이스바흐와 하젠-윌리엄스는 물 파이프라인 계산에 일반적으로 사용되는 방법이다.
다시-와이스바흐는 올바른 마찰 인수를 사용할 때 광범위한 유체와 파이프 재료에 적용 될 수 있습니다. 하젠-윌리엄스는 종종 물 시스템 추정에 사용됩니다.하지만 그 계수는 적절하게 선택되어야 합니다..
방어 가능한 계산을 위해:
전체 수직 파이프 길이를 확인합니다.
내부 지름과 재료를 확인해
설계 흐름에서 길이 단위당 손실을 계산합니다.
실제 파이프 길이로 곱합니다.
계산을 다른 예상 운영 흐름에서 반복합니다.
그 결과를 시스템 전체 동적 헤드에 포함합니다.
파이프 손실 계산을 대체하기 위해 우물 깊이의 일반적인 비율을 사용하지 마십시오.
전체 머리 방법 은 참조깊은 우물 펌프 사이징 가이드: 흐름 속도 및 총 동적 헤드를 계산하는 방법.
상승 주류는 수압 저항의 유일한 원천이 아닙니다.
추가 손실은 다음과 같이 발생할 수 있습니다.
펌프 방출 전환
체크 밸브
포트 밸브
나비 밸브
팔꿈치
티스
환전기
플로우 미터
압력 계측기 및 계측기 부착장
필터
우물머리 연결
제어 밸브
탱크 입구 조립 장치
이러한 손실은 손실 계수, 동등한 파이프 길이 또는 제조업체의 데이터를 사용하여 계산될 수 있습니다.
체크 밸브는 특별한 주의를 받아야 합니다. 단지 명목 크기로 선택 된 밸브는 높은 흐름에서 상당한 손실을 일으킬 수 있습니다.수직 운행에 대한 방향성 및 적합성.
파이프는 표면에서 관찰 된 정상적인 출력 압력보다 더 많은 것을 견딜 수 있어야합니다.
작동 조건에 따라, 가장 높은 압력은 펌프 근처 또는 일시적인 사건 중에 발생할 수 있습니다.
압력 검토는 다음을 포함해야 합니다.
펌프 차단 머리
정적 물 기둥 압력
정상 작동 압력
필요한 우물머리 압력
밸브 폐쇄
펌프 시작 및 중지
물 망치
고도 변화
압력 조절 장치 설정
시험 압력
파이프 표준에 따라 요구되는 안전 범위
깊이 올라가는 주류의 가장 낮은 부분은 높은 내부 압력에 노출 될 수 있습니다.
압력 클래스는 정상 우물 머리의 측정값에서만 선택하지 마십시오. 설계자는 가장 심각한 믿을 수 있는 작동 및 일시적 상태를 확인해야합니다.
물 망치는 물 속도의 급격한 변화로 인한 일시적인 압력 변화입니다.
이 증상은 다음과 같은 경우 발생할 수 있습니다.
펌프는 갑자기 시작됩니다.
펌프는 전력 고장으로 멈춘다.
차단 밸브는 빠르게 닫습니다.
표면 밸브가 너무 빨리 닫혀
VFD는 너무 공격적으로 속도를 변경합니다.
체크 밸브가 닫기 전에 흐름이 역전됩니다.
심각성은 파이프 길이, 물 속도, 파이프 재료, 밸브 행동 및 속도 변화율에 달려 있습니다.
길고 수직으로 올라가는 주류는 상당한 움직이는 물 기둥을 포함합니다. 잘못 선택 된 체크 밸브 또는 빠른 종료는 유해한 압력 상승을 일으킬 수 있습니다.
가능한 통제는 다음을 포함합니다.
스램 방지 차단 밸브
제어 밸브 작동
부드러운 시작
제어된 VFD 가속 및 가속
횡단 선박
압력 완화 장치
다른 공학용 전압 조절 장비
깊은 우물, 긴 파이프 라인 및 높은 흐름 시스템에서 상세한 일시 분석이 필요할 수 있습니다.
올라가는 주류는 자신의 무게와 함유 된 물의 무게와 그것을 지지하는 모든 장비를 안전하게 운반해야합니다.
관련 부하는 다음을 포함합니다.
건조 파이프 무게
물 기둥 무게
펌프 및 모터 무게
체크 밸브 무게
케이블 및 케이블 보호 장치 무게
결합 무게
시작 및 정지 도중 동적 부하
설치 및 제거 중 부하
물 망치 힘
우물머리 지원 부하
힌트 된 철강 파이프의 경우, 힌트와 결합 강도를 확인합니다. 플랜지 파이프의 경우, 플랜지, 볼트 및 가스켓 배열을 확인합니다.
플라스틱 파이프의 경우, 팽창 부하, 미끄러짐, 온도 효과, 관절 등급 및 수직 서비스용 제조업체의 제한을 확인합니다.
내부 압력 요구 사항을 충족하는 파이프는 여전히 잠겨있는 기계적 부하에 적합하지 않을 수 있습니다.
상승 주류, 접착제 및 액세서리의 외부 지름은 최소 껍질 내부 지름을 통과해야 합니다.
전체 설치 포장을 확인합니다.
튜브 접착장
플랜지
펌프 출구 전환
체크 밸브
전력 케이블
케이블 보호기
케이블 클램프
스플라이스 보호
중앙집권
안전 케이블
승강장치
가장 큰 구성 요소는 파이프 자체보다는 결합 장치 또는 밸브가 될 수 있습니다.
또한 다음 과 같은 점 들 을 고려 해 보십시오.
우물 오차
껍데기 결합
내부 용접
선박
매출액
변형
껍질 지름의 변화
이론적으로 금속과 금속을 맞춘 것은 허용되는 설치 허용값이 아닙니다.
차원 클리어런스에 대한 자세한 내용은 참조6 인치 대 8 인치 구멍 펌프: 선택 방법.
탄소 강철은 높은 기계적 강도를 제공하며 널리 사용 가능하며 깊은 곳과 고압 설비에 적합 할 수 있습니다.
그러나, 부식 을 고려 해야 합니다. 내부 부식 은 거칠성 과 마찰 손실 을 증가 시키고, 외부 부식 은 벽 두께 를 감소 시킨다.
코팅, 포름 및 부식 용량이 필요할 수 있습니다.
젤리화 된 강철은 일반적으로 특히 중간 크기의 물 우물 설비에 사용됩니다.
그 적합성은 물 화학, 설치 수명, 가닥 연결 및 지역 표준에 달려 있습니다. 가닥 또는 관절에 손상 된 가련은 부식 지점이 될 수 있습니다.
스테인레스 스틸은 훼손 저항성을 향상 시키지만, 올바른 등급은 물 분석에서 선택되어야 합니다.
SS304는 고 염화물 물에 자동적으로 적합하지 않습니다. SS316L, 듀플렉스 스테인리스 스틸 또는 다른 합금이 더 공격적인 조건에서 필요할 수 있습니다.
또한 다른 금속 사이의 갈바닉 상호 작용도 검토해야합니다.
HDPE는 부식 저항성, 부드러운 내부 표면 및 더 적은 딱딱한 관절을 제공할 수 있습니다.
그 설계는 다음과 같은 사항을 신중하게 검토해야 합니다.
압력급
당기 힘
온도
괴물
결합 방법
길쭉함
펌프 연결과 호환성
수직 지원 요구 사항
파이프 제조업체는 잠그 구멍 설비에 적합성을 확인해야합니다.
특수 uPVC 기둥 파이프는 가볍고 부식 내성이 있기 때문에 일부 보리홀 시스템에서 사용됩니다.
파이프와 가닥 결합은 설치 깊이, 압력 및 둥근 부하에 대해 특별히 지정되어야 합니다. 일반적인 압력 파이프는 자동으로 깊은 우물 기둥 파이프로 사용되어서는 안됩니다.
보리홀 펌프가 140m 수직 상승 주류를 통해 50m3/h를 공급해야 한다고 가정합니다.
두 개의 후보 파이프가 기본 연결 및 압력 요구 사항을 충족합니다. 하나는 작은 내부 지름, 다른 하나는 더 큰 내부 지름이 있습니다.
더 작은 파이프는:
더 높은 물속도
더 큰 마찰 손실
더 높은 전체 동적 헤드
물 망치에 더 민감함
낮은 초기 파이프 비용
더 큰 파이프는:
낮은 물 속도
마찰 손실 감소
낮은 필요한 펌프 머리가
잠재적으로 낮은 운영 에너지
더 높은 초기 비용과 무게
올바른 결정은 구매 가격만으로는 할 수 없습니다.
기계사는 두 가지 대안의 작동점을 계산하고, 각 마찰 손실을 TDH에 더하고 비교해야 합니다.
펌프 모델 및 모터 파워
펌프 효율성
연간 에너지 소비
파이프 및 설치 비용
압력급
우물 공백
예상 수명
더 큰 파이프는 평생 에너지 비용을 줄일 수 있지만 실제 요구 이상의 지름을 늘리는 것은 약간의 추가 혜택을 줄 수 있습니다.
많은 굴뚝 펌프에는 배기가구 또는 그 근처에 체크 밸브가 포함되어 있습니다. 추가 체크 밸브는 긴 상승 전류에 고려 될 수 있지만 보편적 간격 규칙을 사용하여 추가되어서는 안됩니다.
잘못된 위치 또는 부적절한 차단 밸브는 다음의 원인으로 작용할 수 있습니다.
포착 압력
수압 충격
밸브 소리
지연된 폐쇄
역전환
마찰 손실 증가
유지보수 어려움
밸브 배열은 펌프 깊이, 파이프 길이, 압력, 흐름, 시작 방법 및 제조업체의 지침에 따라 선택해야합니다.
선택된 펌프에 이미 통합 차단 밸브가 있는지 확인하기 전에 추가 밸브를 지정합니다.
파이프 를 직접 펌프 출구 에 맞추는 것
계산에서 명목 지름을 사용함
TDH에서 마찰 손실을 무시
정상 작동 압력 으로만 선택
중력 을 무시 하는 것
면허 검사 도중 융합 및 밸브 를 잊어버리거나
우물 을 검사 하지 않고 큰 파이프 를 선택 하는 것
스테인리스 스틸이 모든 부식 문제를 해결한다고 가정
시스템 검토 없이 체크 밸브 추가
요구되는 흐름 속도
전체 동적 헤드
우물 깊이
펌프 설치 깊이
가장 작은 내부 지름
선택된 펌프 모델
펌프 배열 연결
펌프 차단 머리
파이프 재료
실제 내부 지름
전체 파이프 길이
파이프 압력 클래스
파이프 및 결합 외부 차원
부착 장치의 수 및 종류
체크 밸브 배열
필요한 우물머리 압력
시작 방법
VFD 작동 범위
물 온도
물 분석
펌프 및 모터 무게
우물머리 지원 장치
적용 가능한 파이프 및 설치 표준
상승 주류는 펌프 출구와 같은 크기를 가져야합니까?
반드시 아닙니다. 출구는 즉각적인 연결을 결정합니다. 상승 주 지름은 흐름, 속도, 마찰 손실, 압력, 기계적 부하 및 가우시 클리어런스를 사용하여 확인해야합니다.
펌프 위쪽의 상승 주 직경을 줄일 수 있나요?
환속기 는 가능 할 수 있지만, 속도 를 증가 시키고 수압 손실 을 추가 할 수 있다. 전체 시스템 은 재 계산 해야 하며, 전환 은 기계적 으로 적합 해야 한다.
더 큰 파이프는 항상 펌프 성능을 향상 시키는가?
더 큰 내부 지름은 마찰 손실을 줄이지만 과도한 크기는 비용, 무게 및 설치 어려움을 증가시킬 수 있습니다. 수압 및 수명 주기 평가를 통해 지름을 선택하십시오.
물 덩어리 깊이에서 마찰 손실을 계산해야 합니까?
아니. 각 파이프 섹션의 실제 길이, 내부 지름, 재료 및 설계 흐름을 사용 합니다. 웅덩이 깊이만 마찰 손실을 결정하지 않습니다.
HDPE는 구출 구멍 펌프로 사용 될 수 있습니까?
예, 적절한 설비에서, 그러나 특정 파이프, 관절 및 지원 시스템은 내부 압력, 잠겨있는 부하, 온도, 미끄러움 및 설치 깊이를 위해 등급화되어야합니다.
깊은 우물 펌프에 몇 개의 체크 밸브가 사용되어야 합니까?
모든 우물에 적합한 보편적 양이나 간격은 없습니다. 깊이, 압력 및 일시적 조건을 검토 한 후 펌프, 밸브 및 시스템 설계자의 권장 사항을 따르십시오.
상승 주류는 펌프 모터 파워에 영향을 미치나요?
네. 파이프 마찰은 TDH를 증가시킵니다. 더 높은 TDH는 선택한 펌프 모델, 단계 수, 작동 포인트 및 필요한 모터 전력을 변경할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 굴뚝 펌프 상승 주류는 동시에 수압, 압력, 기계 및 설치 요구 사항을 충족해야합니다.
선택 절차는 다음과 같이 해야 합니다.
설계 흐름을 확인해
실제 파이프 내부 지름을 사용하세요.
물속도와 마찰 손실을 계산합니다.
밸브와 피팅을 포함합니다.
작동, 종료 및 일시 압력을 확인합니다.
파이프와 관절 강도를 확인해
케이스를 확인해
물과 호환되는 재료를 선택하세요.
수명 주기의 에너지 비용을 평가합니다.
펌프 출구 크기에 따라 전체 상승 주류를 선택하지 마십시오. 최종 파이프 지름과 압력 클래스는 실제 우물 및 작동 조건에 따라 확인해야합니다.
SLAPK에 필요한 흐름과 머리, 우물 깊이, 펌프 설치 깊이, 최소 껍질 내부 지름, 제안 된 파이프 재료와 지름, 필요한 출구 압력, 전압,빈도 및 물 분석.
우리의 엔지니어는 적절한 QJ 또는 SP 굴뚝 펌프를 추천하고 펌프 곡선, 출구 차원 및 설치 데이터를 제공 할 수 있습니다.
굴착 펌프 추천을 위해 SLAPK에 문의하십시오.
상승 주류 는 수직 파이프 로, 잠수 된 굴뚝 펌프 에서 물을 우물 머리 로 운반 한다.펌프 출구에 파이프를 연결하고 표면으로 확장.
실제로, 상승하는 주류는 펌프 성능, 에너지 소비, 설치 부하, 물 망치, 유지 보수 및 장기 신뢰성에 영향을줍니다.
너무 작은 파이프는 높은 물 속도와 과도한 마찰 손실을 발생. 펌프는 추가 머리,전달되는 흐름을 줄이고 에너지 소비를 증가시킬 수 있습니다..
불필요하게 큰 파이프는 더 비싸고 무게를 더하고 사용 가능한 우물 인하에 설치하기가 어려울 수 있습니다.
펌프 방출 연결 또한 자동적으로 전체 상승 메인을위한 올바른 지름이 아닙니다. 출구 크기는 선택한 펌프에 대한 기계적 연결을 식별합니다.최종 파이프 지름은 설계 흐름을 사용하여 확인해야합니다, 내부 파이프 지름, 길이, 재료, 압력 등급 및 설치 조건
기둥 파이프, 드롭 파이프 또는 배출 파이프라고도 불리는 상승 메인, 잠수 펌프 출구를 우물 머리로 연결합니다.
설비에 따라 다음의 재료로 제조될 수 있습니다.
탄소 강철
진열제철
스테인리스 스틸
HDPE
uPVC
강화된 유연 파이프
다른 승인 된 압력 파이프 재료
파이프는 펌프 집합, 케이블, 차단 밸브 및 물 기둥에 의해 생성 된 부하를 지원하거나 수용하는 동시에 펌프 물을 운반해야합니다.
일부 설치 시설에서는 상승 주류가 펌프를 기계적으로 지원합니다. 다른 시설에서는 별도의 안전 케이블 또는 지원 시스템이 제공됩니다.전체 배열은 파이프 제조업체의 지침과 지역 설치 요구 사항을 준수해야합니다..
파이프 지름은 물의 속도와 마찰 손실에 영향을 미칩니다.
주어진 흐름 속도에 있어서 내부 지름을 줄이면 속도가 증가합니다.더 높은 속도는 일반적으로 마찰 손실을 증가시키고 갑작스러운 밸브 움직임과 펌프 시작 또는 중지에 대한 시스템을 더 민감하게 만듭니다..
파이프 지름의 증가는 속도와 마찰 손실을 줄이지만 재료 비용, 파이프 무게 및 우물 내부에 필요한 공간을 증가시킵니다.
따라서 올바른 지름은 다음과 같은 균형입니다.
필요한 펌프 흐름
허용되는 물속도
허용되는 마찰 손실
전체 설치 비용
파이프 압력 등급
사용 가능한 껍질 공백
기계적 강도
설치 및 검색 요구 사항
파이프 크기는 펌프가 이미 주문 된 후에 아닌 전체 펌프 시스템의 일부로 선택해야합니다.
굴착 펌프 카탈로그는 일반적으로 각 펌프 가족에 대한 배출 출구 크기를 제공합니다.
예를 들어, 다른 SLAPK 6SP 모델 가족들은 명목 흐름 범위가 다르기 때문에 다른 배열 연결을 사용할 수 있습니다.8SP 시리즈는 일반적으로 더 높은 흐름의 업무를 수행하고 더 큰 출력 연결을 사용합니다..
그러나, 출구 차이는 독립적으로 최고의 상승 주 직경을 결정하지 않습니다.
계산된 파이프 지름이 펌프 출구와 다르면 짧은 엔지니어링 전환을 사용할 수 있습니다.
이 전환은 기계적으로 적합합니다.
압력은 충분합니다.
연결은 과도한 지역 손실을 일으키지 않습니다.
이 전환은 껍질 안에 들어갑니다.
조립기는 안전하게 내려서 꺼낼 수 있습니다.
제조업체는 구성을 승인합니다.
파이프를 선택 하지 마십시오. 단지 nominal size가 출구 스레드나 플랜지와 일치하기 때문이 아닙니다.
상승 주류는 펌프의 최대 공개 흐름이 아니라 실제 설계 흐름에 따라 크기가 있어야합니다.
설계 흐름은 응용 프로그램에서 비롯되어야 합니다. 예를 들어:
관개 수요
시립 물 소비
저장 탱크 충전 시간
산업 공정 수요
가축용 수요
소방수 요구 사항
광산 또는 건설용 물 전송
선택된 펌프는 계산된 전체 동적 헤드에서 이 흐름을 공급해야 합니다.
시스템이 여러 흐름 속도에 작동할 경우, 파이프를 확인합니다.
최소 연속 흐름
일반적인 설계 흐름
최대 예상 흐름
변속 속도 가동 제한
확정된 경우 미래 확장 흐름
마찰 손실은 흐름에 따라 선형적으로 증가하지 않습니다. 상대적으로 작은 흐름 증가로 인해 파이프 손실이 훨씬 증가 할 수 있습니다.
수압 계산은 파이프의 내부 지름을 사용해야합니다.
같은 명목 크기의 두 개의 파이프는 다음과 같은 이유로 내부 지름이 다를 수 있습니다.
벽 두께
파이프 스케줄
압력급
소재
제조 표준
내부 부피
고압 파이프 는 보통 같은 외부 지름 의 낮은 압력 파이프 보다 더 두꺼운 벽 을 가지고 있다. 더 두꺼운 벽 은 내부 흐름 면적 을 줄인다.
실제 구멍 대신 명목 지름을 사용하면 물의 속도와 마찰 손실을 과소평가 할 수 있습니다.
계산을 완료하기 전에 파이프 제조사의 차원 데이터를 얻으십시오.
평균 물 속도는 흐름 속도와 파이프의 내부 가로단 면적에서 계산할 수 있습니다.
속도 = 흐름 속도 ÷ 내부 파이프 면적
원형 파이프의 경우:
v = 4Q ÷ (πD2)
어디:
v물의 평균 속도는
Q부피적 흐름수단
D실제 파이프 내부 지름
π대략 3입니다.1416
모든 단위는 일관성 있어야 합니다. 만약 흐름이 시당 큐브 미터로 제공된다면 초당 큐브 미터로 변환하여 초당 미터로 속도를 계산합니다.
속도는 유일한 선택 기준이 아닌 검사 매개 변수입니다. 허용 범위는 파이프 재료, 시스템 용량, 시작 방법,물 망치 분석 및 적용 가능한 엔지니어링 표준.
모든 프로젝트에 하나의 보편적인 속도 제한을 적용하는 것을 피하십시오.
마찰 손실은 물이 상승 주류를 통해 이동하는 동안 소비 된 머리입니다.
다음 사항에 따라 달라집니다.
유동률
실제 내부 지름
파이프 길이
파이프 거칠성
파이프 재료
파이프 연령 및 내부 상태
물 속성
다시-와이스바흐와 하젠-윌리엄스는 물 파이프라인 계산에 일반적으로 사용되는 방법이다.
다시-와이스바흐는 올바른 마찰 인수를 사용할 때 광범위한 유체와 파이프 재료에 적용 될 수 있습니다. 하젠-윌리엄스는 종종 물 시스템 추정에 사용됩니다.하지만 그 계수는 적절하게 선택되어야 합니다..
방어 가능한 계산을 위해:
전체 수직 파이프 길이를 확인합니다.
내부 지름과 재료를 확인해
설계 흐름에서 길이 단위당 손실을 계산합니다.
실제 파이프 길이로 곱합니다.
계산을 다른 예상 운영 흐름에서 반복합니다.
그 결과를 시스템 전체 동적 헤드에 포함합니다.
파이프 손실 계산을 대체하기 위해 우물 깊이의 일반적인 비율을 사용하지 마십시오.
전체 머리 방법 은 참조깊은 우물 펌프 사이징 가이드: 흐름 속도 및 총 동적 헤드를 계산하는 방법.
상승 주류는 수압 저항의 유일한 원천이 아닙니다.
추가 손실은 다음과 같이 발생할 수 있습니다.
펌프 방출 전환
체크 밸브
포트 밸브
나비 밸브
팔꿈치
티스
환전기
플로우 미터
압력 계측기 및 계측기 부착장
필터
우물머리 연결
제어 밸브
탱크 입구 조립 장치
이러한 손실은 손실 계수, 동등한 파이프 길이 또는 제조업체의 데이터를 사용하여 계산될 수 있습니다.
체크 밸브는 특별한 주의를 받아야 합니다. 단지 명목 크기로 선택 된 밸브는 높은 흐름에서 상당한 손실을 일으킬 수 있습니다.수직 운행에 대한 방향성 및 적합성.
파이프는 표면에서 관찰 된 정상적인 출력 압력보다 더 많은 것을 견딜 수 있어야합니다.
작동 조건에 따라, 가장 높은 압력은 펌프 근처 또는 일시적인 사건 중에 발생할 수 있습니다.
압력 검토는 다음을 포함해야 합니다.
펌프 차단 머리
정적 물 기둥 압력
정상 작동 압력
필요한 우물머리 압력
밸브 폐쇄
펌프 시작 및 중지
물 망치
고도 변화
압력 조절 장치 설정
시험 압력
파이프 표준에 따라 요구되는 안전 범위
깊이 올라가는 주류의 가장 낮은 부분은 높은 내부 압력에 노출 될 수 있습니다.
압력 클래스는 정상 우물 머리의 측정값에서만 선택하지 마십시오. 설계자는 가장 심각한 믿을 수 있는 작동 및 일시적 상태를 확인해야합니다.
물 망치는 물 속도의 급격한 변화로 인한 일시적인 압력 변화입니다.
이 증상은 다음과 같은 경우 발생할 수 있습니다.
펌프는 갑자기 시작됩니다.
펌프는 전력 고장으로 멈춘다.
차단 밸브는 빠르게 닫습니다.
표면 밸브가 너무 빨리 닫혀
VFD는 너무 공격적으로 속도를 변경합니다.
체크 밸브가 닫기 전에 흐름이 역전됩니다.
심각성은 파이프 길이, 물 속도, 파이프 재료, 밸브 행동 및 속도 변화율에 달려 있습니다.
길고 수직으로 올라가는 주류는 상당한 움직이는 물 기둥을 포함합니다. 잘못 선택 된 체크 밸브 또는 빠른 종료는 유해한 압력 상승을 일으킬 수 있습니다.
가능한 통제는 다음을 포함합니다.
스램 방지 차단 밸브
제어 밸브 작동
부드러운 시작
제어된 VFD 가속 및 가속
횡단 선박
압력 완화 장치
다른 공학용 전압 조절 장비
깊은 우물, 긴 파이프 라인 및 높은 흐름 시스템에서 상세한 일시 분석이 필요할 수 있습니다.
올라가는 주류는 자신의 무게와 함유 된 물의 무게와 그것을 지지하는 모든 장비를 안전하게 운반해야합니다.
관련 부하는 다음을 포함합니다.
건조 파이프 무게
물 기둥 무게
펌프 및 모터 무게
체크 밸브 무게
케이블 및 케이블 보호 장치 무게
결합 무게
시작 및 정지 도중 동적 부하
설치 및 제거 중 부하
물 망치 힘
우물머리 지원 부하
힌트 된 철강 파이프의 경우, 힌트와 결합 강도를 확인합니다. 플랜지 파이프의 경우, 플랜지, 볼트 및 가스켓 배열을 확인합니다.
플라스틱 파이프의 경우, 팽창 부하, 미끄러짐, 온도 효과, 관절 등급 및 수직 서비스용 제조업체의 제한을 확인합니다.
내부 압력 요구 사항을 충족하는 파이프는 여전히 잠겨있는 기계적 부하에 적합하지 않을 수 있습니다.
상승 주류, 접착제 및 액세서리의 외부 지름은 최소 껍질 내부 지름을 통과해야 합니다.
전체 설치 포장을 확인합니다.
튜브 접착장
플랜지
펌프 출구 전환
체크 밸브
전력 케이블
케이블 보호기
케이블 클램프
스플라이스 보호
중앙집권
안전 케이블
승강장치
가장 큰 구성 요소는 파이프 자체보다는 결합 장치 또는 밸브가 될 수 있습니다.
또한 다음 과 같은 점 들 을 고려 해 보십시오.
우물 오차
껍데기 결합
내부 용접
선박
매출액
변형
껍질 지름의 변화
이론적으로 금속과 금속을 맞춘 것은 허용되는 설치 허용값이 아닙니다.
차원 클리어런스에 대한 자세한 내용은 참조6 인치 대 8 인치 구멍 펌프: 선택 방법.
탄소 강철은 높은 기계적 강도를 제공하며 널리 사용 가능하며 깊은 곳과 고압 설비에 적합 할 수 있습니다.
그러나, 부식 을 고려 해야 합니다. 내부 부식 은 거칠성 과 마찰 손실 을 증가 시키고, 외부 부식 은 벽 두께 를 감소 시킨다.
코팅, 포름 및 부식 용량이 필요할 수 있습니다.
젤리화 된 강철은 일반적으로 특히 중간 크기의 물 우물 설비에 사용됩니다.
그 적합성은 물 화학, 설치 수명, 가닥 연결 및 지역 표준에 달려 있습니다. 가닥 또는 관절에 손상 된 가련은 부식 지점이 될 수 있습니다.
스테인레스 스틸은 훼손 저항성을 향상 시키지만, 올바른 등급은 물 분석에서 선택되어야 합니다.
SS304는 고 염화물 물에 자동적으로 적합하지 않습니다. SS316L, 듀플렉스 스테인리스 스틸 또는 다른 합금이 더 공격적인 조건에서 필요할 수 있습니다.
또한 다른 금속 사이의 갈바닉 상호 작용도 검토해야합니다.
HDPE는 부식 저항성, 부드러운 내부 표면 및 더 적은 딱딱한 관절을 제공할 수 있습니다.
그 설계는 다음과 같은 사항을 신중하게 검토해야 합니다.
압력급
당기 힘
온도
괴물
결합 방법
길쭉함
펌프 연결과 호환성
수직 지원 요구 사항
파이프 제조업체는 잠그 구멍 설비에 적합성을 확인해야합니다.
특수 uPVC 기둥 파이프는 가볍고 부식 내성이 있기 때문에 일부 보리홀 시스템에서 사용됩니다.
파이프와 가닥 결합은 설치 깊이, 압력 및 둥근 부하에 대해 특별히 지정되어야 합니다. 일반적인 압력 파이프는 자동으로 깊은 우물 기둥 파이프로 사용되어서는 안됩니다.
보리홀 펌프가 140m 수직 상승 주류를 통해 50m3/h를 공급해야 한다고 가정합니다.
두 개의 후보 파이프가 기본 연결 및 압력 요구 사항을 충족합니다. 하나는 작은 내부 지름, 다른 하나는 더 큰 내부 지름이 있습니다.
더 작은 파이프는:
더 높은 물속도
더 큰 마찰 손실
더 높은 전체 동적 헤드
물 망치에 더 민감함
낮은 초기 파이프 비용
더 큰 파이프는:
낮은 물 속도
마찰 손실 감소
낮은 필요한 펌프 머리가
잠재적으로 낮은 운영 에너지
더 높은 초기 비용과 무게
올바른 결정은 구매 가격만으로는 할 수 없습니다.
기계사는 두 가지 대안의 작동점을 계산하고, 각 마찰 손실을 TDH에 더하고 비교해야 합니다.
펌프 모델 및 모터 파워
펌프 효율성
연간 에너지 소비
파이프 및 설치 비용
압력급
우물 공백
예상 수명
더 큰 파이프는 평생 에너지 비용을 줄일 수 있지만 실제 요구 이상의 지름을 늘리는 것은 약간의 추가 혜택을 줄 수 있습니다.
많은 굴뚝 펌프에는 배기가구 또는 그 근처에 체크 밸브가 포함되어 있습니다. 추가 체크 밸브는 긴 상승 전류에 고려 될 수 있지만 보편적 간격 규칙을 사용하여 추가되어서는 안됩니다.
잘못된 위치 또는 부적절한 차단 밸브는 다음의 원인으로 작용할 수 있습니다.
포착 압력
수압 충격
밸브 소리
지연된 폐쇄
역전환
마찰 손실 증가
유지보수 어려움
밸브 배열은 펌프 깊이, 파이프 길이, 압력, 흐름, 시작 방법 및 제조업체의 지침에 따라 선택해야합니다.
선택된 펌프에 이미 통합 차단 밸브가 있는지 확인하기 전에 추가 밸브를 지정합니다.
파이프 를 직접 펌프 출구 에 맞추는 것
계산에서 명목 지름을 사용함
TDH에서 마찰 손실을 무시
정상 작동 압력 으로만 선택
중력 을 무시 하는 것
면허 검사 도중 융합 및 밸브 를 잊어버리거나
우물 을 검사 하지 않고 큰 파이프 를 선택 하는 것
스테인리스 스틸이 모든 부식 문제를 해결한다고 가정
시스템 검토 없이 체크 밸브 추가
요구되는 흐름 속도
전체 동적 헤드
우물 깊이
펌프 설치 깊이
가장 작은 내부 지름
선택된 펌프 모델
펌프 배열 연결
펌프 차단 머리
파이프 재료
실제 내부 지름
전체 파이프 길이
파이프 압력 클래스
파이프 및 결합 외부 차원
부착 장치의 수 및 종류
체크 밸브 배열
필요한 우물머리 압력
시작 방법
VFD 작동 범위
물 온도
물 분석
펌프 및 모터 무게
우물머리 지원 장치
적용 가능한 파이프 및 설치 표준
상승 주류는 펌프 출구와 같은 크기를 가져야합니까?
반드시 아닙니다. 출구는 즉각적인 연결을 결정합니다. 상승 주 지름은 흐름, 속도, 마찰 손실, 압력, 기계적 부하 및 가우시 클리어런스를 사용하여 확인해야합니다.
펌프 위쪽의 상승 주 직경을 줄일 수 있나요?
환속기 는 가능 할 수 있지만, 속도 를 증가 시키고 수압 손실 을 추가 할 수 있다. 전체 시스템 은 재 계산 해야 하며, 전환 은 기계적 으로 적합 해야 한다.
더 큰 파이프는 항상 펌프 성능을 향상 시키는가?
더 큰 내부 지름은 마찰 손실을 줄이지만 과도한 크기는 비용, 무게 및 설치 어려움을 증가시킬 수 있습니다. 수압 및 수명 주기 평가를 통해 지름을 선택하십시오.
물 덩어리 깊이에서 마찰 손실을 계산해야 합니까?
아니. 각 파이프 섹션의 실제 길이, 내부 지름, 재료 및 설계 흐름을 사용 합니다. 웅덩이 깊이만 마찰 손실을 결정하지 않습니다.
HDPE는 구출 구멍 펌프로 사용 될 수 있습니까?
예, 적절한 설비에서, 그러나 특정 파이프, 관절 및 지원 시스템은 내부 압력, 잠겨있는 부하, 온도, 미끄러움 및 설치 깊이를 위해 등급화되어야합니다.
깊은 우물 펌프에 몇 개의 체크 밸브가 사용되어야 합니까?
모든 우물에 적합한 보편적 양이나 간격은 없습니다. 깊이, 압력 및 일시적 조건을 검토 한 후 펌프, 밸브 및 시스템 설계자의 권장 사항을 따르십시오.
상승 주류는 펌프 모터 파워에 영향을 미치나요?
네. 파이프 마찰은 TDH를 증가시킵니다. 더 높은 TDH는 선택한 펌프 모델, 단계 수, 작동 포인트 및 필요한 모터 전력을 변경할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 굴뚝 펌프 상승 주류는 동시에 수압, 압력, 기계 및 설치 요구 사항을 충족해야합니다.
선택 절차는 다음과 같이 해야 합니다.
설계 흐름을 확인해
실제 파이프 내부 지름을 사용하세요.
물속도와 마찰 손실을 계산합니다.
밸브와 피팅을 포함합니다.
작동, 종료 및 일시 압력을 확인합니다.
파이프와 관절 강도를 확인해
케이스를 확인해
물과 호환되는 재료를 선택하세요.
수명 주기의 에너지 비용을 평가합니다.
펌프 출구 크기에 따라 전체 상승 주류를 선택하지 마십시오. 최종 파이프 지름과 압력 클래스는 실제 우물 및 작동 조건에 따라 확인해야합니다.
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