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ここで、プール内の水を高い点まで送り、冷却塔に戻すために水ポンプが必要になります (高い点は冷却塔よりもはるかに高いです)。問題は、ウォーターポンプの必要な揚程を計算するときに、ループに沿った損失 (つまり、冷却塔に戻る最高点) を含めるべきかということです。なぜなら、この損失は最高点の水の位置エネルギーによって完全に克服できるのは当然のことだからです。
数えても問題ありません。ポンプ揚程を考慮しない場合でも、余裕を持たせる必要があります。
ポンプリフトについて質問です。 http://bbs.hcbbs.com/thread-1400529-1-1.html (出典: Haichuan Chemical Forum) この投稿はあなたの問題を解決します~~
私たちは省エネ技術の改修に取り組んでいますので、より正確な計算を期待しています。
ありがとう。その投稿を読みましたが、最良の答えは私の状況には当てはまりませんでした。まず、アルミナプラントの実際の操業では、蒸着作業場の最高点は約28メートル、冷却塔の高さは約6メートルとなります。当たり前のことですが、二人の身長はかなり違います。次に、蒸発作業場で必要な冷却水の量は一般的に 1 時間あたり約 3,000 トンであり、28 メートルまでの流量を 3,000 トン確保する必要があります。したがって、天地高さでヘッドを選ぶなら28を基準にする必要があります。 省エネ改修をするわけですから、抵抗損失をより正確に把握する必要があるということで、この問題を提起させていただきました。結局のところ、回路も大きな流量と複数のエルボを備えているため、抵抗損失は小さくありません。
戻り水の圧力に対する要件があるかどうかによって異なります。そうでなくても、より高いところに送ることができれば問題ありません。ただし、工学的な計算には余裕を持たせることが最善です。そうでないと後悔することになります。
循環ポンプの揚程は、循環パイプライン全体のエネルギー損失となります。詳細に計算したい場合は考慮する必要があります。
この投稿の最終編集者は arpcd で、2015 年 9 月 18 日 12:25 ワークショップの高さは冷却水塔の高さより 20 メートル以上高いです。オーナーの工場は山間部に建っているのでしょうか??28 メートルの高さは地理的な標高によって決まり、変更できません。ただし、ポンプの揚程が 28 メートルにならない場合があります。注意深く計算すれば、10メートル以上の低さまで到達することも不可能ではないかもしれません。 当然のことですが、高さ 28 メートルの作業場内の循環水の出口にパイプラインがなく、大気に開放された開水路があり、その水がその 20 メートル以上下の冷却水塔またはプール (有名な河南省の紅旗運河と同様の共通分水路など) に導かれる場合、計算する必要があるのは標高 28 メートル + 作業場の水設備の抵抗損失だけです。 2 つの損失が合計されます。作業場出口の循環水が常圧(水出口を確保するために若干の正圧)になっていれば大丈夫です。。作業場全体の給水設備を分岐管路とみなして、最も大きな抵抗を発生する給水設備に応じて抵抗損失を計算できます。ワークショップの機器の抵抗損失が 5 メートルであると仮定すると、現時点で選択するポンプヘッドは 28+5=33 メートルになります。 この33メートルはちょっと不公平というか、エネルギー消費が多すぎて、背水の高低差28メートルが無駄になっている。理由はとても簡単です。長江は四川省宜賓市(標高約400メートル)から上海(標高0メートル)までを数えても、数千キロメートルの高低差がわずか400メートルしかありません。四川省にこれほど多くの水力発電所が4つある理由は、数千キロメートルにわたる河川の落差が大きく、4、5キロメートルから400メートルまであるためだ。投稿者は、28メートルの差は200キロメートル以上にわたって流出する可能性があると述べた。大げさに言えば、小型の水車を作って発電し、循環水ポンプの消費電力を補うことができます。理由は明らかです。もしそれがプールに戻ってしまったとしたら、28メートルの高低差は明らかに大きすぎます。ウォーターポンプの揚程28メートルはもったいない! 省エネ改修であれば、大型発電所のガス凝縮室などの密閉系にすることをお勧めします。サイフォンの原理を利用して動作圧力を真空に設定できます。これにより、循環水ポンプの揚程が低下し、循環ポンプ動力を低減できます。言い換えれば、循環を確保するために (この時点で戻り水の抵抗損失を計算する必要があります)、ワークショップの水道設備を真空中で操作し、大気圧で水を循環ポンプに汲み上げることができます。山間部は標高が高く、10メートルを8メートルまで汲み上げることはできないですよね。そうすると、元の揚程 33 メートルは 33-8=25 メートルになり、エネルギー消費量が 25% 節約されます。。。 工場の給排水技術者に、サイフォンとは何か、サイフォン井戸とは何か、サイフォンが故障した場合はどうかを尋ねてください。。。。本当に省エネリフォームするなら、サイフォン給水が最も省エネな方法です。。
水の入口から出口までのパイプや機器の抵抗が水の流れに影響を与えることを計算する必要があります。
個人的な意見ですので妥当か分かりませんがコメントください!ポンプを選択するときは、ポンプの性能曲線を参照します。適切なポンプを選択した後、流量ゼロ時のポンプの揚程が 28 メートルを超えているかどうかも確認する必要があります。 28 メートルを超える場合、ポンプは要件を満たすことができます。