
WAT IS EEN WATERPOMP?
Een waterpomp is een elektrische machine die is ontworpen om elektrische energie om te zetten in energie, die vervolgens wordt gebruikt om water te verplaatsen en te verplaatsen. De energie die door de pomp wordt gegenereerd, vergemakkelijkt de verplaatsing van water van de ene locatie naar de andere.
Alle waterpompen bestaan uit twee essentiële onderdelen: een elektromotor en een hydraulisch gedeelte. De motor genereert het vermogen dat nodig is om de pomp te laten werken, terwijl het hydraulische gedeelte verantwoordelijk is voor het faciliteren van de waterstroom. Bovendien wordt een stevige steun gebruikt om de pomp stevig op de basis te monteren, waardoor stabiliteit wordt gegarandeerd en ongewenste bewegingen worden voorkomen.
STAP 1: STROOM
Thuis heeft iedereen water nodig
De maximale theoretische behoefte wordt gegeven door de som van de hoeveelheden water geleverd aan de verschillende afvoerpunten van een flat vermenigvuldigd met het aantal flats. In de praktijk is het gebruikelijk dat slechts enkele stopcontacten tegelijk worden gebruikt: daarom moet dit aantal worden vermenigvuldigd met een contemporaine factor
1 - Vaatwasser
2 - Toilet doorspoelen
3 - Douche
4 - Wasmachine
5 - gootsteen
6 - Tuinbesproeiing


HOE HET DEBIET VAN UW POMP TE BEREKENEN

Verbruik woongebouwen
Appartementen met twee toiletten
Appartementen met één toilet
Het toont de werkelijke leveringswaarden, die afhangen van het aantal appartementen dat is aangesloten op het waterleidingnet. Er wordt verondersteld dat er zeven stopcontacten zijn voor appartementen met één badkamer en tien stopcontacten voor appartementen met twee badkamers.
Methode 1
Methode 2
Maximaal verbruik op vraagpunten
• In theorie wordt de maximale waterbehoefte afgeleid van de som van de liters per minuut die worden geleverd aan de verschillende afvoerpunten van een flat vermenigvuldigd met n. van flats.
• In de praktijk wordt slechts een deel van de stopcontacten gelijktijdig gebruikt: daarom kunnen we normaal gesproken rekening houden met 1/3 van de totale behoefte.
Uitlaat
Qu. geleverd (l/min)
Wasbak
Wastafel
Bad-bubbelbad
10
10
18












Douche
WC-spoeltank type
WC-snelvoer type
12
7
90












Bidet
Washing machine
Kitchen sink
6
12
12












Afwasmachine
Uitlaat met 1/2" kraan
Uitlaat met 3/4" kraan
8
20
25













Verbruik andere gebouwen
Deze gebouwen hebben grotere hoeveelheden water nodig dan in woongebouwen. De waarden zijn gebaseerd op hypothetische aantallen aanwezigen in deze gebouwen. Deze waarden bieden een richtlijn en kunnen variëren in overeenstemming met specifieke vereisten van projecten.

Aantal personen aanwezig in gebouw
A Kantoren B Winkelcentra C Ziekenhuizen D Hotels
STAP 2: HOOFD
1) Statische kop:
Afstand tussen het aanzuigvloeistofoppervlak en de maximale afvoerhoogte (hoogste uitlaat).


Voorbeeld
1 - Totaal statisch hoofd
2 - Statische ontladingskop
3 - Statische zuigkop
1 - Statische ontladingskop
2 - Totaal statisch hoofd
3 - Statische zuighoogte

2) Wrijving:
(som van de drukverliezen in leidingen)
Bij benadering kunnen drukverliezen als volgt worden gekwantificeerd:
• 0,5 m per verdieping in nieuwe systemen,
• 1 m per verdieping in oude systemen.
Wrijving is afhankelijk van het debiet:
• x2 debiet, x4 drukverlies
• ½ debiet, ¼ drukverlies
Het drukverlies kan ook worden berekend voor leidingen:
Door het debiet en de diameter van de aanvoerleiding op elkaar af te stemmen, vindt u in de onderstaande tabel het opvoerhoogteverlies in een leiding van 100 m lang. Stel bijvoorbeeld dat u Q=42 m3/h heeft en aanvoerleiding Ø DN80.
Het opvoerhoogteverlies zal dus 7,5 meter bedragen.
IAls de leiding 70 m lang zou zijn, zou het drukverlies in het systeem als volgt worden berekend: 7,5 meter x 70 meter / 100 meter = 5,25 meter

Opvoerhoogte In m voor stalen buizen
Q Stroom
HL Drukverlies, m per 100 m
V =Stroomsnelheid: max 1,5 m/s voor aanzuiging
en 3 m/s voor levering
Drukverlies berekend op bochten en kleppen

Drukverlies in cm voor bochten, schuifafsluiters, voetkleppen en terugslagkleppen
1 - Stroomsnelheid van het water
2 -Ellebogen
3 - Sweep-elleboog
4 - Schuifafsluiters
5 -Voetventielen
6 - Terugslagkleppen
Systeemkromme:
Statische opvoerhoogte + wrijvingskop = totale opvoerhoogte

1 - Wrijving Hoofd
2 -Statisch hoofd
3 - Bedieningspunt

Rekenvoorbeeld:
Parameters:
• (Flow) Q = 42 m3/h
• (Statische opvoerhoogte) Hg= 40 m
• 70 m DN80 leiding

Berekening van wrijving:
70 m Ø 80 leiding= 5,25 m
+ 15 m minimale restdruk bij de hoogste uitlaat voor apparaten
20,25m
1 - Voetventiel
2 -Lengte
3 -Pijp
4 - Totale opvoerhoogte =
40m + 20,25m = 61,55m
STAP 3: POMP
De gouden regel is een pomp kiezen bij het BEP!
Ideale selectiezone

1 -Hoge temperatuur. opstaan
2 - Lage levensduur van lagers/afdichtingen
3 -Verminderde motorefficiëntie
4 -Lage levensduur van lagers/afdichtingen
5 -Cavitatie/hoge temp.Rise

1) Gashendel:
Bij een selectie helemaal rechts in de curve is het debiet eenvoudig te regelen en te verminderen door middel van een klep bij uitstroom:
dit zorgt voor de juiste bedrijfstoestand van de pomp.
1 - Hoofd
2 -Stroomsnelheid
3 -Pompcurve
4 - Gesmoorde bocht
5 - Systeemkromme
2) Variabele snelheidsregeling / omvormer:

Constante druk bij verschillende stromen
STAP 4: NPSH

Let op het zuigvermogen van de pomp, de “Netto positieve zuigkop" vereist (NPSHr).
De waarde wordt verkregen in overeenstemming met
de stroom
De waarde wordt verkregen in overeenstemming met de stroom

Damp
druk waarden
NPSH beschikbaar
NPSH vereist
Controleer de volgende vereenvoudigde formule voor vrije cavitatie:
Waar:
Hb = Atmosferische druk (10m)
h = Zuighoogte
Hf = Wrijvingsverlies in de zuigleiding (m)
Hv = Dampspanning van de vloeistof (m);
Hs = veiligheidsfactor
(ongeveer 0,5 m)
Schema van manometrische zuighoogte met water tot 100 °C

Watertemperatuur in graden Celsius
Manometrische zuighoogte
(mwk)
Positieve zuighoogte (mwk)
1 - Praktische bocht
2 - Theoretische vloek
Cavitatie
Terwijl de vloeistof door de pomp stroomt, daalt de druk en als deze voldoende laag is (onder de dampdruk), zal de vloeistof verdampen en kleine belletjes produceren: deze belletjes zullen snel instorten door de druk die wordt gecreëerd door de snel bewegende schoep van de waaier.

Rotatie van waaier