- •131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
- •131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
- •Содержание
- •Введение
- •Объёмные насосы
- •1.1.1 Общие сведения об объёмных насосах
- •1.1.2 Теоретические основы работы объёмных насосов
- •Конструкции объёмных насосов
- •С кожаными манжетами
- •Эксплуатация поршневых насосов
- •Дозировочные насосы
- •Роторные насосы
- •Динамические насосы
- •1.2.1 Теоретические основы работы центробежных насосов
- •Рабочая характеристика насоса
- •1.2.2 Конструкции центробежных насосов.
- •1.2.3 Монтаж и эксплуатация динамических насосов.
- •2 Компрессоры
- •2.1 Поршневые компрессоры
- •2.1.1 Общие сведения о поршневых компрессорах
- •2.1.2 Теоретические основы работы поршневых компрессоров
- •2.1.3 Конструкции поршневых компрессоров
- •2.1.4 Промысловые компрессорные станции
- •2.1.5 Эксплуатация поршневых компрессоров
- •2.2 Турбокомпрессоры
- •2.3 Винтовые компрессоры
- •2.4 Ротационные компрессоры
- •Установки электроцентробежных насосов для добычи нефти.
- •Электровинтовые насосные установки.
- •Установкиэлектродиафрагменныхнасосов.
- •Установки гидропоршневых насосов для добычи нефти (угн)
- •Установки струйных насосов
- •Список использованных источников
Р
Рисунок
1.22
Рабочая характеристика насоса
абочая характеристика насоса
это графическая зависимость напора H,
потребляемой мощности N,
и КПД
от подачи Q
насоса при неизменной частоте вращения
вала (рис. 1.22). Режим работы насоса с
наибольшим КПД называют оптимальным
(Qопт).
Область в пределах изменения подачи
при небольшом снижении КПД (Q1,
Q2)
называют рабочей зоной. Насос рекомендуется
применять в пределах этих параметров.
Напор насоса обычно наибольший при
нулевой подаче на режиме, который
называется режимом закрытой задвижки.
У некоторых насосов наибольший напор
не совпадает с нулевой подачей. Здесь,
в области малых подач, работа насоса
будет неустойчивой, так как напор не
определяет однозначно количество
подаваемой жидкости (при одной и той же
величине напора может быть подача
большая и меньшая). Нулевому напору
насоса всегда соответствуют нулевой
КПД и наибольшая подача насоса, так
называемая работа насоса на излив, т.
е. без преодоления полезных сопротивлений.
Мощность, потребляемая насосом при
нулевой подаче или нулевом напоре, не
равна нулю, так как при этих режимах
имеются потери на дисковое трение,
рециркуляцию жидкости у входа и выхода
из колеса, механические и объемные
потери (утечка). Запуск центробежного
насоса производится в режиме закрытой
задвижки, так как при этом обеспечивается
наименьшая мощность потребляемая
насосом, а следовательно и минимальный
пусковой ток на обмотке электродвигателя.
П
Рисунок
1.23 Универсальная рабочая характеристика
насоса
Чтобы определить рабочий режим насоса при его работе на определённый трубопровод необходимо построить рабочую характеристику сети. Рабочая характеристика сети – это график, отражающий зависимость напора в сети от подачи в сети. Этот график строится по математической формуле вида:
H = Hст + kQ2, (1.29)
где Hст – статический напор;
kQ2 - удельная энергия, которая позволяет жидкости перемещаться по сети за счёт преодоления гидравлических сопротивлений.
Статический напор выражает удельную энергию, за счёт которой жидкость поддерживается в сети, но не перемещается по ней. Второе слагаемой выражает удельную энергию, которая позволила бы жидкости перемещаться по сети за счёт преодоления гидравлических сопротивлений. С помощью рабочей характеристики сети можно выбрать конкретную конструкцию насоса или спрогнозировать рабочие параметры насоса. Точка пересечения графиков характеристик сети и насоса называется рабочей точкой, её координаты соответствуют рабочей подаче и рабочему напору насоса (рис. 1.24).
Рисунок 1.24 Определение рабочих параметров насоса
Широко используется совместная работа центробежных насосов в одну линию. Для этого насосы могут быть соединены параллельно - для увеличения подачи, или последовательно - для увеличения напора. Последний метод широко используется при создании многоступенчатых центробежных насосов, развивающих высокое давление.
Последовательная работа насосов применяется при необходимости увеличить напор жидкости, подаваемой в нагнетательный трубопровод. При этом первый насос (рис. 1.25, а) подает жидкость на прием второго насоса. Второй насос нагнетает ее в трубопровод. Таким образом, через оба насоса проходит одинаковое количество жидкости, которая подается в нагнетательный трубопровод с напором, равным сумме напоров этих насосов (рис. 1.25, б). При последовательной работе насосов подача первого насоса должна быть равной подаче второго или несколько большей (в пределах рабочей области второго насоса), а напор в начале нагнетательного трубопровода должен быть допустимым для второго насоса по условию сохранения его прочности.
а) б) в)
Рисунок 1.25 Последовательное соединение насосов
Наиболее часто насосы работают параллельно (насосные станции водоподъема, перекачки нефти, нагнетание воды в пласт). Такие насосы обычно устанавливают в одной насосной. Они могут иметь разные характеристики. Рассмотрим упрощенный случай работы двух насосов, близкий к практическим задачам, когда можно пренебречь сопротивлением всасывающей части системы и напорных трубопроводов до узловой точки. При параллельной работе насосов подача их складывается, а напоры равны. Для получения суммарной их характеристики необходимо сложить абсциссы характеристик обоих насосов при равных ординатах (напорах) (рис. 1.26).
Рисунок 1.26 Параллельное соединение насосов
При параллельной работе двух насосов возможен режим их работы, при котором напор одного из них превысит напор другого в его режиме нулевой подачи. Тогда один насос будет нагнетать жидкость через другой в сторону его приема. Такая работа возможна, например, при возрастании давления в нагнетательном трубопроводе и в случае запуска одного из насосов при открытой задвижке на его выкиде и при работающем втором насосе. Поэтому необходимо для параллельной работы подбирать насосы так, чтобы рабочий напор не превышал напора при нулевой подаче одного из насосов. Рекомендуется подбирать насосы для параллельной работы с возможно близкими напорами при нулевой подаче. Для предотвращения перекачки жидкости одним насосом через другие необходимо у выкидов насосов устанавливать обратные клапаны.
Во время эксплуатации насоса на рабочее колесо действует осевая сила — результат воздействия потока жидкости на внутреннюю и наружную поверхности этого колеса. Осевая сила может быть значительной и в аварийной ситуации вызывать смещение рабочего колеса, нагрев подшипников, а при смещении ротора — соприкосновение колеса с неподвижными частями корпуса, в результате чего происходят истирание стенок рабочего колеса и поломка насоса.
Для уравновешивания осевой силы в одноступенчатых насосах применяют:
рабочие колеса с двусторонним входом;
взаимно противоположное расположение рабочих колес;
отверстия в рабочем колесе и уплотнение на нем со стороны нагнетания;
разгрузочную камеру, сообщающуюся с областью всасывания с помощью трубки или через отверстия в заднем диске; недостаток камеры — снижение к. п. д. насоса на 4 - 6%;
радиальные ребра, уменьшающие воздействие осевой силы за счет снижения давления жидкости на заднем диске;
упорные подшипники.
Для уравновешивания осевого усилия в многоступенчатых насосах используют:
рабочие колеса при соответствующей системе подвода жидкости от колеса к колесу;
рабочие колеса с дисками различного диаметра (увеличивают диаметр переднего диска или уменьшают диаметр заднего диска);
автоматическую гидравлическую пяту (рис. 1.27), установленную за последней ступенью насоса.
Рисунок 1.27 Схема узла гидропяты:
1- камера с давлением нагнетания; 2 – разгрузочная камера; 3 – диск гидропяты
Вопросы для самоконтроля:
Область применения динамических насосов.
В чем особенность работы динамических насосов?
На какие типы можно разделить динамические насосы?
Какие насосы относят к насосам трения?
В чем преимущества центробежных насосов?
6. Как осуществляется создание напора в насосе?
7. Как влияет на напор количество лопаток в рабочем колесе?
8. Из каких элементов состоит рабочее колесо?
9. Что такое треугольник скоростей?
10. Сущность явления под названием «относительный вихрь».
11. От чего зависит подача центробежных насосов?
12. В каких координатах строится рабочая характеристика насоса?
13. Как определяется рабочая зона насоса?
14. Каким образом устраняется явление кавитации?
15. Почему насос запускают при закрытой задвижке на выкиде?
16. Для чего применяют параллельное и последовательное соединение насосов?
17. Причины возникновения осевого давления и способы его уравновешивания.
