Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Нефтепромысловое оборудование

..pdf
Скачиваний:
28
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
65.63 Mб
Скачать

В корпусе электродвигателя (стальной трубе) посредством стопорных колец и специальных колец зафиксированы подшип­ никовые щиты 7 и 8. В подшипниковом щите 8 установлены неподвижные элементы торцевого уплотнения, обеспечивающего герметизацию полости электродвигателя от перекачиваемой жидкости.

Осевые электронасосы типа ОПВ (рис. 13.12,6) — моноблоч­ ные насосные агрегаты со встроенным электродвигателем «су­ хого» типа. Статор 2 электродвигателя расположен в герметич­ ном корпусе со стороны всасывающей части насоса. В полость электродвигателя по шлангу 5 непрерывно подается воздух с по­ стоянным избыточным давлением 0,03—0,05 МПа. Накапливаю­ щаяся в сборнике 9 вода удаляется через шланг 4 под избыточ­ ным давлением воздуха. В этом сборнике смонтирован также узел сигнализатора протечек 8. Сигнал о наличии в сборнике воды подается в сеть сигнализации через контрольные жилы силового кабеля 3.

На общем валу электронасоса смонтированы ротор электро­ двигателя 1 и рабочее колесо 7 с жестко закрепленными лопа­ стями. Узел уплотнения 6 разделяет полости осевого насоса и электродвигателя.

Погружные центробежные электронасосы типа ЭЦВ предна­ значены для перекачивания воды, имеющей следующие харак­ теристики.

Температура, °С

. . . .

 

25

Водородный показатель (pH) ..................

. .

6,5—9,5

Общая минерализация (сухой остаток), мг/л

1500

Массовая доля твердых механических примесей, %

0,01

Содержание, мг/л:

 

 

350

хлоридов

 

 

сульфатов

 

 

500

сероводорода

 

 

1,5

Для перекачивания воды с характеристиками, отличающи­ мися от предусмотренной области применения, насосные агре­ гаты изготавливаются в исполнениях:

X —для химически активной воды; Тр —для повышенной температуры;

Г — для повышенного содержания механических примесей. Установка электронасосного агрегата состоит из центро­

бежного электронасоса (насоса типа ЭЦВ и электродвигателя типа ПЭДП), токоподводящего кабеля, водоподъемного трубо­ провода, оборудования устья скважины и системы автомати­ ческого управления.

Насосные агрегаты выпускаются с различными поперечными размерами для установки в скважины с внутренним диаметром обсадных труб 100; 122; 150; 200; 250; 301; 353; 402 и 486 мм.

Ml

Рис 13.19* Электронасос типа ЭЦВ (исполнение 1):

/ — напорный патрубод; 2 — корпус радиального

подшипника;

5 — обратный

клапан;

4 — радиальный подшипник;

5 — обойма

лопаточного

отвода;

6 — лопаточный

отвод;

7 — рабочее

колесо; 8 — вал;

9 — подвод;

10 — муфта;

// — сетка; 12 — пескосбрасы-

ватель£ 13,

16 — подшипниковые щиты; 14 — корпус

статора; /5 — ротор; 17 — радиаль­

ный подшипник; 18 — пята; 19 — подпятник; 20 — корпус подпятника

Центробежные насосы типа ЭЦВ — одноили многоступен­ чатые с вертикальным расположением вала, ступенями насоса радиального или полуосевого типа со смазкой и охлаждением подшипников перекачиваемой водой (рис. 13.13), изготавлива­ ются в четырех конструктивных исполнениях:

исполнение I — рабочие колеса зафиксированы на валу; штампованные обоймы лопастных отводов; осевое гидравличе­ ское усилие воспринимается опорой, установленной в электро­ двигателе;

исполнение II — цилиндрические обоймы, фиксирующие от­ воды в осевом направлении и разделяющие межступенчатые полости с образованием щелевых уплотнений рабочих колес;

исполнение III — рабочие колеса зафиксированы на валу; обоймы лопастных отводов —литые; ступени насосов — полуосевые; осевое гидравлическое усилие воспринимается опорой, смонтированной в электродвигателе;

исполнение IV — моноблочные электронасосные агрегаты; с общим валом насоса и электродвигателя.

Насосы типа ЭЦВ рассчитаны на работу с подпором, укомп­ лектованы напорными патрубками для присоединения агрегата

кводоподъемному трубопроводу и обратными клапанами. Основные технические характеристики выпускаемых насос­

ных агрегатов указаны в табл. 13.17.

 

 

 

к

 

%

е*

Г абариты эле*

 

 

 

 

 

ктронасоено-

I

мНапор,

ступенейЧисло насоса

я

X

д.агрегата,п.

2 а

3* X

 

 

 

я

to

 

я *

го агрегата, мм

 

 

I

s

 

 

 

£

 

 

а

s

 

 

 

 

 

я

я

 

£ *

 

i

 

 

ь

*

 

52

 

 

 

 

я S

 

 

 

£ т

с

 

 

 

 

 

 

 

f f g

 

4

125

22

2850

51

34

2,8

114

4

80

14

2850

57

38

2,8

114

4

130

13

2850

57

41

2,6

145

4

190

18

2850

57

41

4.5

145

6,3

60

6

2850

60

39

2

145

6,3

85

9

2850

62

44

2,8

145

6,3

125

13

2850

62

46

4,5

145

10

50

6

2850

66

45

2,8

145

10

80

9

2850

66

47

4,5

145

10

ПО

12

2850

67,5

59

5,5

145

10

140

15

2850

67

61

8

145

10

185

21

2850

67

51

8

145

10

235

27

2850

66

51

11

145

16

50

6

2850

66

47

4,5

145

16

75

9

2850

68

52

5,5

145

16

ПО

13

2850

65

52

8

145

16

160

17

2850

65

52

11

145

25

140

23

2850

66

56

16

186

25

100

7

2850

70

57

И

186

16

140

10

2850

70

56

П

186

25

150

10

2850

70

58

16

186

25

300

19

2900

68

58

32

186

40

60

5

2850

68

54

Н

186

40

90

7

2850

68

55

16

186

40

180

15

2900

68

58

32

186

63

65

3

2920

71

59

22

235

63

по

5

2920

71

61

32

235

63

150

7

2920

71

60

45

235

63

180

9

2920

71

60

45

235

63

270

13

2920

71

61

65

235

120

60

3

2920

71

60

32

235

160

15

1

2850

70

55

П

235

160

65

2

2920

70

60

45

281

160

100

3

2920

70

62

65

281

210

25

1

2920

72

61

22

281

255

30

1

2920

72

60

32

281

375

30

1

2920

73

62

45

381

210

300

6

2920

73

63

250

281

375

175

3

2920

73

64

250

378

«•

3

«3

£

75

75

80

100

70

70

82

69

85

90

110

120

160

80

86

ПО

115

160

143

150

185

390

175

245

375

209

260

310

410

730

345

180

400

490

250

295

365

1820

1720

543

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ТИПОВ Д И В

Горизонтальные центробежные насосы типа Д предназна­ чены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности и имеющих следующие ха­ рактеристики.

Температура, СС ................................................................

0,05

Массовое содержание твердых включений, %

Максимальный размер твердых включений, мм

0,2

Насосы типа Д подачей 180—1600 м3/ч можно использовать для перекачивания нефти и нефтепродуктов кинематической вязкостью до 10_< M J/C (обозначение материалов деталей про­ точной части — Б); химически активных жидкостей (обозначе­ ние материала деталей проточной части— К); воды с массовым содержанием твердых включений до 1 %, микротвердостью не более 6,5 ГПа (обозначение материала деталей проточной ча­ сти— В).

Основные технические характеристики насосов типа Д при­ ведены в табл. 13.18.

Одноступенчатые горизонтальные насосы типа Д (рис. 13.14) с рабочим колесом двухстороннего входа и полуспиральным подводом жидкости выполнены с осевым разъемом в горизон­ тальной плоскости, тем самым обеспечивается контроль, ремонт и замена деталей насоса без снятия его с фундамента, демон­ тажа трубопроводов и электродвигателя.

Основные детали насоса: корпус /, крышка 2, вал 4, опоры вала — шарикоподшипники 7, устанавливаемые в корпусах, за­ крепляемых в подшипниковых кронштейнах, отлитых заодно с корпусом насоса. На валу с помощью шпоночного соединения смонтировано рабочее колесо насоса 3, осевое перемещение ко­ торого вдоль вала устраняется с помощью защитных втулок и гаек.

Защитно-уплотнительные кольца 5 обеспечивают уплотнение и защиту от износа рабочего колеса, корпуса и крышки кор­ пуса. Уплотнение вала в местах его выхода из корпуса осуще­ ствляется с помощью сальников 6, с мягкой сальниковой на­ бивкой и подводом затворной жидкости через отверстия в крышке насоса.

Центробежные вертикальные насосы типа В (рис. 13.15) — одноступенчатые, с рабочим колесом одностороннего входа — состоят из спирального корпуса 5, верхней 13 и нижней 15 кры­ шек корпуса, рабочего колеса 4, зафиксированного на валу 9 с помощью шпоночного соединения 6 и гайки 3 или фланцевого соединения.

Подвод выполнен заодно с нижней крышкой насоса и на­ правлен вертикально вниз, спиральный отвод расположен гори­ зонтально под углом 90° к оси насоса.

Рис. 13.14* Насос типа Д

Насос

1 Д200-95

Д320-70

Д200-36 Д320-50 Д500-65

Д630-90

Д800-57

Д1250-65

 

 

0

 

 

U

 

 

v

ях

 

1

S

*3

?

d

я u

 

О

1

с

2 *»

«

£о

С

X

Час

2

3

4

 

 

Частота вращения, мин-1

Мощность насоса, кВт

5

6

 

- м

 

кави

 

запас,

*

Допускаемый

<

1тацнонный

С

 

7

8

Габаритные размеры насоса, мм

длина

ширина

высота

9

10 1

н

кг,

 

Габаритные

 

размеры

насосного

 

насоса,

агрегата, мм

 

 

 

 

 

болеене

длина

 

| ширина

 

высота

1Масса

 

 

12

13

1

14

1

15

 

Массанасосного

 

кг

1

агрегата,"

 

16

200

95

280

2950

85

70

6,5

830

640

520

210

1905

670

795

1 063

100

23

280

1450

10

70

3,5

830

640

520

210

1905

670

795

1 063

320

70

242

2950

90

78

6

830

730

570

255

1905

799

845

1207

200

36

350

1450

35

72

5,5

830

800

620

270

1674

746

796

898

320

50

405

1450

76

76

4,5

1287

970

700

370

1905

966

892

1225

500

65

465

1450

135

76

4,5

1160

970

820

620

2545

1060

ИЗО

2 871

630

90

525

1450

265

75

6,5

1160

1260

870

730

2575

1328

1295

2 967

500

36

525

960

94

75

5

1160

1260

870

730

2575

1328

1295

2 967

800

57

432

1450

177

82

4

1160

1160

900

880

2645

1170

1200

3 273

1250

65

460

1450

314

86

6

1210

1390

1010

1 160

2640

1450

1343

3 613

800

28

460

960

95

86

4,5

1210

1390

1010

1 160

2640

1450

1343

3 613

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

t1

1

1

Д 1250-125

1 250

125

625

1450

620

76

5

1440

1240

1110

1 710

3163

1255

1229

4 922

Д1600-90

1 600

90

540

1450

500

87

7

1440

1850

1080

1 520

2793

1418

1282

3 066

 

1 000

40

540

960

148

87

4

1440

1850

1080

1520

2793

1418

1282

3 066

Д2000-21

2 000

21

460

980

150

86

5

1620

1350

1280

1 630

2967

1350

1485

3 595

 

1250

14

460

730

ICO

86

3

1620

1350

1280

1630

2782

1485

3 381

Д2000-100

2 000

100

856

980

760

75

6,5

2050

1550

1420

2 480

3795

1550

1815

8 542

Д2500-62

2 500

62

700

980

500

87

7,5

2130

2080

1440

2 870

3557

2080

1815

7 872

 

2 000

34

700

730

250

87

5,5

2130

2080

1440

2 870

3475

2080

1680

6 582

Д3200-33

3 200

33

550

980

400

88

7

2260

1760

1500

2 940

3685

1760

1785

7 154

 

2500

17

550

730

200

88

5

2260

1760

1500

2 940

3685

1760

1785

7 154

Д3200-75

3 200

75

765

980

800

87

7,5

2320

2300

1600

4 150

3821

2300

1972

11 308

 

2 500

45

765

730

350

87

5,5

2320

2300

1600

4 150

4000

2310

2045

10 548

Д4000-95

4 000

95

825

980

1330

88

7

2450

2260

1760

4 960

4360

2260

2455

12 340

 

3 200

55

825

730

600

88

5,5

2450

2260

1760

4 960

4360

2260

2455

12 340

Д5000-32

5000

32

700

730

500

88

8

2360

2150

1895

5 000

3880

2150

1900

11 400

 

4000

20

615

585

270

88

5,5

2360

2150

1895

5 000

3880

2150

1900

11 400

Д6300-80

6300

80

990

730

1750

88

7,5

2780

2700

2120

8 700

6720

2700

2340

18 700

 

5000

50

990

585

900

88

5,5

2780

2700

2120

8 700

6720

2700

2340

18 700

Д12500-24

12 500

24

985

485

950

88

7

3300

3100

3190

15 800

4970

3100

3200

24 500

 

Номинальные

параметры

 

 

Габаритные размеры

насосов,

 

 

 

 

 

 

 

 

мм

 

 

 

 

 

 

Частота

Мощ­

 

 

 

Масса,

Насос

 

 

допусти­

враще­

ность

 

 

 

 

на*

ния,

насоса,

 

 

 

кг

 

 

мый ка­

МИН"1

кВт

длина

ширина

высота

 

 

X '

пор,

витаци­

 

 

 

 

м

онный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запас, м

 

 

 

 

 

 

600В-1,6/100 (28В-12)

5 760

 

 

750

1900

2800

2500

6 400

10 520

800В-2,5/100 (32В-12)

9 000

100

14

600

2 950

2990

3000

6 500

11 310

1000B-4.0/I00

14 400

500

4 500

3000

3000

6 950

12 800

 

88

1200В-6.3/100 (52В-14)

22 680

 

 

375

7 500

4300

4200

7 000

31 500

1000В-4/63 (40В/16)

14 400

 

11,5

500

2900

3000

3000

6 950

12 800

1200В-6.3/63 (52В-17)

22 680

63

375

5000

3700

3350

6 650

24 000

89

2000В-16/63 (В17-16/55)

57 600

 

250

12 400

5900

5250

И 400

110000

 

12,5

800В-2.5/10 (36В-22)

9000

 

600

1 150

2900

2350

7 450

14 500

 

 

1000В-4.0/40 (44В-22)

14 400

40

87

500

i 850

3300

3000

5 580

14 600

1200В-6.3/40 (58В-22)

22 680

13,5

375

2 900

4200

4000

7 000

32 000

 

1600В-10/40 (72В-22)

36 000

 

 

300

4 600

5000

4700

7 000

34 150

Рис, 13,15. Насос типа В:

 

 

 

 

 

 

 

/, 14 — фундаментная рама;

2 — защитная

хрышкв; 5 — гайка крапления

рабочего

ко­

леса; 4рабочее

колесо; 5 — спиральный

корпус;

6 — шпоночное соединение; 7 — саль­

никовое уплотнение; &— крышка сальника; 9 — вал; 10 — корпус

сальника;

U — защит­

ная втулка вала;

12 — подшипник

скольжения;

13 — верхняя

крышка корпуса;

/5 —

нижияя крышка

корпуса;

16, 17 —

защитио-уплотвительяые кольца

 

 

Уплотнение между рабочим колесом и нижней крышкой наcoca со стороны входа жидкости обеспечивается защитно­ уплотнительными кольцами 16 и 17. В месте выхода вала из верхней крышки корпуса уплотнение обеспечивается саль­ ником.

Вал установлен в подшипнике скольжения 12, восприни­ мающем радиальные нагрузки, осевая сила и масса вращаю­ щихся деталей воспринимаются пятой электродвигателя.

Соединение насосов типа В с электродвигателем — фланце­ вое или с помощью жестких муфт. Основные технические харак­ теристики насосов типа В приведены в табл. 13.19.

ВИХРЕВЫЕ И ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

Вихревые насосы предназначены для перекачивания воды, нейтральных, химически активных, токсичных, легковоспламе­ няющихся, горючих и взрывоопасных жидкостей, имеющих сле­ дующие характеристики.

Температура, °С, не более

35

Вязкость, м*/с, не более ....................................

36-10“*

Массовое содержанке твердых частиц, %, не более

0,01

Размеры твердых частиц, мм, не более

0,05

Цеитробежно-вихревые насосы предназначены для перекачи­ вания воды и нейтральных жидкостей, имеющих следующие характеристики.

Температура, °С, не более

....................................

105

Вязкость, м*/с, не более

36-10“*

Массовое содержание твердой фазы, %, не более

0,01

Размеры твердых частиц,

мм, не более

0,05

Насосы изготавливают в следующих конструктивных испол­ нениях:

ЦВ — горизонтальный двухступенчатый вихревой насос; ВК— горизонтальный одноступенчатый вихревой консольный

насос; ВКС— горизонтальный одноступенчатый вихревой консоль­

ный самовсасывающий насос; ВКО — горизонтальный одноступенчатый вихревой консоль­

ный охлаждаемый (обогреваемый) насос.

Конструкция уплотнения вихревого насоса определяется ти­ пом перекачиваемой жидкости: для горючих, легковоспламе­ няющихся взрывоопасных и токсичных жидкостей применяются двойные торцовые уплотнения; для нетоксичных, негорючих жидкостей — сальниковые уплотнения.

Вцентробежно-вихревых насосах уплотнение вала —торцо­ вое одинарное.

Вусловном обозначении вихревого насоса ВКС 10/45А: В — вихревой; К — консольный; С — самовсасывающий; 10— подача, л/с; 45 — напор, м; А— исполнение по материалу (сталь угле­ родистая и серый чугун).

Основные технические характеристики вихревых и центро­ бежно-вихревых насосов приведены в табл. 13.20.

Горизонтальные' двухступенчатые центробежно-вихревые на­ сосы типа ЦВ (рис. 13.16) с односторонним подводом жидко­ сти состоят из следующих основных деталей: корпуса 1 с тор­ цовым разъемом и вставками 5 для подвода и отвода жидко­ сти от вихревого насоса (заодно с корпусом отлиты входной и напорный патрубки, направленные вертикально вверх); крышки 3\ ротора, состоящего из вала 4, на который с помощью шпо­ ночного соединения насажены центробежное рабочее колесо 6