Меню Закрыть

Подпорный насос это – Подпорные насосы. Назначение и установка.

Подпорные насосы НПС

12 мая 2016 г.

Необходимость применения подпорных насосов обус­ловлена высокими значениями (от 20 до 65 м) допусти­мого кавитационного запаса наиболее распространенных основных спиральных насосов. Создать такой напор за счет высоты взлива нефти и нефтепродуктов в резервуа­рах невозможно.

В настоящее время в качестве подпорных на магист­ральных нефте- и нефтепродуктопроводах используются насосы типа НПВ (таблица ниже).

Номинальные параметры подпорных насосов типа НПВ

Показатели, их размер­ность

Величины показателей для насосов типоразмера

НПВ

150-60

НПВ

300-60

НПВ

600-60

НПВ

1250-

60

НПВ

2500-

80

НПВ

3600-

90

НПВ

5000-

120

Подача, м3

150

300

600

1250

2500

3600

5000

Напор, м

60

60

60

60

80

90

120

КПД, %

72

75

77

76

82

84

85

Допустимый кавитацион­ный запас, м

3

4

4

2,2

3,2

4,8

5

Частота вра­щения вала, об/мин

2975

2975

1485

1500

1500

1500

1500

Примечание. Типоразмер насосов НПВ означает: Н — насос; П — подпорный; В — вертикальный; цифра после букв — номинальная подача, м3/ч; цифра после дефиса — напор, м.

Насос «Вортингтон 20 QL СМ/2» — вертикальный, двухступенчатый (колесо первой ступени — с двусторон­ним входом жидкости, колесо второй ступени — с односторонним входом). Вал насоса покоится на радиально­упорном роликоподшипнике, размещенном в масляной ванне, для которой предусмотрен электроподогрев. Ра­диальные подшипники скольжения смазываются и охлаждаются перекачиваемой нефтью. Номинальные пара­метры насоса таковы: подача — 5000 м

3/ч; напор — 120 м; КПД — 84%; допустимый кавитационный запас (на оси рабочего колеса первой ступени) — 5 м.

Насосы типа НПВ предназначены для установки на открытых площадках и могут работать при температу­рах от -50 °С. до +45 °С. Собственно насос опускают в ко­лодец, заполненный нефтью, а электродвигатель нахо­дится на открытом воздухе.

Устройство насоса тип НПВ показано на рисунке ниже.

Подпорный вертикальный насос типа НПВ

1 — стакан; 2 — спиральный кор­пус; 3 — переводной канал; 4, 7 — напорные секции; 5 — крестовина; 6, 9 — подшипники скольжения; 8 — напорная крышка; 10 — сдво­енные радиально-упорные шарико­подшипники; 11 — фонарь; 12 — торцовые уплотнения; 13 — вал; 14, 18 — подводы; 15, 17 — предвключенные колеса; 16 — рабочее колесо

Он состоит из снабженного всасывающим патрубком стакана, к которому присоединена напорная крышка с нагнетательным патрубком. К ней, в свою очередь, при­соединяется электродвигатель. Вал насоса вращается в подшипниках скольжения. Для восприятия некомпенсируемых осевых нагрузок служат сдвоенные радиально-упорные шарикоподшипники. Рабочее ко­лесо насоса НПВ — двустороннего всасывания. Для улучшения всасывающей способности с обеих сторон пе­ред ним установлены предвключенные колеса. После прохождения через рабочее колесо перекачивае­мая жидкость проходит через спиральный корпус, пе­реводной канал, напорные секции и через нагнета­тельный патрубок поступает в напорный трубопровод. Для предотвращения утечек служат торцовые уплотнения. Доступ к подшипникам и соединительной муфте обеспечивается благодаря установке между напорной крышкой и электродвигателем фонаря.

Кроме насосов типа НПВ на перекачивающих стан­циях в качестве подпорных до настоящего времени ис­пользуются насосы типа НМП (рисунок ниже).

Подпорный насос типа НМП

1 — шарикоподшипник; 2 — торцовое уплотнение; 3 — корпус насоса; 4 — разгрузочная втулка; 5 — левое предвключенное колесо; 6 — уплотнительная втулка; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — рабочее колесо; 9 — правое предвключенное колесо; 10 — вал; 11 — зубчатая втулка

Эти насосы — горизонтальные, одноступенчатые, так­же с рабочим колесом двустороннего всасывания, снаб­женным предвключенными колесами. Выходы вала из корпуса герметизированы торцовыми уплотнениями. Вал с закрепленными на нем рабочим и предвключенными колесами вращается в шарикоподшипниках. Перетокам перекачиваемой жидкости между нагнетательной и всасы­вающей камерами препятствует уплотнительное кольцо. Насос и электродвигатель, соединенные зубчатой муфтой, устанавливаются на отдельных фундаментах.

Достоинством насосов типа НМП является их большая доступность для обслуживания и ремонта, чем у насосов НПВ. Однако всасывающая способность у последних выше за счет расположения насоса ниже поверхности земли.

Сведения о номинальных параметрах насосов типа НМП приведены в таблице ниже.

Номинальные параметры подпорных насосов типа НМП

Типоразмер

насоса

Подача,

м3

Напор,

м

КПД, %

Допустимый кавитационный запас, м

НМП 2500-74

2500

74

72

3

НМП 3600-78

3600

78

83

3

НМП 5000-115

5000

115

85

3,5

ros-pipe.ru

Подпорный насос — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Подпорный насос

Cтраница 1

Подпорный насос 2 забирает нефть из ремонтного котлована 15 или нефтепровода 9 и подает ее по трубопроводу 4 на основной насос 12, а от него нефть по трубопроводу 7 откачивается в котлован 13 для сбора.  [1]

Подпорный насос является съемным оборудованием и крепится к раме только на время транспортировки и хранения.  [2]

Подпорные насосы в зависимости от их характеристик могут быть соединены как последовательно, так и параллельно.  [4]

Подпорные насосы могут быть расположены в одном здании с основными, но наиболее часто подпорные насосы располагают в отдельной насосной, которую размещают в более низком месте площадки и ближе к резервуарному парку для обеспечения беска-витационной работы подпорных насосов. В практике эксплуатации встречается и параллельное соединение основных насосов. Такая схема аналогична схеме подключения подпорных насосов на рис. 2.13 и отличается только количеством насосов. В этом случае используют дополнительный коллектор.  [6]

Подпорные насосы предназначены для перекачки нефти от емкости к магистральным насосам и создания необходимого подпора для обеспечения бескавитационной работы магистральных насосов. В качестве подпорных насосов применяют насосы серий НДвН, НДСН, а также насосы нормального ряда серии НМП.  [7]

Подпорные насосы соединяются между собой только параллельно. В основном на подпорной станции используется один или два рабочих насоса и один резервный.  [9]

Подпорные насосы разрабытываются и изготавливаются на подачу 300 — 500 м3 / ч и выше. Для откачки из безнапорных емкостей они выполняются с двусторонним входом.  [11]

Подпорные насосы соединяются между собой только параллельно.  [13]

Подпорные насосы должны обеспечивать хорошую всасывающую способность, поэтому они эксплуатируются при сравнительно низкой частоте вращения вала, имеют одно рабочее колесо с двусторонним подводом жидкости и устанавливаются как можно ближе к резервуарам. Надежность подпорных насосов должна быть не менее, чем основных.  [14]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

подпорный насос — это… Что такое подпорный насос?


подпорный насос

Тематики

  • нефтегазовая промышленность

Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.

  • подпорная ступень ТРДД (ТРТД)
  • подпорный резервуар (расположенный выше уровня насоса)

Смотреть что такое «подпорный насос» в других словарях:

  • подпорный вертикальный насос — 3.8 подпорный вертикальный насос; НПВ: Насос с вертикальным расположением оси вращения ротора, предназначенный для обеспечения бескавитационной работы установленного за ним по потоку НМПП или НМПН и других целей. Источник: ГОСТ Р 53675 2009:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • подпорный горизонтальный насос — 3.9 подпорный горизонтальный насос; НПГ: Насос с горизонтальным расположением оси вращения ротора, предназначенный для обеспечения бескавитационной работы установленного за ним по потоку НМПП или НМПН и других целей. Источник: ГОСТ Р 53675 2009:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Буровая установка —         (a. drilling rig; н. Bohranlage; ф. foreuse, sondeuse, installation de forage; и. equipo perforador) комплекс машин и механизмов, предназначенный для бурения, крепления скважин, а также шахтных стволов. Б. у. для разведки м ний п. и.,… …   Геологическая энциклопедия

  • ГОСТ Р 53675-2009: Насосы нефтяные для магистральных нефтепроводов. Общие требования — Терминология ГОСТ Р 53675 2009: Насосы нефтяные для магистральных нефтепроводов. Общие требования оригинал документа: 3.1 допустимый кавитационный запас насоса; Dhдоп: Минимальный кавитационный запас, обеспечивающий работу насоса без снижения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • СТО 17330282.27.140.014-2008: Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Номы и требования — Терминология СТО 17330282.27.140.014 2008: Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Номы и требования: 3.1 бьеф: Часть водотока или водоема, примыкающая к водоприемному сооружению (верхний бьеф) или водовыпускному сооружению… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • система — 4.48 система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей. Примечание 1 Система может рассматриваться как продукт или предоставляемые им услуги. Примечание 2 На практике… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Гидроаккумулирующая электростанция — (ГАЭС)         насосно аккумулирующая электростанция, Гидроэлектрическая станция, принцип действия (аккумулирования) которой заключается в преобразовании электрической энергии, получаемой от др. электростанций, в потенциальную энергию воды; при… …   Большая советская энциклопедия

  • Кеттвигер Зее — нем. Kettwiger See Координаты: Координаты …   Википедия

  • Кеттвигер-Зе — нем. Kettwiger See Координаты: Координаты …   Википедия

technical_translator_dictionary.academic.ru

Подпорная насосная станция — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Подпорная насосная станция

Cтраница 1

Подпорная насосная станция предназначена для забора нефти из магистрального нефтепровода или резервуарного парка и для подачи ее в магистральную насосную с напором до 90 м с целью обеспечения бескавитационной работы магистральных насосов. В зависимости от числа магистральных насосов в работе находится от одного до трех подпорных насосов.  [1]

К основным системам относятся подпорные насосные станции, резервуарные парки. К вспомогательным — котельные, водонасосные, насосные автоматического пожаротушения, охранная сигнализация, трансформаторные подстанции, канализационные насосные.  [2]

В состав сооружений головной НПС всегда входят резер-вуарный парк и подпорная насосная станция, совмещенная с основной насосной или расположенная в отдельном здании. Подпорная насосная служит для подачи жидкости на вход основных насосов, так как при откачке из безнапорных резервуаров основные насосы не в состоянии вести откачку без предварительного создания давления жидкости на их входе. На многих трубопроводах, находящихся в эксплуатации, промежуточные насосные станции также имеют емкости для нефти или нефтепродуктов и ведут откачку из этих емкостей.  [3]

В соответствии с назначением упомянутых станций в состав сооружений головной насосной всегда входят резервуарный парк и подпорная насосная станция, совмещенная с основной насосной или расположенная в отдельном здании. Подпорная насосная служит для подачи жидкости на вход основных насосов, так как при откачке из безнапорных резервуаров основные насосы не в состоянии вести откачку без предварительного создания давления жидкости на их входе. На многих трубопроводах, находящихся в эксплуатации, промежуточные насосные станции также имеют емкости для нефти или нефтепродуктов и ведут откачку из этих емкостей.  [4]

Вертикальные подпорные насосы по сравнению с НМП имеют некоторые преимущества. Отсутствие необходимости строить громоздкие заглубленные подпорные насосные станции позволяет значительно уменьшить капитальные затраты. Насосы типа НМПв имеют 1500 об / мин.  [5]

Вертикальные подпорные насосы по сравнению с НМП, имеют некоторые преимущества. Отсутствие необходимости строить громоздкие заглубленные подпорные насосные станции позволяет значительно уменьшить капитальные затраты. Эти насосы могут быть расположены ближе к резервуарному парку, что снижает гидравлические потери и улучшает всасывание.  [6]

На центральной платформе были установлены две автономные автоматизированные системы, одна из которых обеспечивала управление разработкой и контроль за добычей нефти, а вторая — безаварийную эксплуатацию магистральных нефте-и газопроводов. Системы контролируют состояние подпорных насосных станций и положение входных и выходных задвижек на всех платформах вдоль трубопроводов; состояние устройств для запуска и приемки очистных скребков на эксплуатационных платформах и станциях системы перекачки; состояние скважин, давление на устье и в трубопроводах, дебит нефти и газа; положение задвижек скважин на каждой из эксплуатационных платформ; суммарную добычу за сутки по каждой платформе и в целом по комплексу; температуру нефти на входе и выходе подпорных насосных станций; давление; положение задвижек; текущий объем откачиваемой нефти; превышение температуры сверх допустимой в ответственных узлах насосных и компрессорных станций; запуск и прием скребков с подачей информации на телеэкраны и одновременной ее записью с помощью печатающих устройств; запуск и остановку насосных и компрессорных станций, поддержание заданного давления на их приеме и выкиде; изменение состояния задвижек подводных трубопроводов; состояние газопроводов и поддержание необходимого давления в них; остановку и пуск в эксплуатацию всех платформ или подпорных станций за исключением терминала Эмден.  [7]

НПС современного магистрального трубопровода — сложный технологический комплекс, состоящий из основных и вспомогательных систем, которые обеспечивают бесперебойное проведение операций перекачки нефти и нефтепродуктов. К основным сооружениям относятся подпорные насосные станции, резервуар-ные парки. К, вспомогательным системам относится — котельные, водонасосные, насосные автоматического пенотушения, ох -, ранная сигнализация, трансформаторные подстанции, дизельные подстанции, канализационные насосные.  [8]

Наклонную линию профиля давления, которая характеризует также градиент давлений, следует провести, начиная от ftmax, нанесенной на линию ординат в точке К, до пересечения ее с кривой профиля местности. Это и будет точка / /, где необходимо устанавливать первую подпорную насосную станцию. Затем / гтах следует нанести на линию ординат в данной точке и повторять последовательно эту графическую операцию до тех пор, пока линия профиля напора от последней станции пересечет кривую профиля местности в точке V или за ней.  [9]

На центральной платформе были установлены две автономные автоматизированные системы, одна из которых обеспечивала управление разработкой и контроль за добычей нефти, а вторая — безаварийную эксплуатацию магистральных нефте-и газопроводов. Системы контролируют состояние подпорных насосных станций и положение входных и выходных задвижек на всех платформах вдоль трубопроводов; состояние устройств для запуска и приемки очистных скребков на эксплуатационных платформах и станциях системы перекачки; состояние скважин, давление на устье и в трубопроводах, дебит нефти и газа; положение задвижек скважин на каждой из эксплуатационных платформ; суммарную добычу за сутки по каждой платформе и в целом по комплексу; температуру нефти на входе и выходе подпорных насосных станций; давление; положение задвижек; текущий объем откачиваемой нефти; превышение температуры сверх допустимой в ответственных узлах насосных и компрессорных станций; запуск и прием скребков с подачей информации на телеэкраны и одновременной ее записью с помощью печатающих устройств; запуск и остановку насосных и компрессорных станций, поддержание заданного давления на их приеме и выкиде; изменение состояния задвижек подводных трубопроводов; состояние газопроводов и поддержание необходимого давления в них; остановку и пуск в эксплуатацию всех платформ или подпорных станций за исключением терминала Эмден.  [10]

Промежуточные перекачивающие станции размещают по трассе трубопровода в соответствии с гидравлическими расчетами всей трассы. Средняя величина длины перегона между станциями для первой очереди ввода в эксплуатацию составляет 100 — 200 км, для второй очереди — 50 — 100 км. В составе технологических сооружений промежуточных перекачивающих станций отсутствуют резервуарный парк, подпорная насосная станция и узел учета.  [12]

Если по трубопроводу на протяжении всей его эксплуатации транспортируется продукция одного, относительно хорошо изученного нефтедобывающего района, желаемую годовую пропускную способность трубопровода можно определить, исходя из плана добычи нефти. Поступая так, следует, однако, учитывать, что экономика указанной системы может быть изменена за счет монтажа подпорных насосных станций на ограниченный период времени ( на несколько лет), в частности, на период максимальной добычи нефти на промысле. По истечении этого периода насосные станции могут быть демонтированы и перемещены в другое место, где в них возникнет надобность. В последующем обстановка может быть осложнена другими факторами, например, если в данном районе будет открыто новое месторождение нефти, продукцию которого необходимо транспортировать по существующему трубопроводу.  [13]

Магистральные нефтепроводы предназначены для транспорта нефти из районов ее добычи в морские, речные, железнодорожные пункты налива и на нефтеперерабатывающие заводы, а магистральные нефтепродуктопроводы — для транспорта нефтепродуктов из районов их производства до наливных станций или баз, расположенных в местах потребления. На магистральных нефте — и нефтепродуктопроводах строят насосные перекачивающие станции ( НПС) двух видов: головные и промежуточные. Головные станции располагаются в начале трубопровода и служат для перекачки нефти или нефтепродуктов из резервуарных парков в магистральный трубопровод. Промежуточные станции предназначены для повышения давления перекачиваемых продуктов в магистральном трубопроводе. В соответствии с назначением указанных станций в состав сооружений головной НПС всегда входят резервуарный парк и подпорная насосная станция, совмещенная с основной насосной или расположенная в отдельном здании. Подпорная насосная служит для подачи жидкости на вход основных насосов, так как при откачке из безнапорных резервуаров основные насосы не могут работать без предварительного создания давления жидкости на их входе.  [14]

В состав этих станций, кроме основной высоконапорной насосной, входит подпорная насосная. Иногда обе насосные объединены в одном помещении, но разделены по группам. Головная НПС имеет большой резервуарный парк. Состав сооружений промежуточных перекачивающих станций мало отличается от состава головных. Основное отличие состоит в том, что резервуарные парки на промежуточных НПС обычно отсутствуют. Также зачастую отсутствуют и подпорные насосные станции. Соответственно, объем и число вентиляционных систем уменьшаются.  [15]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Подпорный насос

Изобретение относится к вертикальным центробежным насосам, создающим подпор перед магистральными насосами, для транспортировки нефти. Подпорный насос содержит корпус 1, в котором установлено рабочее колесо 2, имеющее верхнюю и нижнюю поверхности 3, 4. Между корпусом 1 насоса и рабочим колесом 2 установлены уплотнительные кольца 5, 6. Уплотнительное кольцо 5 выполнено с кольцевым буртом 7. В верхней поверхности 3 рабочего колеса 2 выполнена проточка 8, которая перекрывается с зазором кольцевым буртом 7. Изобретение направлено на уравновешивание сил тяжести ротора, повышение надежности работы и КПД насоса. 1 ил.

 

Изобретение относится к насосостроению, в частности к центробежным насосам, применяемым в процессах транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Известен центробежный насос, содержащий ротор с опорами и установленное в корпусе насоса рабочее колесо двухстороннего входа с уплотнительными поясками на покрывных дисках (SU 979706 А1, М. Кл.3 F04D 1/00, опубл. 07.12.1982). Для уменьшения количества подшипников уплотнительные пояски выполнены разного диаметра.

Осевые нагрузки в известном насосе уравновешены, но остается не уравновешенной сила тяжести ротора насоса, передаваемая на нижний подшипник скольжения.

Известно уплотнение рабочего колеса центробежного насоса, содержащее уплотняющие пояски с коническими поверхностями, образующие щелевой зазор (SU 1355764 А1, М. Кл.4 F04D 29/16, опубл. 30.11.87). Один из поясков выполнен на диске рабочего колеса, а другой — на корпусе насоса. Уплотнения расположены по обе стороны рабочего колеса. Уплотнение может быть установлено на рабочем колесе входа для уравновешивания остаточных осевых сил, возникающих при изменении режима работы.

Известен нефтяной подпорный насос типа НПВ (производитель «Уралгидромаш») — центробежный вертикальный одноступенчатый с осевым подводом жидкости, с рабочими колесами двухстороннего входа для уравновешивания осевых сил. Ротор насоса состоит из вала, рабочего колеса с дисками, между которыми расположены лопатки, и предвключенных шнековых колес, втулок уплотнения. Для восприятия радиальных усилий в конструкции насоса предусмотрены два радиальных подшипника скольжения — концевой, на нижнем конце вала, и промежуточный, смазываемых перекачиваемым нефтепродуктом. Осевые усилия воспринимает опорно-упорный подшипник. На месте выхода вала ротора из корпуса установлено уплотнение торцевого типа.

Осевое усилие от веса ротора и установленных на нем деталей воспринимается верхней опорой. Однако вследствие большой массы ротора (от 700-1050 кг) воспринимаемые подшипниками нагрузки работают в напряженном состоянии, и срок их службы недостаточный. Кроме того, создаваемые при работе силы трения снижают механический, а следовательно, и КПД насоса.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является разработка конструктивного решения, направленного на сокращение межремонтного периода работы насоса за счет повышения надежности работы насоса.

При осуществлении изобретения поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в уравновешивании сил тяжести ротора и повышении КПД.

Указанный технический результат достигается тем, что подпорный насос содержит корпус, в котором установлено рабочее колесо, имеющее верхнюю поверхность и нижнюю поверхность. Между корпусом насоса и рабочим колесом установлены уплотнительные кольца. Уплотнительное кольцо, установленное между верхней поверхностью рабочего колеса и корпусом насоса, выполнено с кольцевым буртом. В верхней поверхности рабочего колеса выполнена проточка, которая гидравлически связана с областью высокого давления. Кольцевой бурт уплотнительного кольца перекрывает с зазором проточку.

Выполнение кольцевого бурта на уплотнительном кольце и проточки на верхней поверхности рабочего в сторону области высокого давления приводит к уменьшению ее площади и, следовательно, к уменьшению давления нагнетания, что обеспечивает создание разнодействующих сил на рабочее колесо. Кольцевой бурт, перекрывающий с зазором проточку, образует дополнительное уплотнение, обеспечивающее снижение гидравлических потерь, что повышает объемный КПД насоса.

На чертеже изображена конструкция подпорного насоса, продольный разрез.

Подпорный насос содержит корпус 1, в котором на валу установлено рабочее колесо 2, имеющее верхнюю поверхность 3 и нижнюю поверхность 4, между которыми расположены лопатки. Между корпусом 1 насоса и верхней поверхностью 3 рабочего колеса 2 расположено уплотнительное кольцо 5, а между корпусом 1 насоса и нижней поверхностью 4 рабочего колеса 2 расположено уплотнительное кольцо 6. Уплотнительное кольцо 5 выполнено с кольцевым буртом 7. В верхней поверхности 3 рабочего колеса 2 выполнена проточка 8, которая гидравлически связана с областью высокого давления 9. Кольцевой бурт 7 уплотнительного кольца 5, перекрывая с зазором проточку 8, отделяет часть верхней поверхности 3 рабочего колеса 2 от области высокого давления 9. Между уплотнительным кольцом 5 и частью верхней поверхности 3 рабочего колеса 2 образуется камера низкого давления 10. Зазор между проточкой 8 и кольцевым буртом 7 предусмотрен для прохождения рабочей жидкости из области высокого давления 9 в камеру низкого давления 10 и обеспечивает снижение гидравлических перетоков между рабочим колесом 2 и уплотнительным кольцом 5.

Подпорный насос работает следующим образом.

Приводимое в движение валом насоса рабочее колесо 2, вращаясь, сообщает круговое движение рабочей жидкости, находящейся между лопаток. Вследствие возникающей центробежной силы рабочая жидкость от центра рабочего колеса 2 перемещается к внешнему выходу на выкид насосом. Выйдя из рабочего колеса 2, рабочая жидкость поступает в двухзавитковый спиральный отвод, по штанам в крышку нагнетания, а из нее в напорный трубопровод (не показаны). При вращении вала ротора насоса на него действуют осевые силы, которые воспринимаются опорно-упорным подшипником. За счет разницы площадей наружных верхней и нижней поверхностей 3 и 4 рабочего колеса 2 возникают разнодействующие силы. Рабочая жидкость в области высокого давления 9 давит на площадь нижней поверхности 4 рабочего колеса 2 больше, чем на площадь верхней поверхности 3 рабочего колеса 2, создавая тем самым разгрузку сил тяжести ротора, поднимая его вверх и уравновешивая его.

Предлагаемое техническое решение способствует уменьшению нагрузки на опорно-упорный подшипник насоса, повышая тем самым надежность работы насоса, что позволяет увеличить межремонтный период.

Подпорный насос, содержащий корпус, в котором установлено рабочее колесо, имеющее верхнюю и нижнюю поверхности, уплотнительные кольца, расположенные между корпусом насоса и рабочим колесом, отличающийся тем, что в верхней поверхности рабочего колеса выполнена проточка, а уплотнительное кольцо, установленное между верхней поверхностью рабочего колеса и корпусом насоса, выполнено с кольцевым буртом, перекрывающим с зазором указанную проточку.

findpatent.ru

Подпорный насос — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4

Подпорный насос

Cтраница 4

В подпорных насосах она незначительна и колеблется от 0 до 2 м, большие значения соответствуют температурам, близким к температуре кипения. Пере -, качка по магистральным нефтепроводам обычно совершается при температуре нефтей 0 — 50 С, Если вязкость нефти в подпорных насосах не превышает примерно 0 5 — Ю4 м2 / с-а температура ниже 20 С, то поправка 6ht невелика и ею можно пренебречь. При росте температуры свыше 50 С поправка быстро нарастает. На рис. 38 представлены некоторые частные кавитационные характеристики насосов НМ 3600 — 230 ( /) и НМ 7000 — 210 ( 2) при перекачке нефтей с v 0 5 — 10 — 4 м2 / с при различной подаче. Более подробно они приводятся в работе [17], Все они имеют пологий характер.  [46]

В качестве подпорного насоса в агрегате АНБ используется самовсасывающий насос водоотливного агрегата АВ-701А. Насос соединен со взрывозащищенным электродвигателем и установлен на специальной передвижной тележке.  [47]

Для привода подпорных насосов и вспомогательного оборудования следует применять асинхронные двигатели. Совмещение синхронных и асинхронных двигателей обеспечивает наиболее экономичный вариант электропотребления нефтеперекачивающими станциями. При существующих технических возможностях, синхронный электропривод возможно автоматизировать на предмет пуска и самозапуска без значительного усложнения схемы управления и автоматики агрегатов и всей НПС в целом.  [48]

Всасывающую способность подпорного насоса и необходимый подпор у основного насоса определяют путем снятия кавитацион-ных характеристик подпорного и основного насосов при нескольких подачах. Проверяют температуру подшипников, обмоток электродвигателя, воздуха, охлаждающего электродвигатель.  [49]

Если для подпорных насосов температура выкачки нефти из резервуаров определяется только условием их бескавитационной работы, то для основных насосов температура перекачиваемой нефти заранее неизвестна. Для первого варианта расчета ее можно принять равной максимально допустимой величине [ TJ, что позволяет сразу учесть третье ограничение в решении оптимизационной задачи.  [50]

У каждого подпорного насоса по месту должны устанавливаться показывающие манометры для контроля за давлением на выходе.  [51]

Важным показателем подпорных насосов является их кав ита-ционный запас.  [52]

Для привода подпорных насосов применяют синхронные и асинхронные электродвигатели мощностью до 1600 кВт с синхронной частотой вращения 1000 — 1500 об / мин. Например, для подпорных насосов подачей 2500 м3 / ч применяют синхронные двигатели ДС-1 18 / 44 — 6 мощностью по 800 кВт и частотой вращения 1000 об / мин.  [53]

Для залива подпорных насосов служит вакуум-насос 5 типа ВВН-12 с электродвигателем К. Электрифицированные задвижки 2 и 3 ( всасывающие и напорные) обслуживаются с металлических площадок 4, расположенных на высоте 2 5 м от уровня пола.  [54]

Для привода подпорных насосов применяют синхронные и асинхронные двигатели мощностью до 1000 кет на 1000 — 1500 синхронных об / мин. Например, на головной станции подачей 1 95 м3 / сек для подпорных насосов применяют синхронные двигатели ДС-118 / 44 — 6 мощностью по 800 кет, 1500 об / мин.  [55]

В качестве подпорных насосов используют центробежные насосы, имеющие повышенную износостойкость от абразивных жидкостей. Достаточно широко используются в отечественной практике центробежные насосы ШН-150, в зарубежной практике-насосы фирмы Мишон Магнум, развивающие давление до 0 35 МПа при мощности привода 44 кВт и частоте вращения вала до 1450 об / мин. Подача центробежных насосов должна значительно превышать максимальную подачу буровых насосов.  [57]

В качестве подпорных насосов нормального ряда применяют насосы серии НМП ( нефтяной магистральный подпорный) и серии НПВ ( нефтяной подпорный вертикальный), технические характеристики которых приведены в табл. 1.2. Для вновь проектируемых магистральных нефтепроводов предпочтительней использовать вертикальные подпорные насосы.  [58]

На перекачивающих станциях подпорные насосы соединяют, как правило, параллельно, для того чтобы обеспечить требуемый подпор при меньшей подаче в каждом из отдельно взятых насосов. Ведь, как известно, при параллельном соединении насосов общий поток жидкости разделяется на части, составляющие подачи этих насосов. Наиболее распространенная схема соединения подпорных насосов — два работающих и один резервный.  [59]

После того как подпорный насос поднимет давление в напорной линии, включается первый главный насосный агрегат; по истечении заданного времени, достаточного для запуска насоса, включается второй главный насосный агрегат, затем третий последний агрегат. В зависимости от условий перекачки автоматически регулируется давление нагнетания, создаваемое всей станцией.  [60]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

подпорный насос — это… Что такое подпорный насос?


подпорный насос
  1. supercharger pump

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии. academic.ru. 2015.

  • подпорная ступень ТРДД (ТРТД)
  • подпорный резервуар (расположенный выше уровня насоса)

Смотреть что такое «подпорный насос» в других словарях:

  • подпорный насос — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN supercharger pump …   Справочник технического переводчика

  • подпорный вертикальный насос — 3.8 подпорный вертикальный насос; НПВ: Насос с вертикальным расположением оси вращения ротора, предназначенный для обеспечения бескавитационной работы установленного за ним по потоку НМПП или НМПН и других целей. Источник: ГОСТ Р 53675 2009:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • подпорный горизонтальный насос — 3.9 подпорный горизонтальный насос; НПГ: Насос с горизонтальным расположением оси вращения ротора, предназначенный для обеспечения бескавитационной работы установленного за ним по потоку НМПП или НМПН и других целей. Источник: ГОСТ Р 53675 2009:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Буровая установка —         (a. drilling rig; н. Bohranlage; ф. foreuse, sondeuse, installation de forage; и. equipo perforador) комплекс машин и механизмов, предназначенный для бурения, крепления скважин, а также шахтных стволов. Б. у. для разведки м ний п. и.,… …   Геологическая энциклопедия

  • ГОСТ Р 53675-2009: Насосы нефтяные для магистральных нефтепроводов. Общие требования — Терминология ГОСТ Р 53675 2009: Насосы нефтяные для магистральных нефтепроводов. Общие требования оригинал документа: 3.1 допустимый кавитационный запас насоса; Dhдоп: Минимальный кавитационный запас, обеспечивающий работу насоса без снижения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • СТО 17330282.27.140.014-2008: Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Номы и требования — Терминология СТО 17330282.27.140.014 2008: Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Номы и требования: 3.1 бьеф: Часть водотока или водоема, примыкающая к водоприемному сооружению (верхний бьеф) или водовыпускному сооружению… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • система — 4.48 система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей. Примечание 1 Система может рассматриваться как продукт или предоставляемые им услуги. Примечание 2 На практике… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Гидроаккумулирующая электростанция — (ГАЭС)         насосно аккумулирующая электростанция, Гидроэлектрическая станция, принцип действия (аккумулирования) которой заключается в преобразовании электрической энергии, получаемой от др. электростанций, в потенциальную энергию воды; при… …   Большая советская энциклопедия

  • Кеттвигер Зее — нем. Kettwiger See Координаты: Координаты …   Википедия

  • Кеттвигер-Зе — нем. Kettwiger See Координаты: Координаты …   Википедия

normative_ru_en.academic.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *