Üdvözöljük a Credo-nál! Ipari vízszivattyú-gyártó vagyunk.

Minden kategória

Technológiai szolgáltatás

A Credo Pump a folyamatos fejlesztésnek szenteli magunkat

13 gyakori tényező, amely befolyásolja a mélykút függőleges turbinaszivattyú élettartamát

Kategóriák:Technológiai szolgáltatás Szerző: Eredet: Eredet Kiadás ideje: 2024-06-13
Találatok: 9

Szinte minden tényező, amely a szivattyú megbízható várható élettartamát befolyásolja, a végfelhasználótól függ, különösen a szivattyú üzemeltetésének és karbantartásának módja. Milyen tényezőket szabályozhat a végfelhasználó a szivattyú élettartamának meghosszabbítása érdekében? A következő 13 figyelemre méltó tényező fontos szempont a szivattyú élettartamának meghosszabbítása érdekében.

vonaltengelyes turbina szivattyú kézikönyv

1. Radiális erők

Az iparági statisztikák azt mutatják, hogy a centrifugálszivattyúk nem tervezett leállásának legnagyobb oka a csapágyak és/vagy a mechanikus tömítések meghibásodása. A csapágyak és tömítések a „kanárik a szénbányában” – a szivattyú állapotának korai mutatói, és a szivattyúrendszeren belüli meghibásodás előfutárai. Bárki, aki bármennyi ideig dolgozott a szivattyúiparban, valószínűleg tudja, hogy az első legjobb gyakorlat az, hogy a szivattyút a legjobb hatékonysági ponton (BEP) vagy annak közelében üzemeltetjük. A BEP-nél a szivattyút úgy tervezték, hogy ellenálljon a minimális radiális erőknek. Ha a BEP-től távol működik, az összes radiális erő eredő erővektora 90°-os szöget zár be a rotorral, és megpróbálja eltéríteni és meghajlítani a szivattyú tengelyét. A nagy radiális erők és az ebből eredő tengelyelhajlás mechanikus tömítést okoz, és hozzájárul a csapágy élettartamának lerövidítéséhez. Ha a radiális erők elég nagyok, akkor a tengely elhajlását vagy elhajlását okozhatják. Ha leállítja a szivattyút és megméri a tengely kifutását, akkor semmi hibát nem talál, mert ez dinamikus állapot, nem statikus. A 3,600-as fordulatszámmal meghajlított tengely fordulatonként kétszer elhajlik, tehát valójában 7,200-szor hajlik meg percenként. Ez a nagy ciklusú elhajlás megnehezíti a tömítés felületeinek kapcsolattartását és a tömítés megfelelő működéséhez szükséges folyadékréteg (film) fenntartását.

2. Kenőanyag szennyeződés

A golyóscsapágyak esetében a csapágyhibák több mint 85%-át szennyeződés okozza, amely lehet por és idegen anyag vagy víz. Mindössze 250 ppm víz a csapágy élettartamát négyszeresére csökkentheti. A kenőanyag élettartama kritikus.

3. Szívónyomás

A csapágy élettartamát befolyásoló egyéb kulcstényezők közé tartozik a szívónyomás, a meghajtó beállítás és bizonyos mértékig a csőfeszültség. Az ANSI B 73.1 egyfokozatú vízszintes túlnyúló folyamatszivattyúknál a forgórészen keletkező axiális erő a szívónyílás felé irányul, így bizonyos mértékig és bizonyos határokon belül a reakció szívónyomása ténylegesen csökkenti az axiális erőt, ezáltal csökkenti a nyomócsapágy terhelését. és élettartamának meghosszabbításamélykút függőleges turbinás szivattyúk.

4. Driver Alignment

A szivattyú és a meghajtó hibás beállítása túlterhelheti a radiális csapágyat. A radiális csapágy élettartama exponenciálisan összefügg az eltolódás mértékével. Például egy kis, mindössze 0.060 hüvelykes beállítási eltérésnél a végfelhasználó három-öt hónapos működés után csapágy- vagy tengelykapcsoló-problémákat tapasztalhat. Ha azonban a beállítási eltérés 0.001 hüvelyk, ugyanaz a szivattyú több mint 90 hónapig működhet.

5. Pipe Strain

A csőfeszültséget a szívó- és/vagy nyomócsövek és a szivattyú karimái közötti hibás illeszkedés okozza. Még egy robusztus szivattyúkialakításban is a csőfeszítés könnyen átviheti ezeket a potenciálisan nagy igénybevételeket a csapágyakra és a megfelelő csapágyház illesztésekre. Az erők (húzódás) azt okozhatják, hogy a csapágy illesztése nem kerek és/vagy nem illeszkedik más csapágyakhoz, így a középvonalak különböző síkokban helyezkednek el.

6. Folyadék tulajdonságai

A folyadék tulajdonságai, például a pH, a viszkozitás és a fajsúly ​​kritikus tényezők. Ha a folyadék savas vagy maró hatású, az átfolyó részek a mélykút függőleges turbinás szivattyú például a szivattyútestnek és a járókeréknek korrózióállónak kell lennie. A folyadék szilárdanyag-tartalma, mérete, alakja és koptatóképessége mind tényező.

7. Használat gyakorisága

A használat gyakorisága egy másik fontos tényező: Milyen gyakran indul el a szivattyú egy adott időn belül? Személyesen láttam olyan szivattyúkat, amelyek néhány másodpercenként indulnak és leállnak. Ezeknek a szivattyúknak a kopási aránya sokkal magasabb, mint amikor a szivattyú folyamatosan, azonos feltételek mellett működik. Ebben az esetben a rendszer kialakítását meg kell változtatni.

8. Nettó pozitív szívófej árrés

Minél nagyobb a különbség a rendelkezésre álló nettó pozitív szívómagasság (NPSHA vagy NPSH) és a szükséges nettó pozitív szívómagasság (NPSHR vagy NPSH szükséges) között, annál kevésbé valószínű, hogy mély kút függőleges turbinás szivattyú kavitálni fog. A kavitáció károsítja a szivattyú járókerekét, és az ebből eredő rezgések befolyásolhatják a tömítések és csapágyak élettartamát.

9. Szivattyú fordulatszáma

A szivattyú működési sebessége egy másik kritikus tényező. Például egy 3,550-es fordulatszámmal működő szivattyú négy-nyolcszor gyorsabban kopik, mint az 1,750-es fordulatszámmal működő szivattyú.

10. Járókerék mérleg

A konzolos szivattyúk kiegyensúlyozatlan járókerekei vagy bizonyos függőleges kialakítások tengelyingadozást okozhatnak, amely állapot eltéríti a tengelyt, hasonlóan a radiális erőkhöz, amikor a szivattyú elszalad a BEP-től. A sugárirányú elhajlás és a tengely ingadozása egyidejűleg is előfordulhat.

11. Csővezeték elrendezése és bemeneti áramlási sebesség

A szivattyú élettartamának meghosszabbítása szempontjából egy másik fontos szempont a csővezetékek elrendezése, azaz a folyadék „betöltése” a szivattyúba. Például a szivattyú szívóoldalán lévő függőleges síkban lévő könyöknek kevésbé lesz káros hatása, mint a vízszintes könyöknek - a járókerék hidraulikus terhelése egyenletesebb, így a csapágyak terhelése egyenletesebb.

12. Szivattyú üzemi hőmérséklete

A szivattyú üzemi hőmérséklete, legyen az meleg vagy hideg, és különösen a hőmérséklet-változás sebessége nagymértékben befolyásolja a mélykút függőleges turbinás szivattyú élettartamát és megbízhatóságát. A szivattyú üzemi hőmérséklete nagyon fontos, és a szivattyút úgy kell megtervezni, hogy megfeleljen az üzemi hőmérsékletnek. De ennél sokkal fontosabb a hőmérsékletváltozás sebessége.

13. Szivattyúház áthatolásai

Bár nem gyakran veszik fontolóra, az oka annak, hogy a szivattyúház áthatolása inkább opció, mint szabvány az ANSI szivattyúk esetében, hogy a szivattyúház áttöréseinek száma némileg befolyásolja a szivattyú élettartamát, mivel ezek a helyek a korrózió és a korrózió elsődleges helyei. stressz gradiensek (emelkedések). Sok végfelhasználó azt akarja, hogy a burkolatot fúrják és menetfúrják a lefolyó-, kipufogó- és műszercsatlakozókhoz. Minden alkalommal, amikor egy lyukat fúrnak és megütögetnek a héjon, feszültséggradiens marad az anyagban, amely a feszültségrepedések forrásává és a korrózió kezdeti helyévé válik.

A fentiek csak a felhasználó tájékoztatását szolgálják. Speciális kérdéseivel forduljon a CREDO PUMP-hoz.

Forró kategóriák

Baidu
map