Взаимосвязь между давлением нагнетания и напором глубоководного вертикального турбинного насоса
1. Давление нагнетания насоса
Давление нагнетания вертикальный турбинный насос для глубоких скважин относится к общей энергии давления (единица измерения: МПа) жидкости, проходящей через водяной насос. Это важный показатель того, сможет ли насос выполнить задачу по транспортировке жидкости. Давление нагнетания водяного насоса может повлиять на нормальное функционирование производства пользователя. Таким образом, давление нагнетания водяного насоса проектируется и определяется исходя из потребностей реального процесса.
В зависимости от потребностей производственного процесса и требований завода-производителя давление нагнетания в основном имеет следующие методы выражения.
1. Нормальное рабочее давление: Требуемое давление нагнетания насоса, когда предприятие работает в нормальных рабочих условиях.
2. Максимально необходимое давление нагнетания: при изменении условий производства на предприятии возможные условия работы зависят от требуемого давления нагнетания насоса.
3.Номинальное давление нагнетания: давление нагнетания, указанное и гарантированное производителем насоса. Номинальное давление нагнетания должно быть равно или превышать нормальное рабочее давление. Для лопастных насосов это должно быть давление нагнетания при максимальном расходе.
4. Максимально допустимое давление нагнетания. Максимально допустимое значение давления нагнетания насоса определяется производителем насоса на основе производительности насоса, прочности конструкции, мощности первичного двигателя и т. д. Максимально допустимое значение давления нагнетания должно быть больше или равно максимально необходимое давление нагнетания, но оно должно быть ниже максимально допустимого рабочего давления компонентов давления насоса.
2. Головка насоса H
Напор водяного насоса обозначает энергию, полученную на единицу веса жидкости, проходящей через вертикальный турбинный насос для глубоких скважин. Выражается через H, единицей измерения является м, который представляет собой высоту столба выбрасываемой жидкости.
Эффективная энергия, получаемая после того, как единица давления жидкости проходит через насос, также известная как общий напор или полный напор. Также можно говорить о разнице энергии жидкости на выходе и на входе водяного насоса. Но надо отметить: это связано только с производительностью самого насоса и не имеет никакого отношения к впускному и выпускному трубопроводам. Единицей подъема является Н·м или м высоты столба жидкости.
Для насосов высокого давления разность давлений на выходе и входе насоса (p2-P1) иногда аппроксимируется величиной подъема. В настоящее время подъемная сила H может быть выражена как:
В формуле Р1 — давление на выходе насоса, Па;
Р2 – давление на входе насоса, Па;
p — плотность жидкости, кг/м3;
g — — ускорение свободного падения, м/с2.
Подъём — это ключевой параметр производительности водяного насоса, который основан на потребностях нефтяных и химических процессов и требованиях производителя насоса.
1. Нормальный рабочий напор: напор насоса определяется давлением нагнетания и давлением всасывания насоса при нормальных производственных условиях предприятия.
2. Максимально требуемый подъем – это подъем насоса при изменении максимально необходимого давления нагнетания (давление всасывания остается неизменным) при изменении производственных условий предприятия.
3. Номинальный напор Номинальный напор — это напор водяного насоса при номинальном диаметре рабочего колеса, номинальной скорости, номинальном давлении всасывания и нагнетания. Это напор, определенный и гарантированный производителем насоса, и это значение напора должно быть равно или превышать нормальный рабочий напор. Как правило, его значение равно максимально требуемому подъемному усилию.
4. Закрывающая головка Закрывающая головка — это напор, когда расход водяного насоса равен нулю. Это максимальный предел подъема водяного насоса. Обычно давление нагнетания при этом подъеме определяет максимально допустимое рабочее давление компонентов давления, таких как корпус насоса.