Двухсекционный электронасосный агрегат - RU196491U1

Код документа: RU196491U1

Чертежи

Описание

Полезная модель относится к машиностроению, а именно к насосам для перекачивания различных жидкостей, в том числе для перекачивания нейтральных, агрессивных, токсичных, а также взрыво- и пожароопасных жидкостей, пары, которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, в том числе для перекачивания товарной нефти, нефтепродуктов, метанола и газового конденсата.

Известен центробежный секционный многоступенчатый центробежный насос, каждая секция которого состоит из отдельного корпуса с установленным на валу 8-18 ступенями, каждая из которых состоит из рабочего колеса, обоймы, диска и направляющего аппарата с уплотнительными кольцами, при этом секции соединяются между собой при помощи переводников, а валы секций соединены между собой роликовыми муфтами, а вал крайней секции соединен с электродвигателем, причем секции расположены вертикально, а осевые нагрузки от веса вала воспринимаются пятой и подпятником (см. книгу Справочник по нефтепромысловому оборудованию, под редакцией Е.И. Бухаленко, М., Недра, 1983, с. 291-298, рис. 118-119).

Однако данный центробежный секционный многоступенчатый центробежный насос имеет значительные осевые габариты, что затрудняет его наземную эксплуатацию и кроме того предъявляются требования к соосности установки валов при соединении секций между собой и с валом электродвигателя, что в конечном итоге требует использования сложной конструкции наземных сооружений для монтажа и эксплуатации описанной выше конструкции насоса. Кроме того, запуск в работу насоса одним электродвигателем повышенные пусковые крутящие моменты на валах и соединительных муфтах секций и при этом отсутствует возможность включения в работу отдельных секций независимо относительно друг друга, что усложняет процесс регулирования режима работы такого насоса.

Наиболее близким к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является двухсекционный электронасосный агрегат, содержащий установленные на опорной плите насосные секции электронасосного агрегата, последовательно сообщенные между собой посредством перепускного патрубка (см. патентный документ CN №2138203 Y, кл. F04D 1/10, опубл. 14.07.1993).

Данный двухсекционный электронасосный агрегат позволяет собрать на опорной плите наземный электронасосный агрегат. Однако горизонтальное расположение насосной секции требует усложнения конструкции для обеспечения соосной работы валов секций и предотвращения их изгиба и кроме того, как и в вышеописанном насосе отсутствует возможность включения в работу отдельных насосных секций независимо относительно друг друга, что усложняет процесс регулирования режима работы такого насоса.

Технической проблемой, на решение которой направлена настоящая полезная модель, является устранение выявленных в известных технических решениях проблем.

Технический результат заключается в снижении пусковых крутящих моментов на валах секций и соединительных муфтах с одновременным независимым электроприводом каждой секции агрегата с обеспечением раздельного и независимого регулирования числа оборотов на каждой секции в отдельности в сочетании с вертикальным расположением валов секций и электродвигателей.

Указанная техническая проблема решается, а технический результат достигается за счет того, что двухсекционный электронасосный агрегат содержит установленные на опорной плите насосные секции электронасосного агрегата, последовательно сообщенные между собой посредством перепускного патрубка, при этом насосные секции электронасосного агрегата установлены на опорной плите вертикально, каждая насосная секция снабжена своим приводным электродвигателем, вал которого соединен с валом насосной секции через магнитную муфту, расположенную в отдельном корпусе, выполненном с радиальными ребрами жесткости и соосно соединенным посредством фланцевых соединений с расположенным на нем электродвигателем и расположенным ниже него корпусом насосной секции, в верхней части которой расположен нагнетательный патрубок, а в нижней части соосно установлен герметично соединенный с последним посредством фланцевого соединения опорный стакан, в котором установлена опора подшипника скольжения вала насосной секции, в боковой стенке опорного стакана установлен всасывающий патрубок насосной секции, опорный стакан соединен с опорной плитой посредством фланцевого соединения, причем посредством фланцевого соединения между опорным стаканом и корпусом насосной секции всасывающий патрубок и нагнетательный патрубок установлены в горизонтальном направлении, перепускной патрубок посредством фланцевого соединения герметично присоединен со стороны одного конца к нагнетательному патрубку первой секции и со стороны другого конца к всасывающему патрубку второй секции по ходу перекачиваемой электронасосным агрегатом жидкой среды, боковая стенка корпуса магнитной муфты каждой насосной секции выполнена со штуцером для установки на нем датчика температуры внутри корпуса магнитной муфты, а боковая стенка корпуса каждой насосной секции в верхней его части выполнена со штуцером для установки на нем датчика давления внутри корпуса насосной секции.

В ходе работы по созданию двухсекционного электронасосного агрегата было выявлено, что представляется возможность повысить надежность работы и, как результат, увеличение времени безотказной работы и межремонтного ресурса работы за счет вышеописанной совокупности признаков, каждый из которых необходим для достижения заявленного технического результата, причем автономный привод каждой из насосных секций агрегата позволил при пуске в работу снизить пусковой крутящий момент, что снизило пиковые нагрузки на электроприводе, предотвращая таким образом его выход из строя. В тоже время это позволило за счет вертикального расположения валов насосных секций и соединенного с каждым из них электродвигателем в сочетании с использованием магнитной муфты в период пуска и при повышенных нагрузках снизить требования к биению валов во время их раскрутки и тем самым предотвратить выход из строя насосных секций и одновременно вертикальное расположение валов уменьшило радиальные нагрузки на подшипники, установленные вдоль валов в электродвигателе и в насосной секции, за счет их фактически механически независимой раскрутки, а указанное выше расположение патрубков на корпусе, в том числе перепускного патрубка минимизирует возможность создания радиальных нагрузок в насосной секции. В тоже время автономный привод каждой секции позволяет независимо регулировать производительность каждой секции и таким образом плавно регулировать производительность всего агрегата и, как результат, снизить пиковые нагрузки на электродвигателях, а в случае выхода из строя одного из двигателей за счет повышения нагрузки на работоспособной секции и продолжения выполнения агрегатом его функции предотвратить развитие аварийной ситуации на обслуживаемом агрегатом технологическом оборудовании, например химико-технологическом оборудовании с непрерывным технологическим циклом производства.

На фиг. 1 показан вид сбоку на двухсекционный электронасосный агрегат.

На фиг. 2 показан вид сверху на двухсекционный электронасосный агрегат

На фиг. 3 показан продольный разрез секции двухсекционного электронасосного агрегата.

Двухсекционный электронасосный агрегат содержит установленные на опорной плите 1 насосные секции 2 и 22 электронасосного агрегата, последовательно сообщенные между собой посредством перепускного патрубка 3, при этом насосные секции 2 и 22 электронасосного агрегата установлены на опорной плите 1 вертикально.

Каждая насосная секция 2 снабжена своим приводным электродвигателем 4, вал 5 которого соединен с валом 6, соответственно первой насосной секции 2 и второй насосной секции 22 через магнитную муфту 7, расположенную в отдельном корпусе 8, выполненном с радиальными ребрами жесткости 9 и соосно соединенным посредством фланцевых соединений 10 с расположенным на нем электродвигателем 4 и расположенным ниже него корпусом 11, соответственно первой насосной секции 2 и второй насосной секции 22, в верхней части которой расположен нагнетательный патрубок 12, а в нижней части соосно установлен герметично соединенный с последним посредством фланцевого соединения 13 опорный стакан 14, в котором установлена опора 15 подшипника скольжения 16 вала 6 насосной секции 2.

В боковой стенке каждого опорного стакана 14 установлен всасывающий патрубок 17, соответственно первой насосной секции 2 и второй насосной секции 22.

Каждый опорный стакан 14 соединен с опорной плитой 1 посредством фланцевого соединения 18, причем посредством фланцевого соединения 13 между опорным стаканом 14 и корпусом 11 насосной секции 2 всасывающий патрубок 17 и нагнетательный патрубок 12 установлены в горизонтальном направлении параллельно друг другу.

Перепускной патрубок 3 посредством фланцевого соединения герметично присоединен со стороны одного конца к нагнетательному патрубку 12 первой секции 2 и со стороны другого конца к всасывающему патрубку 17 второй насосной секции 22 по ходу перекачиваемой электронасосным агрегатом жидкой среды.

Боковая стенка корпуса 8 магнитной муфты 7 каждой насосной секции, соответственно, 2 и 22 выполнена со штуцером для установки на нем датчика температуры внутри корпуса 8 магнитной муфты 7, а боковая стенка корпуса 11 каждой насосной секции, соответственно, 2 и 22 в верхней его части выполнена со штуцером для установки на нем датчика давления внутри корпуса 11 насосной секции, соответственно, 2 и 22.

Двухсекционный электронасосный агрегат работает следующим образом.

Вал 6 каждой насосной секции 2 и 22 приводится во вращение от своего электродвигателя 4 через магнитные муфты 7. Вращение от вала 6 передается насосным колесам. Нагнетаемая жидкость из первой насосной секции 2 через перепускной патрубок 3 поступает во вторую секцию 22 для дальнейшего повышения давления нагнетания и подачи нагнетаемой жидкости через нагнетательный патрубок 12 второй секции 22 потребителю.

Использование предлагаемой конструкции позволит,

- обеспечить работу на более низких скоростях вращения вала насосных секций для обеспечения заданного напора;

- снизить пиковые нагрузки на электродвигатели;

- обеспечить более широкий диапазон напоров и подач, обусловленный применением двух насосных секций, установленных в одном агрегате.

- возможность менять напор, развиваемый агрегатом в широком диапазоне;

- повысить надежность предотвращения утечек за счет использования магнитной муфты;

- повысить надежность агрегата, поскольку в случае выхода из строя одной из насосных секций работоспособность агрегата в целом не теряется и его эксплуатация может быть продолжена после подключения оставшейся в работе насосной секции;

- повысить надежность работы за счет разгрузки вертикальных роторов насосных секции от осевых усилий, что позволяет гибко подстраивать многосекционные агрегаты под нужды любого технологического процесса и значительно повышает их ресурсы.

Реферат

Полезная модель относится к машиностроению, а именно к насосам для перекачивания различных жидкостей. Двухсекционный электронасосный агрегат содержит установленные на опорной плите насосные секции электронасосного агрегата, последовательно сообщенные между собой посредством перепускного патрубка, при этом насосные секции электронасосного агрегата установлены на опорной плите вертикально, каждая насосная секция снабжена своим приводным электродвигателем, вал которого соединен с валом насосной секции через магнитную муфту, расположенную в отдельном корпусе, выполненном с радиальными ребрами жесткости и соосно соединенным посредством фланцевых соединений с расположенным на нем электродвигателем и расположенным ниже него корпусом насосной секции, в верхней части которой расположен нагнетательный патрубок, а в нижней части соосно установлен герметично соединенный с последним посредством фланцевого соединения опорный стакан, в котором установлена опора подшипника скольжения вала насосной секции, в боковой стенке опорного стакана установлен всасывающий патрубок насосной секции, опорный стакан соединен с опорной плитой посредством фланцевого соединения, причем посредством фланцевого соединения между опорным стаканом и корпусом насосной секции всасывающий патрубок и нагнетательный патрубок установлены в горизонтальном направлении, причем перепускной патрубок посредством фланцевого соединения герметично присоединен со стороны одного конца к нагнетательному патрубку первой секции и со стороны другого конца к всасывающему патрубку второй секции по ходу перекачиваемой электронасосным агрегатом жидкой среды. В результате достигается снижение пусковых крутящих моментов на валах секций и соединительных муфтах с одновременным обеспечением раздельного и независимого регулирования числа оборотов на каждой секции в отдельности. 3 ил.

Формула

Двухсекционный электронасосный агрегат, содержащий установленные на опорной плите насосные секции электронасосного агрегата, последовательно сообщенные между собой посредством перепускного патрубка, отличающийся тем, что насосные секции электронасосного агрегата установлены на опорной плите вертикально, при этом каждая насосная секция снабжена своим приводным электродвигателем, вал которого соединен с валом насосной секции через магнитную муфту, расположенную в отдельном корпусе, выполненном с радиальными ребрами жесткости и соосно соединенным посредством фланцевых соединений с расположенным на нем электродвигателем и расположенным ниже него корпусом насосной секции, в верхней части которой расположен нагнетательный патрубок, а в нижней части соосно установлен герметично соединенный с последним посредством фланцевого соединения опорный стакан, в котором установлена опора подшипника скольжения вала насосной секции, в боковой стенке опорного стакана установлен всасывающий патрубок насосной секции, опорный стакан соединен с опорной плитой посредством фланцевого соединения, причем посредством фланцевого соединения между опорным стаканом и корпусом насосной секции всасывающий патрубок и нагнетательный патрубок установлены в горизонтальном направлении, причем перепускной патрубок посредством фланцевого соединения герметично присоединен со стороны одного конца к нагнетательному патрубку первой секции и со стороны другого конца к всасывающему патрубку второй секции по ходу перекачиваемой электронасосным агрегатом жидкой среды.

Авторы

Патентообладатели

СПК: F04D13/024 F04D13/12 F04D29/607

Публикация: 2020-03-03

Дата подачи заявки: 2019-12-18

0
0
0
0
Невозможно загрузить содержимое всплывающей подсказки.
Поиск по товарам