§ 42. Типовые схемы насосных установок
Схема работы установки. Обвязку центробежных герметичных электронасосов трубопроводами, контрольно-измерительными приборами и средствами защиты проводят в соответствии с электрогидравлической схемой и требованиями взрывобезопасной работы на них (рис. 65).
Перекачиваемая жидкость из емкости 7 по линии всасывания 6 поступает в электронасос 17 и под определенным давлением направ-
ляется в линию нагнетания 9. Электронасос заполняется охлаждающей жидкостью перед пуском по линии 8. Подвод жидкости происходит по линии 11, а отвод—по линиям 18 и 23. Рабочая жидкость сливается из насоса по линии 3. Воздух и пары при заполнении насоса отводятся по линии 15. Периодический отвод рабочей жидкости происходит по линии 13. Включение и отключение потоков жидкости в насосе осуществляются с помощью запорных клапанов 4, 5, 10, 12 и 14.
На линиях и полостях электронасосов устанавливают следующие контрольно-измерительные приборы и средства защиты. На расширительной емкости по линии отбора рабочей жидкости в процессе всасывания монтируют сигнализатор уровня (уровнемер 16), отключающий электронасос при снижении или отсутствии уровня жидкости.
Тип сигнализатора уровня определяют условиями эксплуатации каждой конкретной установки. Так как в настоящее время нет
универсальных сигнализаторов уровня, удовлетворяющих всем условиям эксплуатации, то в некоторых случаях сигнализаторы на электронасосах не применяют. Тогда на всасывающей емкости устанавливают регулятор уровня, сблокированный с пусковой аппаратурой электронасоса. Для контроля температуры жидкости в полости электродвигателя располагают манометрический термометр 20, сблокированный с магнитным пускателем 21.
Электроконтактный манометр во взрывозащищенном исполнении присоединяют к полости статора через пламегаситель, отключающий электронасос при повышении давления в полости статора до 0,2 МПа. Верхний предел измерения манометра зависит от конкретных условий эксплуатации электронасоса. Максимальная токовая защита служит для предохранения электродвигателя от перегрузки, защита сблокирована с пусковой аппаратурой электронасоса.
Электроконтактный манометр (ЭКМ) во взрывозащищенном исполнении устанавливают на напорном трубопроводе. Вместо ЭКМ на напорном трубопроводе можно применить между напорным и всасывающим трубопроводами насоса электроконтактный дифференциальный манометр. Оба прибора отключают электронасос при снижении давления на напорном трубопроводе до значения, указанного в эксплуатационной документации.
В электрогидравлическую схему обвязки электронасосов входят мембранный разделитель 2, показывающий и сигнализирующий манометр 1, соединенный с пускателем 21 электродвигателя.
Для измерения давления на линии всасывания установлен показывающий манометр 22 в комплекте с мембранным разделителем. Пуск и остановку электродвигателя осуществляют кнопками 19.
Сравнение качеств работы поршневых и центробежных насосов.
К достоинствам поршневых насосов можно отнести: способность создавать требуемый напор, пределы которого определяются только прочностью деталей насоса и мощностью привода, достаточно высокий КПД, малая чувствительность к изменению вязкости перекачиваемой жидкости, способность поддерживать постоянный напор при переменной подаче, возможность всасывания без предварительной заливки насоса и всасывающего трубопровода, а также то, что подача при постоянной частоте вращения не зависит от сопротивления сети.
Недостатки поршневых насосов заключаются в тихоходности рабочих органов, что не позволяет осуществлять прямое соединение их с быстроходными приводами и создавать агрегаты большой подачи, непостоянство давления нагнетания и неравномерности подачи жидкости (пульсирующая подача), сложности конструкции отдельных сборочных единиц, наличии большого числа деталей, совершающих возвратно-поступательное движение, и клапанов, меньшей экономичности в работе по сравнению с центробежными насосами.
Центробежные насосы по сравнению с поршневыми обладают большими достоинствами:
отсутствие кривошиппо-шатупного механизма, громоздких приводов, поэтому насосы конструктивно просты и компактны, имеют небольшую массу и сравнительно малые габаритные размеры при большой подаче;
отсутствие клапанов, часто нарушающих нормальную работу насоса;
равномерная и непрерывная подача жидкости, поэтому не требуется устанавливать газовые колпаки на трубопроводах;
более точное регулирование количества подаваемой жидкости в широком диапазоне, возможен быстрый пуск и остановка насоса;
надежность и долговечность в работе, простота в ремонте и эксплуатации.
Недостатки центробежных насосов: перед пуском корпус насоса и всасывающий трубопровод заливают перекачиваемой жидкостью; подача изменяется в зависимости от создаваемого напора; не могут быть изготовлены с малой подачей и большим напором.
Контрольные вопросы. 1. Какие насосы называют динамическими? 2. В чем •существенное отличие динамических насосов от объемных? 3. Как определить подачу и напор насоса? 4. Составьте схему насосной установки с центробежным насосом. 5. Как вычислить подачу центробежного насоса? 6. Рассчитайте оптимальный режим работы насоса. 7. Для чего используют параллельное и последовательное включение насосов? 8. Как возникает осевая сила на колесе? Э. Какие виды рабочих колес могут быть у центробежных насосов? 10. В каких местах центробежного насоса устанавливают уплотнения?
- Глава 1
- §1.Свойства жидкостей
- § 2. Сведения из гидростатики и гидродинамики
- § 3. Практическое использование законов гидростатики и гидродинамики
- § 4. Истечение жидкости через отверстия и насадки
- Глава II
- § 5. Параметры состояния газа
- § 6. Идеальный и реальный газы
- § 7. Теплоемкость газов *
- § 8. Первый закон термодинамики
- § 9. Термодинамические процессы
- § 10. Второй закон термодинамики
- § 11. Свойства водяного пара
- §12. Свойства влажного воздуха
- §13. Истечение и дросселирование
- § 14. Основы теплопередачи
- Глава III
- § 15. Основные сборочные единицы трубопроводов
- § 17. Ремонт и испытание трубопроводов и арматуры
- § 18. Правила безопасной эксплуатации трубопроводов и арматуры
- § 19. Составление и чтение схем трубопроводов
- Глава IV
- § 20. Общие сведения
- § 21. Возвратно-поступательные насосы
- § 22. Основные сборочные единицы насоса
- § 24. Процессы всасывания и нагнетания
- § 25. Газовые колпаки
- § 26. Индикаторная диаграмма поршневого насоса
- § 28. Дозировочные и синхродозировочные электронасосные агрегаты
- § 27. Паровые прямодействующие насосы
- § 30. Примеры составления и чтения схем насосных установок
- Глава V
- § 31. Общие сведения
- § 32. Схема установки центробежных насосов
- § 33. Основные параметры центробежного насоса
- § 34. Уравнение Эйлера для определения теоретического и действительного напоров центробежного насоса
- § 35. Характеристики центробежного насоса и трубопровода
- § 36. Совместная работа центробежных насосов
- § 37. Осевая сила и способы ее разгрузки
- § 38. Основные сборочные единицы центробежных насосов
- § 39. Горизонтальные одноколесные
- § 40. Центробежные консольные и погружные химические насосы
- § 41. Центробежные герметичные электронасосы. Насосы из неметаллических материалов
- § 42. Типовые схемы насосных установок
- Глава VI
- § 43. Общие положения по эксплуатации насосов
- § 44. Регулирование работы и смазывание насосов
- § 45. Автоматическое управление насосными установками
- § 46. Эксплуатация поршневых насосов
- § 47. Эксплуатация центробежных насосов
- Глава VII
- § 48. Общие сведения
- § 49. Теоретический и действительный циклы работы одноступенчатого компрессора поршня выполняют диафрагмы (мембраны), называются диафраг-мовыми.
- § 50. Основные параметры поршневых компрессоров
- § 51. Способы регулирования производительности поршневых компрессоров
- § 52. Назначение и устройство основных сборочных единиц поршневых компрессоров
- § 53. Смазочные системы поршневых компрессоров
- § 54. Системы охлаждения поршневых компрессоров
- § 55. Газовые коммуникации
- § 56. Угловые крейцкопфные компрессоры
- § 57. Горизонтальные компрессоры
- § 58. Вертикальные компрессоры
- § 59. Поршневые компрессоры без смазывания цилиндров. Компрессоры без кривошипно-шатунного механизма
- § 60. Роторные и винтовые компрессоры
- Глава VIII
- § 61. Принцип действия и классификация
- § 62. Теоретические основы работы центробежных компрессоров
- § 63. Основные сборочные единицы центробежных компрессоров
- § 64. Смазочная система центробежных компрессоров
- § 65. Вентиляторы
- § 66. Центробежные воздухо- и газодувки
- § 67. Многоступенчатые центробежные компрессоры
- § 68. Центробежные
- § 69. Осевые компрессоры
- § 70. Холодильные компрессоры
- § 71. Вспомогательное оборудование компрессорных установок.
- Глава X
- § 72. Основные правила эксплуатации и технического обслуживания
- § 73. Эксплуатация поршневых компрессоров
- § 74. Автоматическое управление поршневыми компрессорными установками.
- § 75. Возможные неисправности поршневых компрессоров
- § 76. Эксплуатация центробежных компрессоров
- § 77. Автоматическое управление центробежными компрессорными установками
- § 78. Возможные неисправности центробежных компрессоров
- § 79. Безопасные условия эксплуатации компрессорных установок
- Глава XI
- § 80. Электродвигатели
- § 81. Двигатели внутреннего сгорания
- § 82. Паровые машины
- § 83. Паровые и газовые турбины
- § 84. Гидравлический привод
- § 85. Промежуточные звенья привода
- § 86. Газомоторные компрессоры и газотурбинные установки
- Глава XII
- § 87. Назначение и виды ремонтов
- § 88. Способы определения неисправностей. Подготовка оборудования к ремонту
- § 89. Ремонт сальников
- § 90. Ремонт цилиндров, поршней и поршневых колец
- § 91. Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма
- § 92. Ремонт лабиринтных уплотнений и думмисов
- § 93. Ремонт маслонасосов и маслосистем
- § 94. Ремонт и обслуживание вспомогательного оборудования
- § 95. Пуск после ремонта и сдача насосов и компрессоров в эксплуатацию
- § 96. Виды смазки для насосов и компрессоров
- § 97. Прокладочные и набивные материалы
- Глава XIII
- § 98. Технологический регламент и должностные инструкции
- § 99. Бригадная форма организации и стимулирования труда