Регулирование дросселированием — КиберПедия 

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Регулирование дросселированием

2020-04-01 625
Регулирование дросселированием 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Регулирование дросселированием в напорном трубопроводе производится задвижкой. При работе подобранного насоса данный трубопровод параметры его работы определяются рабочей точкой А - балансовой точкой, в которой напор, развиваемый насосом, равен напору H потр, необходимому для преодоления гидравлического сопротивления трубопровода, а подача насоса равна расходу жидкости по трубопроводу.

При прикрытии задвижки увеличивается гидравлическое сопротивление трубопровода, его характеристика становится круче, и рабочая точка переходит из положения A в B. При этом подача насоса снижается, оставаясь одинаковой с расходом жидкости в трубопроводе. При обеспечении подачи QP=QB, рабочей точкой будет точка B. Очевидно, Δ H будет представлять потери напора в дросселирующей задвижке. Соответственно уменьшается к.п.д насоса.

По графику потребного напора H потр (Q) определяем потребный напор насоса, необходимый для обеспечения планового расхода точка P:

По графику, пересчитанной на вязкость напорной характеристики насоса H ν (Q) определяем положение точки B, через которую должна проходить суммарная характеристика насоса и дросселя:

Потребляемую насосом мощность при регулировании дросселированием определяем следующим образом:

Определяем потерю напора на дросселе:

 

 

Вычисляем КПД, соответствующий данному способу регулирования:

 

 

Регулирование изменением числа ступеней

 

Число ступеней, которое надо снять с насоса для получения необходимого напора, будет равно:

 

 

Необходимо снять:


 

Вместо снятых ступеней внутри корпуса насоса устанавливаются проставки.

 


Определение подводимой мощности и выбор двигателя

 

Выбор кабеля

 

Выбираем трехжильный круглый кабель КРБК 3×25 сечением 25 мм2 и диаметром 32,1 мм. На длине насоса и протектора (около 7 м) берем трехжильный плский кабель КРБП 3×16 сечением 16 мм2 и толщиной 13,1 мм.

От сечения и длины кабеля зависят потери электроэнергии в нем и к.п.д. установки.

Потери электроэнергии в кабеле КРБК 3×25 длиной 100 м определяются по формуле:

 

 

где I = 43 А - рабочий ток в статоре электродвигателя ПЭД-17-2; R - сопротивление в кабеле.

Сопротивление в кабеле длиной 100 м может быть определено по формуле:

 

 

где ρ t - удельное сопротивление кабеля при температуре t к °С в ом·мм2; q - сечение жилы кабеля.

Удельное сопротивление кабеля при t к = 40°С:

 

 


где ρ - удельное сопротивление меди при t 20,

α - температурный коэффициент.

 

 

Общая длина кабеля будет равна сумме глубины спуска насоса 1430 м и расстояния от скважины до станции управления 10 м. Примем с запасом на увеличение погружения насоса длину кабеля 1500 м. Потеря мощности составит:

 

Выбор двигателя

 

Мощность двигателя для работы насоса:

 

 

При потере мощности в круглом кабеле потребная мощность составит:

Принимаем электродвигатель ПЭД55-123 мощностью 55 кВт, диаметром 123 мм и длиной 7270 мм. Для этого двигателя принимаем протектор диаметром 114 мм и длиной 1938 мм.

погружной центробежный насос нефть гидравлический


Вывод

 

В данной курсовой работе был выполнен гидравлический расчет системы подъема нефти из скважины погружным центробежным насосом, подобраны трубы НКТ для систем сбора нефти. Построен график потребного напора, определена рабочая точка и выбран погружной электрический центробежный насос марки ЭЦНА5-200-1300.

Характеристики насоса пересчитаны на вязкую жидкость, выполнены регулирование до проектной величины путем дросселирования и изменения числа ступеней.

Выбран погружной электродвигатель марки ПЭД55-123.

 


Список использованной литературы

 

1. Нефти СССР: Справочник. Дополнительный том. Физико-химическая характеристика нефтей СССР.-М.: Химия.-1975.-87 с.

2. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др.-2-е изд., перераб.- М: Машиностроение, 1982.-423 с.

.   Погружные бесштанговые насосы для добычи нефти: Учебное пособие для вузов / А.С. Казак, И.И. Росин, Л.Г. Чичеров - Москва: Недра, 1973.-230с.

.   Ценробежные насосы: Каталог - М.: Изд. ЦИНТИ нефтемаш, 1980.-52 с.


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.