RU2311563C1 - Насосный агрегат - Google Patents

Насосный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2311563C1
RU2311563C1 RU2006113486/06A RU2006113486A RU2311563C1 RU 2311563 C1 RU2311563 C1 RU 2311563C1 RU 2006113486/06 A RU2006113486/06 A RU 2006113486/06A RU 2006113486 A RU2006113486 A RU 2006113486A RU 2311563 C1 RU2311563 C1 RU 2311563C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
multistage centrifugal
centrifugal pump
motor
intake well
Prior art date
Application number
RU2006113486/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Митрофанович Бочаров (RU)
Валерий Митрофанович Бочаров
Тать на Валерьевна Бочарова (RU)
Татьяна Валерьевна Бочарова
Владимир Владимирович Волков (RU)
Владимир Владимирович Волков
Дмитрий Владимирович Волков (RU)
Дмитрий Владимирович Волков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority to RU2006113486/06A priority Critical patent/RU2311563C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2311563C1 publication Critical patent/RU2311563C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к многоступенчатому центробежному насосу с предвключенным бустерным насосом, каждый из которых имеет собственный приводной электродвигатель (ЭД). Насосный агрегат содержит многоступенчатый центробежный насос (МН) с бустерным насосом на всасывающем патрубке в приемном колодце и нагнетательный патрубок, соединенный через задвижку и обратный клапан с нагнетательной линией. Нагнетательный патрубок МН соединен через дополнительную задвижку с дренажным трубопроводом, опущенным в приемный колодец. При запуске ЭД бустерного насоса последний приводит во вращение МН в турбинном режиме и раскручивает его ЭД. Протекающая через МН вода сливается при этом через дренажный трубопровод в приемный колодец. Изобретение направлено на исключение ударных токов в обмотках электродвигателя МН, что повышает надежность работы всего насосного агрегата. 1 ил.

Description

Изобретение относится к насосам необъемного вытеснения с вращательным движением, к многоступенчатым насосам с устройствами для их заливки и работой с применением бустерных насосов, в особенности к агрегатам из насоса и приводного устройства с электрическим приводом и бустерным насосом. В частности к управлению и регулированию насосов, насосных установок или систем.
Известен агрегат, состоящий из многоступенчатого насоса с приводным электродвигателем. Для заливки насоса перед пуском в работу система оборудована бустерным насосом, который установлен в приемном колодце и соединен с всасывающим патрубком основного насоса. После заливки насоса водой при помощи бустерного насоса запускается электродвигатель основного насоса, а так как зачастую основной насос или не обладает свойством самовсасывания или начинает кавитировать уже при незначительных глубинах всасывания, то бустерный насос продолжает работать и подавать воду во всасывающий патрубок насоса постоянно (Попов В.М. Рудничные водоотливные установки. М.: Недра, 1983, с.191, рис.5.9).
Недостаток известного устройства состоит в том, что рассматриваемая система обладает сравнительно низкой надежностью. Как правило, мощные насосные агрегаты комплектуются высоковольтными электрическими двигателями, число запусков которых ограничено. Если насосный агрегат работает продолжительное время, то электродвигатель может эксплуатироваться многие годы. В тех же случаях, когда насосный агрегат приходится запускать минимум один раз в сутки (как это имеет место при работе насосов на шахтном водоотливе), то срок службы электродвигателя сильно снижается.
Задача изобретения - повышение надежности работы насосного агрегата путем увеличения срока службы электродвигателя.
Технический результат достигается тем, что путем уменьшения потерь в обмотках электродвигателя при пуске увеличивается общее количество запусков, так как снижается при этом тепловая нагрузка на обмотки электродвигателя. Уменьшение же потерь в обмотках электродвигателя при запуске достигается за счет его предварительной раскрутки при помощи насосного агрегата, включающего многоступенчатый центробежный насос с бустерным насосом на всасывающем патрубке в приемном колодце и нагнетательный патрубок, соединенный через задвижку и обратный клапан с нагнетательной линией, в котором согласно изобретению нагнетательный патрубок указанного многоступенчатого центробежного насоса соединен через дополнительную задвижку с дренажным трубопроводом, опущенным в приемный колодец. Центробежный насос получает вращение за счет работы бустерного насоса, нагнетающего воду через его проточную часть, а выходной патрубок насоса соединен с дренажной линией, сбрасывающей воду в водоприемный колодец. При этом насос под действием протекающей через его проточную часть воды переходит в турбинный режим, его ротор начинает вращаться и этим обеспечивает начальную раскрутку приводного электродвигателя.
После достижения насосом скорости, близкой к номинальной, приводной электродвигатель подключается к электрической сети, и система разгоняется до номинальной скорости. Одновременно с этим закрывается дренажная задвижка и открывается задвижка на нагнетательном трубопроводе. Система запущена в работу, при этом основным приводным электродвигателем затрачена минимальная работа по разгону системы, в его обмотках будут иметь место минимальные тепловые электрические потери и минимальные термомеханические нагрузки на обмотки, это также способствует исключению ударных токов в обмотках электродвигателя. Количество таких запусков электродвигатель может выдержать во много раз больше, а надежность работы системы при этом повышается.
На чертеже изображена принципиальная схема предлагаемого насосного агрегата.
Насосный агрегат состоит из центробежного многоступенчатого насоса 1, получающего вращение от высоковольтного электродвигателя 2, а его всасывающий патрубок соединен с бустерным насосом 3, получающим вращение от электродвигателя 4. Всасывающий патрубок бустерного насоса 3 с приемной сеткой 5 опущен в приемный колодец 6. Нагнетательный патрубок многоступенчатого насоса 1 соединен с нагнетательной линией 7 через задвижку 8 и обратный клапан 9 и с дренажной линией 10 через задвижку 11. Конец дренажной линии 10 должен быть опущен до уровня расположения бустерного насоса 3 в приемном колодце 6.
Запуск насосного агрегата происходит следующим образом. После достижения уровня воды в приемном колодце 6 верхнего положения появляется необходимость в ее откачке. Перед началом запуска насосного агрегата в работу задвижка 8 должна быть закрыта, а задвижка 11 открыта. Вначале запускается электродвигатель 4, который вращает бустерный насос 3, забирающий воду из приемного колодца 6 через патрубок с приемной сеткой 5 и подающий воду в многоступенчатый насос 1. При этом вода, проходя через многоступенчатый насос 1, заставляет его работать в турбинном режиме, вращая рабочие колеса насоса 1 в том же направлении, что и при работе его в насосном режиме. Пройдя через все рабочие колеса, вода через задвижку 11 по дренажной линии 10 сбрасывается в приемный колодец 6. По достижении многоступенчатым насосом 1 максимально возможной скорости (близкой к номинальной) в электрическую сеть включают электродвигатель 2, задвижку 11 закрывают, а задвижку 8 открывают. Электродвигатель 2, будучи предварительно разогнанным многоступенчатым насосом 1, работающим в турбинном режиме, быстро доходит до номинальной скорости, позволяя многоступенчатому насосу 1 развивать номинальную подачу и напор.
После откачки воды из приемного колодца 6 насосный агрегат останавливают. Для этого электродвигатели 2 и 4 отключают от сети, задвижку 8 закрывают, а задвижку 11 открывают, подготавливая таким образом насосный агрегат к очередному запуску в работу.

Claims (1)

  1. Насосный агрегат, включающий многоступенчатый центробежный насос с бустерным насосом на всасывающем патрубке в приемном колодце и нагнетательный патрубок, соединенный через задвижку и обратный клапан с нагнетательной линией, отличающийся тем, что нагнетательный патрубок указанного многоступенчатого центробежного насоса соединен через дополнительную задвижку с дренажным трубопроводом, опущенным в приемный колодец.
RU2006113486/06A 2006-04-20 2006-04-20 Насосный агрегат RU2311563C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006113486/06A RU2311563C1 (ru) 2006-04-20 2006-04-20 Насосный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006113486/06A RU2311563C1 (ru) 2006-04-20 2006-04-20 Насосный агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2311563C1 true RU2311563C1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006113486/06A RU2311563C1 (ru) 2006-04-20 2006-04-20 Насосный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2311563C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665007C1 (ru) * 2017-09-11 2018-08-24 Владимир Геннадьевич Ханжин Способ пульсирующей эксплуатации скважины и устройство для осуществления способа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОПОВ В.М. Рудничные водоотливные установки. - М.: Недра, 1983, с.191, рис.5.9. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665007C1 (ru) * 2017-09-11 2018-08-24 Владимир Геннадьевич Ханжин Способ пульсирующей эксплуатации скважины и устройство для осуществления способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2563406C2 (ru) Турбоустановка для сообщения энергии многофазной текучей среде (варианты) и способ сообщения энергии многофазной текучей среде
US11085450B2 (en) Pump having a housing with internal and external planar surfaces defining a cavity with an axial flux motor driven impeller secured therein
GB2431204A (en) Pump assembly
US3810717A (en) Starting arrangement for reversible pump-turbines
RU2311563C1 (ru) Насосный агрегат
EP3844368A1 (en) Helico-axial submersible pump
TWI826664B (zh) 乾式真空泵及泵抽裝置
KR102165242B1 (ko) 수중 모터펌프
CA2820836A1 (en) Pump-turbine system
JP3352922B2 (ja) ボルテックス形ポンプ
JP6722065B2 (ja) 排水システム、排水ポンプ車および排水方法
RU2535518C1 (ru) Маслосистема энергетической газотурбинной установки
BG113168A (bg) Водозапасяваща електростанция с управляем смукателен напор
JP4417015B2 (ja) サイフォン型吸込水路を持つ水車設備及びその運転方法
Miyashiro et al. Axial hydraulic thrust caused by pump starting
CN108869316B (zh) 一种带轴流式射流装置的内混式自吸泵
JP5007434B2 (ja) ポンプ設備
Moechtar et al. Performance evaluation of ac and dc direct coupled photovoltaic water pumping systems
JP7247010B2 (ja) 先行待機型ポンプ
JP2004257359A (ja) 水車駆動式水中ポンプ
EP4160023A1 (en) Method for performing priming of a submersible pump
JPS6341594Y2 (ru)
CN209654245U (zh) 一种潜水式多极泵
RU2776461C1 (ru) Вакуумная система центробежного пожарного насоса
RU2263824C2 (ru) Способ пуска центробежного насосного агрегата

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080421