RU2600662C1 - Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка - Google Patents

Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2600662C1
RU2600662C1 RU2015139548/06A RU2015139548A RU2600662C1 RU 2600662 C1 RU2600662 C1 RU 2600662C1 RU 2015139548/06 A RU2015139548/06 A RU 2015139548/06A RU 2015139548 A RU2015139548 A RU 2015139548A RU 2600662 C1 RU2600662 C1 RU 2600662C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
impellers
shaft
horizontal multistage
multistage sectional
Prior art date
Application number
RU2015139548/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Кушнарев
Иван Владимирович Кушнарев
Юрий Сергеевич Обозный
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ")
Priority to RU2015139548/06A priority Critical patent/RU2600662C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600662C1 publication Critical patent/RU2600662C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D1/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D1/06Multi-stage pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/04Shafts or bearings, or assemblies thereof
    • F04D29/041Axial thrust balancing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/426Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps
    • F04D29/4293Details of fluid inlet or outlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/60Mounting; Assembling; Disassembling
    • F04D29/62Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/628Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для закачки воды в нефтяные пласты и поддержания внутрипластового давления и в качестве питательного насоса на нефтяных месторождениях. Насосная установка включает горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос с цилиндрическим секционным корпусом, входной торцевой и напорной крышками. Вал установлен в опорных сферических двухрядных роликовых радиально-упорных подшипниках и имеет торцевые уплотнения, размещенные во входной и торцевой крышках. Корпус выполнен в виде двух отдельных частей, в каждой их которых размещены рабочие колеса и направляющие аппараты, а напорная крышка установлена между двумя частями корпуса. Насос снабжен переводной торцевой крышкой для перевода жидкости из первой части корпуса во вторую через переводные каналы, выполненные в напорной и переводной крышках заодно с ними. В переводной крышке размещено дополнительное торцевое уплотнение. Колеса в первой и второй частях корпуса расположены зеркально друг другу относительно напорной крышки. Изобретение направлено на повышение КПД, надежности, ремонтопригодности, срока эксплуатации без увеличения стоимости изготовления за счет снижения вибрации насоса. 13 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к горизонтальным многоступенчатым секционным центробежным насосным установкам, предназначенным для закачки воды в нефтяные пласты и поддержания внутрипластового давления нефтяных месторождений при добыче нефти, а также для использования в качестве питательного насоса высокого давления паровых котлов электростанций и парогенераторных установок на нефтяных месторождениях.
В многоступенчатых центробежных насосных установках весь объем перекачиваемой жидкости передается последовательно от одного рабочего колеса насоса к другому, что приводит к повышению общего напора, вырабатываемого насосом. Общий напор многоступенчатого насоса будет равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом. Секционное устройство насоса и установка рабочих колес на едином валу позволяет снизить трудоемкость монтажных и ремонтных работ при изготовлении и эксплуатации насоса. Однако при этом возникают проблемы по устранению вибраций, радиальных и осевых смещений вала, способствующих повышенному износу подшипниковых опор и уплотнений вала, а также нарушению соосности валов насоса и электродвигателя, что в целом приводит к уменьшению срока службы насосной установки, снижению ее надежности и КПД, увеличению затрат на эксплуатационные расходы и повышению уровня шума при работе установке.
Известна горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка, описанная в патенте RU 2529979 С1, которая включает горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос, приводной электродвигатель, муфту, соединяющую валы насоса и электродвигателя, и опорную раму для крепления насоса и электродвигателя, при этом насос содержит цилиндрический корпус, входную и напорную торцевые крышки, входной и напорный патрубки, вал с рабочими колесами, установленный в опорных подшипниках, и торцевые уплотнения. В патенте RU 2529979 С1 описано, что вал установлен в тороидальных роликовых подшипниках, закрепленных в консольных опорах, установленных с наружной стороны торцевых крышек, а насос снабжен устройством фиксации секций насоса, которое включает стяжные шпильки, установленные снаружи корпуса насоса и пропущенные сквозь каналы, выполненные в торцевых крышках, оси которых параллельны оси вала и равномерно расположены вокруг нее, а также устройством разгрузки вала от осевой силы и устройством центровки вала, при этом муфта, опорные подшипники вала, торцевые уплотнения и ротор гидропяты устройства разгрузки вала от осевой силы установлены на валу с помощью бесшпоночных соединений, а отверстия под щелевые уплотнения рабочих колес расточены за один уставов борштанги. Электродвигатель и насос установлены на общей или раздельной опорной раме с помощью самоустанавливающихся регулируемых по высоте сферических опор. Отмечено, что использование в подшипниковых опорах вала тороидальных роликовых подшипников, закрепленных в консольных опорах, установленных с наружной стороны торцевых крышек, позволяет обеспечить фиксацию вала в радиальном направлении, устранить его биение, изолировать подшипники от воздействия рабочей среды, упростить их замену и увеличить срок службы. Также, отмечено, что наличие устройства разгрузки вала от осевой силы позволяет разгрузить вал в осевом направлении, наличие устройства центровки вала позволяет обеспечить центровку вала насоса относительно рабочего зазора щелевых уплотнений, что способствует устранению биения вала, повышает КПД насоса и увеличивает срок его службы по сравнению с насосами из предыдущего уровня техники. Установка муфты, опорных подшипников вала, торцевых уплотнений и ротора гидропяты на валу с помощью бесшпоночных соединений позволяет устранить источники концентрации напряжений вала в наиболее проблемных местах, прежде всего в зоне опор вала, что позволяет уменьшить вибрацию вала и повысить срок службы насоса и установки в целом, а расточка отверстий под щелевые уплотнения рабочих колес за один установ борштанги на расточном станке позволяет улучшить центровку вала насоса относительно рабочего зазора щелевых уплотнений, что способствует устранению биения вала, повышает КПД насоса и увеличивает срок его службы по сравнению с насосами из предыдущего уровня техники.
Недостатки этой известной горизонтальной многоступенчатой секционной центробежной насосной установки связаны прежде всего с тем, что конструкция центробежного насоса данной установки включает в себя односторонне расположенные рабочие колеса насоса и быстроизнашиваемый узел гидравлической разгрузки - гидропяту, что в совокупности не позволяет обеспечить более низкий уровень вибрации, приводит к снижению надежности, ремонтопригодности, к уменьшению срока эксплуатации.
Настоящее изобретение направлено на создание горизонтальной многоступенчатой секционной центробежной насосной установки, обладающей повышенным КПД за счет обеспечения пониженной вибрации насоса, повышенными надежностью, ремонтопригодностью, сроком эксплуатации без увеличения стоимости изготовления, что обеспечивается за счет того, что настоящая горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка включает приводной электродвигатель, горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос (в дальнейшем - насос), муфту, соединяющую валы насоса и электродвигателя, опорную раму для крепления насоса и электродвигателя, цилиндрический секционный корпус (в дальнейшем - корпус), рабочие колеса, установленные на валу, щелевые уплотнения, направляющие аппараты, входную торцевую и напорную крышки, входной и напорный патрубки, вал с рабочими колесами установлен в опорных подшипниках и имеет торцевые уплотнения, размещенные в камерах входной и торцевой крышки. При этом согласно изобретению, корпус насоса выполнен в виде двух отдельных частей, в каждой их которых размещены рабочие колеса и направляющие аппараты, а напорная крышка установлена между этими двумя частями корпуса, дополнительно введена переводная торцевая крышка для перевода жидкости из первой части корпуса во вторую через переводные каналы, выполненные в напорной и переводной крышках заодно с ними, введено дополнительное торцевое уплотнение, размещенное в камере переводной крышки, опорные подшипники вала с рабочими колесами выполнены в виде сферических двухрядных роликовых радиально-упорных подшипниках, а рабочие колеса, установленные на валу в первой и второй частях корпуса, расположены зеркально друг другу относительно напорной крышки.
Размещение рабочих колес в двух отдельных частях корпуса описанным образом, т.е. «спина к спине» относительно напорной крышки между первой и второй частями корпуса, и использование дополнительно введенной переводной торцевой крышки для перевода жидкости из первой части корпуса во вторую через переводные каналы, выполненные в напорной и переводной крышках заодно с ними, направлено на компенсацию осевой силы, возникающей в насосе, и позволяет исключить нагруженные резьбовые элементы ротора (рабочие колеса + вал) насоса, которые используются в известном уровне техники, в том числе и в аналоге, описанном в патенте RU 2529979 С1.
Использование сферических двухрядных роликовых радиально-упорных подшипников, воспринимающих осевую нагрузку вала, позволяет обеспечить минимальные зазоры в опорах и тем самым способствует снижению вибраций ротора при работе насоса.
Кроме того, расположение рабочих колес предлагаемым образом, т.е. в двух отдельных частях корпуса зеркально друг другу относительно напорной крышки, направлено на обеспечение компенсации осевой силы, возникающей за счет разности давления на основной и покрывающий диск рабочего колеса при работе насоса.
Предлагается в настоящей горизонтальной многоступенчатой секционной центробежной насосной установке производить расчет и выполнение всех торцевых уплотнений с учетом задаваемого максимального давления жидкости, создаваемого первым цилиндрическим корпусом насоса. При этом определяются как конструктивные параметры торцевых уплотнений, так и выбор материалов, из которых они изготавливаются, что способствует повышению надежности установки.
Фиксирование рабочих колес, установленных на валу, в осевом направлении цилиндрическими разрезными полукольцами, размещенными в углублениях, выполненных на валу, с возможностью образования замка с соседнестоящими рабочими колесами, позволяет исключить используемые в известных насосах такого типа резьбовые или цанговые соединения и уменьшить тем самым вибрацию рабочих колес.
В настоящей горизонтальной многоступенчатой секционной центробежной насосной установке щелевые уплотнения рабочих колес насоса выполнены в виде колец из износостойкого материала, установленных по горячей посадке в рабочих колесах и зафиксированных от проворота с помощью резьбовых винтов, равномерно расположенных по окружности зоны щелевых уплотнений под углом 120° к продольной оси вала, что способствует повышению надежности насоса, увеличению ресурса его работы и ремонтопригодности.
Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка включает два вида статорных колец, одни из которых размещены в расточке по внутреннему диаметру корпуса каждой секции с образованием радиального зазора от 0,1 до 0,3 мм с поверхностью ответного кольцевого уплотнения, размещенного на покрывающем диске рабочего колеса, а другие статорные кольца размещены в расточке по внутреннему диаметру каждого направляющего аппарата с образованием радиального зазора от 0,1 до 0,3 мм с ответным щелевым кольцом, установленным на ступице рабочего колеса.
Использование описанных статорных колец способствует увеличению срока службы насоса без замены рабочих колец, т.к. в процессе эксплуатации при необходимости достаточно заменять только изношенные статорные кольца. При этом возможно изготовление статорных колец из более дорогого износостойкого материала, чем материал, их которого изготавливается все рабочее колесо. Предусмотрена фиксация от проворота статорных колец, которая осуществляется с помощью подпружиненных штифтов, или резьбовых винтов, равномерно расположенных по окружности зоны посадки статорных колец под углом 120° к продольной оси вала и выполненных из коррозионно-стойких материалов.
Кроме того, статорные кольца в местах посадочных поверхностей снабжены дополнительными уплотнительными резиновыми кольцами, что способствует отсутствию нерасчетных перетоков в статорной части корпуса насоса и сохраняет посадочные поверхности щелевых колец без эрозионных повреждений.
Предусмотрено выполнение входной и переводной крышек с каналами подачи очищенной жидкости из системы гидроциклонной сепарации в камеры торцевых уплотнений, а также с каналами подачи пара из внешнего источника генерации пара в камеры торцевых уплотнений.
Предусмотрено снабжение первых секций частей корпуса насоса в местах установки колес первых ступеней отводными каналами забора жидкости в систему гидроциклонной сепарации, а корпусов двухрядных роликовых радиально-упорных подшипников каналами подачи масла в их центральную часть.
Предлагается для обеспечения отсутствия возмущающих воздействий сил и пульсаций давлений в проточной части насоса количество лопастей (х) каждого рабочего колеса и количество лопаток (у) каждого направляющего аппарата выбирать из условия удовлетворения одной из пяти групп неравенств:
Figure 00000001
, или
Figure 00000002
, или
Figure 00000003
, или
Figure 00000004
, или
Figure 00000005
.
При этом следует отметить, что при увеличении количества лопастей (x) и лопаток (y) уменьшается радиальная сила, возникающая в насосе.
В настоящей горизонтальной многоступенчатой секционной центробежной насосной установке рабочие колеса устанавливаются на валу с помощью шпоночного соединения, при котором каждая последующая шпонка повернута по окружности относительно предыдущей или на угол 180°, или на угол, который равен 360°/n, где n - количество шпонок крепления рабочего колеса, с возможностью образования винтовой линии посадки шпонок, тем самым винтовая линия, вдоль которой располагаются шпоночные соединения, совершает полный оборот относительно оси вала, поворачивая при этом выходные каналы рабочих колес, что способствует уменьшению вибрации рабочих колес при эксплуатации насоса за счет отсутствия или минимизации резонансных колебаний ротора насоса, вследствие совпадения частот лопастных вибраций рабочих колес насоса.
В предлагаемую настоящую горизонтальную многоступенчатую секционную центробежную насосную установку дополнительно введена радиальная гидродинамическая опора, расположенная в напорной крышке с возможностью работы на перепаде максимальных давлений, развиваемых рабочими колесами первого и второго цилиндрического корпуса. За счет введения в конструкцию установки радиальной гидродинамической опоры, находящейся в напорной крышке и работающей на перепаде максимальных давлений, развиваемых рабочими колесами первой и второй частей цилиндрического корпуса, при работе ротора (рабочее колесо + вал) на номинальных оборотах его фактическая частота вращения, как показали испытания, находится в 2,5 раза ниже отметки первой критической частоты, что указывает на пониженные вибрационные характеристики насоса и способствует повышению КПД установки в целом.
Настоящая горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка иллюстрируется с помощью графических материалов, где на фиг. 1 показан ее общий вид, на фиг. 2 - вид насоса в продольном сечении, на фиг. 3 показано размещение рабочих колес на валу (частично, в разрезе), на фиг. 4 показана подшипниковая опора вала (в разрезе), на фиг. 5 изображено рабочее колесо с направляющим аппаратом.
Как показано на фигурах графических материалов, горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка включает приводной электродвигатель 1, горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос 2 (в дальнейшем насос), муфту 3, соединяющую валы 4 и 5 соответственно насоса 2 и электродвигателя 1, опорную раму 6 для крепления насоса 2 и электродвигателя 1, при этом насос 2 содержит цилиндрический секционный корпус 7 (в дальнейшем корпус), рабочие колеса 8, установленные на валу 4, щелевые уплотнения 9, направляющие аппараты 10, входную торцевую 11 и напорную 12 крышки, входной 13 и напорный 14 патрубки, вал 4 с рабочими колесами 8 установлен в опорных подшипниках 15 и имеет торцевое уплотнение 16, размещенное в камере 17 входной торцевой 11 крышки. На фиг. 1 и 2 графических материалов показано, что цилиндрический корпус 7 насоса 2 выполнен в виде двух отдельных частей (А и В), в каждой из которых размещены рабочие колеса 8 и направляющие аппараты 10, а напорная крышка 12 установлена между ними. Имеется дополнительно введенная переводная торцевая крышка 18, предназначенная для перевода жидкости из первой части (А) цилиндрического корпуса 7 во вторую (В) через переводные каналы 19, выполненные в напорной 12 и переводной 18 крышках заодно с ними. Дополнительно введенное торцевое уплотнение 20 размещено в камере 21 переводной крышки 18, опорные подшипники 15 вала 4 с рабочими колесами 8 выполнены в виде сферических двухрядных роликовых радиально-упорных подшипников, рабочие колеса 8, установленные на валу 4 и размещенные в первой (А) и второй (В) частях корпуса 2, расположены зеркально друг другу относительно напорной крышки 12. Все торцевые уплотнения выполнены с учетом заданного максимального давления жидкости, создаваемого первой частью (А) корпуса 7 насоса 2. Рабочие колеса 8, установленные на валу 4, фиксируются в осевом направлении цилиндрическими разрезными полукольцами 22, установленными в углублениях 23, выполненных на валу 4, с возможностью образования замка с соседнестоящими рабочими колесами 8. Щелевые уплотнения 9 рабочих колес 8 выполнены в виде колец из износостойкого материала, установленных по горячей посадке в рабочих колесах 8 и зафиксированных от проворота с помощью резьбовых винтов 24, равномерно расположенных по окружности зоны щелевых уплотнений 9 под углом 120° к продольной оси вала 4.
Имеются два вида статорных колец, одни 25 из которых размещены в расточке 26 по внутреннему диаметру корпуса каждой секции 27 с образованием радиального зазора от 0,1 до 0,3 мм с поверхностью ответного кольцевого уплотнения 28, размещенного на покрывающем диске рабочего колеса 8, а другие 29 статорные кольца размещены в расточке 30 по внутреннему диаметру каждого направляющего аппарата 10 с образованием радиального зазора от 0,1 до 0,3 мм с ответным щелевым кольцом 31, установленным на ступице рабочего колеса 8. Фиксация от проворота статорных колец 25 и 29 осуществлена с помощью подпружиненных штифтов или резьбовых винтов 32, равномерно расположенных по окружности зоны посадки статорных колец 25 и 29 под углом 120° к продольной оси вала 4 и выполненных из коррозионно-стойких материалов. Все статорные кольца 25 и 29 в местах посадочных поверхностей снабжены дополнительными уплотнительными резиновыми кольцами 33. Входная торцевая 11 и переводная 18 крышки содержат каналы 34 подачи очищенной жидкости из системы 35 гидроциклонной сепарации в камеры торцевых уплотнений. Входная торцевая 11 и переводная 18 крышки содержат каналы 36 подачи пара из внешнего источника генерации пара (не показано) в камеры торцевых уплотнений. Первые секции каждой из двух частей (А) и (В) корпуса 7 насоса 2 в местах установки рабочих колес 8 первых ступеней снабжены отводными каналами 37 забора жидкости в систему 35 гидроциклонной сепарации. Корпуса двухрядных роликовых радиально-упорных подшипников 15 содержат каналы 38 подачи масла в их центральную часть.
Для обеспечения отсутствия возмущающих воздействий сил и пульсаций давлений в проточной части насоса, количество лопастей (x) каждого рабочего колеса 8 и количество лопаток (y) каждого направляющего аппарата 10 выбирается из условия удовлетворения одной из пяти групп неравенств:
1-я группа неравенств
Figure 00000006
, или
2-я группа неравенств
Figure 00000007
, или
3-я группа неравенств
Figure 00000008
, или
4-я группа неравенств
Figure 00000009
, или
5-я группа неравенств
Figure 00000010
.
При этом следует отметить, что при увеличении количества лопастей (x) и лопаток (y) уменьшается радиальная сила, возникающая в насосе.
Рабочие колеса 8 установлены на валу 4 с помощью шпоночного соединения, при котором каждая последующая шпонка 39 повернута по окружности относительно предыдущей или на угол 180°, или на угол, который равен 360°/n, где n - количество шпонок 39 крепления рабочего колеса 8, с возможностью образования винтовой линии посадки шпонок 38. Показана дополнительно введенная радиальная гидродинамическая опора 40, расположенная в напорной крышке 12 с возможностью работы на перепаде максимальных давлений, развиваемых рабочими колесами 8 первой (А) и второй (В) частей корпуса 7 насоса 3.
Таким образом, предлагаемое изобретение в представленной совокупности признаков, каждый из которых выполняет свою функцию, а вместе, во взаимосвязи они решают задачу создания горизонтальной многоступенчатой секционной центробежной насосной установки, обладающей повышенным КПД за счет обеспечения пониженной вибрации насоса, повышенными надежностью, ремонтопригодностью, сроком эксплуатации без увеличения стоимости изготовления, что также убедительно продемонстрировали испытания опытных образцов установки и экспертные оценки.

Claims (14)

1. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка, включающая приводной электродвигатель, горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос, муфту, соединяющую валы насоса и электродвигателя, опорную раму для крепления насоса и электродвигателя, при этом насос содержит цилиндрический корпус, рабочие колеса, установленные на валу, щелевые уплотнения, направляющие аппараты, входную торцевую и напорную крышки, входной и напорный патрубки, вал с рабочими колесами установлен в опорных подшипниках и имеет торцевые уплотнения, размещенные в камерах входной и торцевой крышек, отличающаяся тем, что цилиндрический корпус насоса выполнен в виде двух отдельных частей, в каждой из которых размещены рабочие колеса и направляющие аппараты, а напорная крышка установлена между ними, дополнительно введена переводная торцевая крышка для перевода жидкости из первой части корпуса во вторую через переводные каналы, выполненные в напорной и переводной крышках заодно с ними, введено дополнительное торцевое уплотнение, размещенное в камере переводной крышки, опорные подшипники вала с рабочими колесами выполнены в виде сферических двухрядных роликовых радиально-упорных подшипников, а рабочие колеса, установленные на валу и размещенные в первой и второй частях корпуса, расположены зеркально друг другу относительно напорной крышки.
2. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что все торцевые уплотнения выполнены с учетом заданного максимального давления жидкости, создаваемого первой частью корпуса насоса.
3. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что рабочие колеса, установленные на валу, фиксируются в осевом направлении цилиндрическими разрезными полукольцами, установленными в углублениях, выполненных на валу, с возможностью образования замка с соседнестоящими рабочими колесами.
4. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что щелевые уплотнения рабочих колес насоса выполнены в виде колец из износостойкого материала, установленных по горячей посадке в рабочих колесах и зафиксированных от проворота с помощью резьбовых винтов, равномерно расположенных по окружности зоны щелевых уплотнений под углом 120° к продольной оси вала.
5. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно введены два вида статорных колец, одни из которых размещены в расточке по внутреннему диаметру корпуса каждой секции с образованием радиального зазора от 0,1 до 0,3 мм с поверхностью ответного кольцевого уплотнения, размещенного на покрывающем диске рабочего колеса, а другие статорные кольца размещены в расточке по внутреннему диаметру каждого направляющего аппарата с образованием радиального зазора от 0,1 до 0,3 мм с ответным щелевым кольцом, установленным на ступице рабочего колеса.
6. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 5, отличающаяся тем, что фиксация от проворота статорных колец осуществлена с помощью подпружиненных штифтов, или резьбовых винтов, равномерно расположенных по окружности зоны посадки статорных колец под углом 120° к продольной оси вала и выполненных из коррозионно-стойких материалов.
7. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 5, отличающаяся тем, что статорные кольца в местах посадочных поверхностей снабжены дополнительными уплотнительными резиновыми кольцами.
8. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1 отличающаяся тем, что входная и переводная крышки содержат каналы подачи очищенной жидкости из системы гидроциклонной сепарации в камеры торцевых уплотнений.
9. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что входная и переводная крышки содержат каналы подачи пара из внешнего источника генерации пара в камеры торцевых уплотнений.
10. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что первые секции каждой из двух частей корпуса насоса в местах установки рабочих колес первых ступеней снабжены отводными каналами забора жидкости в систему гидроциклонной сепарации.
11. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что корпуса двухрядных роликовых радиально-упорных подшипников содержат каналы подачи масла в их центральную часть.
12. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что количество лопастей (x) каждого рабочего колеса и количество лопаток (y) каждого направляющего аппарата удовлетворяет одной из пяти групп неравенств:
Figure 00000011
, или
Figure 00000012
, или
Figure 00000013
, или
Figure 00000014
, или
Figure 00000015
.
13. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что рабочие колеса установлены на валу с помощью шпоночного соединения, при котором каждая последующая шпонка повернута по окружности относительно предыдущей или на угол 180°, или на угол, который равен 360°/n, где n - количество шпонок крепления рабочего колеса, с возможностью образования винтовой линии посадки шпонок.
14. Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка по п. 1, отличающаяся тем, что введена дополнительная радиальная гидродинамическая опора, расположенная в напорной крышке с возможностью работы на перепаде максимальных давлений, развиваемых рабочими колесами первой и второй частей корпуса насоса.
RU2015139548/06A 2015-09-17 2015-09-17 Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка RU2600662C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015139548/06A RU2600662C1 (ru) 2015-09-17 2015-09-17 Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015139548/06A RU2600662C1 (ru) 2015-09-17 2015-09-17 Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016137148A Division RU2649161C2 (ru) 2016-09-16 2016-09-16 Горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2600662C1 true RU2600662C1 (ru) 2016-10-27

Family

ID=57216338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015139548/06A RU2600662C1 (ru) 2015-09-17 2015-09-17 Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2600662C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107178520A (zh) * 2017-08-02 2017-09-19 汪小艳 一种提高离心水泵运行效率的方法及组合弹性密封装置
CN110454399A (zh) * 2019-08-21 2019-11-15 沈阳启源工业泵制造有限公司 一种无止推轴承多级离心泵
CN110529383A (zh) * 2019-10-10 2019-12-03 兰州理工大学 一种多级泵流致振动抑制装置
RU199763U1 (ru) * 2018-12-20 2020-09-21 Акционерное общество "ГМС Ливгидромаш" Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос
RU2732655C1 (ru) * 2019-07-23 2020-09-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нефтекамский Машиностроительный Завод" Центробежный секционный насос с двумя параллельными потоками перекачиваемой среды
RU2745095C1 (ru) * 2020-09-25 2021-03-19 Акционерное общество "Гидрогаз" (АО "Гидрогаз") Горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос
RU203322U1 (ru) * 2020-11-30 2021-03-31 Акционерное общество "ГМС Ливгидромаш" Центробежный двухкорпусной многоступенчатый насос со встречным расположением групп рабочих колес
RU205739U1 (ru) * 2019-07-15 2021-08-04 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") Центробежный секционный насос с двумя параллельными потоками перекачиваемой среды
RU2764826C1 (ru) * 2018-02-05 2022-01-21 Уэир Сларри Груп, Инк. Рамная плита со стягивающими стержнями для центробежного насоса

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU643667A1 (ru) * 1977-01-03 1979-01-25 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Герметичных И Скважинных Насосов Многоступенчатый центробежный насос
CN200964953Y (zh) * 2006-10-28 2007-10-24 浙江佳力科技股份有限公司 水平中开多级导叶式泵
CN102312840A (zh) * 2011-09-02 2012-01-11 南方泵业股份有限公司 一种高压多级离心泵
RU2529979C1 (ru) * 2013-04-04 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка и способ сборки насосной установки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU643667A1 (ru) * 1977-01-03 1979-01-25 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Герметичных И Скважинных Насосов Многоступенчатый центробежный насос
CN200964953Y (zh) * 2006-10-28 2007-10-24 浙江佳力科技股份有限公司 水平中开多级导叶式泵
CN102312840A (zh) * 2011-09-02 2012-01-11 南方泵业股份有限公司 一种高压多级离心泵
RU2529979C1 (ru) * 2013-04-04 2014-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка и способ сборки насосной установки

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107178520A (zh) * 2017-08-02 2017-09-19 汪小艳 一种提高离心水泵运行效率的方法及组合弹性密封装置
CN107178520B (zh) * 2017-08-02 2023-06-23 汪小艳 一种提高离心水泵运行效率的方法及组合弹性密封装置
RU2764826C1 (ru) * 2018-02-05 2022-01-21 Уэир Сларри Груп, Инк. Рамная плита со стягивающими стержнями для центробежного насоса
RU199763U1 (ru) * 2018-12-20 2020-09-21 Акционерное общество "ГМС Ливгидромаш" Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос
RU205739U1 (ru) * 2019-07-15 2021-08-04 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") Центробежный секционный насос с двумя параллельными потоками перекачиваемой среды
RU2732655C1 (ru) * 2019-07-23 2020-09-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нефтекамский Машиностроительный Завод" Центробежный секционный насос с двумя параллельными потоками перекачиваемой среды
WO2021015642A1 (ru) 2019-07-23 2021-01-28 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нефтекамский Машиностроительный Завод" Центробежный секционный насос с двумя параллельными потоками перекачиваемой среды
JP2022542105A (ja) * 2019-07-23 2022-09-29 オプシチェストボ エス オグラニチェンノイ オトヴェストヴェンノストユ “ネフテカムスキー マシノストロイーチェリヌイ ザヴォート” 圧送される媒体の2つの平行な流れを有する多段遠心ポンプ
CN110454399A (zh) * 2019-08-21 2019-11-15 沈阳启源工业泵制造有限公司 一种无止推轴承多级离心泵
CN110529383A (zh) * 2019-10-10 2019-12-03 兰州理工大学 一种多级泵流致振动抑制装置
RU2745095C1 (ru) * 2020-09-25 2021-03-19 Акционерное общество "Гидрогаз" (АО "Гидрогаз") Горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос
RU203322U1 (ru) * 2020-11-30 2021-03-31 Акционерное общество "ГМС Ливгидромаш" Центробежный двухкорпусной многоступенчатый насос со встречным расположением групп рабочих колес

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600662C1 (ru) Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка
CA2951644C (en) Multi-stage horizontal centrifugal pump for conveying a fluid and a method for repairing the same
RU2529979C1 (ru) Горизонтальная многоступенчатая секционная центробежная насосная установка и способ сборки насосной установки
JP5291363B2 (ja) ポンプ
US20120251362A1 (en) ESP With Offset Laterally Loaded Bearings
JP2007127135A (ja) キャンドモータポンプにおけるポンプ取扱液の循環方法
CA2693876A1 (en) Thrust and intake chamber for pump
CN105626540B (zh) 节段式多级离心泵
US11802717B2 (en) Segmented cavitation boiler
US9303648B2 (en) Compliant radial bearing for electrical submersible pump
EP2235373B1 (en) Water lubricated line shaft bearing and lubrication system for a geothermal pump
KR20130013257A (ko) 원심 펌프
JP2017020412A (ja) 流体機械および軸封装置
CN109667698A (zh) 一种海水淡化泵和透平一体机透平流量调节装置
JP2005201137A (ja) 一軸多段ポンプ
KR20090082921A (ko) 사이드-채널 펌프
US20110103987A1 (en) Pump system
RU2649161C2 (ru) Горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос
US1089248A (en) Centrifugal pump.
US20110073412A1 (en) Axial fan compact bearing viscous pump
RU2344321C1 (ru) Устройство электроцентробежного насоса
US20230184255A1 (en) Bearing assemblies, apparatuses, devices, systems, and methods including bearings
JP6235873B2 (ja) 軸受及びポンプ
EP3889434A1 (en) Multistage centrifugal pump with a balancing line that extends axially through a plurality of stage casings
RU2389917C1 (ru) Опора скольжения комбинированная (радиально-осевая) водяная