RU2629258C2 - Способ эксплуатации канализационной насосной станции - Google Patents

Способ эксплуатации канализационной насосной станции Download PDF

Info

Publication number
RU2629258C2
RU2629258C2 RU2015154809A RU2015154809A RU2629258C2 RU 2629258 C2 RU2629258 C2 RU 2629258C2 RU 2015154809 A RU2015154809 A RU 2015154809A RU 2015154809 A RU2015154809 A RU 2015154809A RU 2629258 C2 RU2629258 C2 RU 2629258C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump unit
flow rate
critical
duration
reserve
Prior art date
Application number
RU2015154809A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015154809A (ru
Inventor
Феликс Владимирович Кармазинов
Гаяне Агасовна Панкова
Михаил Давидович Пробирский
Дмитрий Михайлович Михайлов
Сергей Владимирович Мурашев
Виктор Сергеевич Игнатчик
Светлана Юрьевна Игнатчик
Наталия Викторовна Кузнецова
Original Assignee
Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
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 Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" filed Critical Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
Priority to RU2015154809A priority Critical patent/RU2629258C2/ru
Publication of RU2015154809A publication Critical patent/RU2015154809A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629258C2 publication Critical patent/RU2629258C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks

Abstract

Изобретение относится к области систем водоотведения и может быть использовано при эксплуатации канализационных насосных станций. При осуществлении способа эксплуатации канализационной насосной станции контролируют расход перекачиваемой жидкости насосным агрегатом и продолжительность работы насосного агрегата между выводами в резерв. Осматривают и ремонтируют структурный элемент станции при выходе значений измеряемых параметров за пределы критических. В качестве структурного элемента принимают приемный резервуар. В процессе ремонта структурного элемента осуществляют его очистку от накопившегося осадка. Обеспечивается увеличение наработки насосных агрегатов между ремонтами. Повышается энергетическая эффективность канализационных насосных станций. 3 ил.

Description

Описание изобретения
Изобретение относится к области систем водоотведения и может быть использовано для увеличения наработки насосных агрегатов между ремонтами и повышения энергетической эффективности канализационных насосных станций.
Известен способ регулирования режима работы водоотливной установки, содержащей секционные насосные агрегаты в комплекте с одноколесными подкачивающими насосами, изменением частоты вращения рабочего колеса насоса, заключается в том, что регулирование режима работы осуществляют изменением частоты вращения рабочего колеса подкачивающего насоса при оборудовании его низковольтным асинхронным частотно-регулируемым приводом. При этом периодически, после очередного запуска в работу насосного агрегата, измеряют подачу насоса и мощность, потребляемую приводом основного насосного агрегата, определяют удельный расход электроэнергии и плавным изменением частоты выходного напряжения преобразователя, питающего приводной электродвигатель подкачивающего насоса, устанавливают режим работы насосной установки, соответствующий минимальной величине удельного расхода. Величину подачи насосного агрегата, в частности, оценивают по результатам измерения напора на выходе насоса с использованием определенного соотношения. Изобретение направлено на повышение эффективности регулирования (см. патент РФ №2375606 (приоритет от 26.03.2008) «Способ регулирования режима работы водоотливной установки»).
Для указанного способа характерна узкая область применения, поскольку он применим только при перекачке не сильно загрязненных вод, например на дренажных насосных станциях. Применение его на канализационных насосных станциях (КНС) не эффективно по следующим причинам:
- двухступеньчатая перекачка (с применением двух последовательно работающих насосных агрегатов) нецелесообразна, т.к. на практике максимальный развиваемый напор на КНС не превышает 60 м.в.с., что позволяет перекачивать сточные воды в одну ступень;
- применение на КНС режима эксплуатации, когда «определяют удельный расход электроэнергии и плавным изменением частоты выходного напряжения преобразователя, питающего приводной электродвигатель подкачивающего насоса, устанавливают режим работы насосной установки, соответствующий минимальной величине удельного расхода» приведет к работе с максимально возможным уровнем воды в приемном резервуаре без полной его откачки. В результате, приемный резервуар начнет работать в качестве отстойника, когда в нижней части начнет накапливаться осадок, а в верхней части – плавающие вещества. В целом, как показывает практика, это приведет к увеличению гидравлического сопротивления во всасывающих трубопроводах насосов и, как следствие, увеличению энергопотребления.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу служит «Способ эксплуатации насосного агрегата в процессе закачки жидкости в пласт», включающий контроль датчиками параметров: расход перекачиваемой жидкости, перепад давлений на входе и выходе насоса, потребляемая мощность насосного агрегата; определение коэффициента полезного действия насосного агрегата исходя из контролируемых параметров, регулирование режима работы насосного агрегата в пределах допустимой рабочей зоны насосного агрегата; проведение осмотра и ремонта насосного агрегата при снижении коэффициента полезного действия ниже заданного критического значения. Кроме того, датчиками дополнительно контролируют параметры: частоту вращения вала насоса, плотность, вязкость и температуру перекачиваемой через насосный агрегат жидкости, определяют напор, создаваемый насосным агрегатом исходя из перепада давлений и плотности жидкости, расход насосного агрегата - с учетом температуры и вязкости жидкости, а коэффициент полезного действия - с учетом вязкости жидкости, при этом все усредненные в период заданного временного интервала параметры контролируют одновременно в режиме реального времени, при несогласованном с другими параметрами выходе значений одного из параметров в этот период за пределы определенных допустимых значений, рассчитанных с учетом снижения напора и коэффициента полезного действия насосного агрегата в процессе эксплуатации, для данного параметра производят осмотр и/или ремонт датчика, измеряющего данный параметр, а осмотр и ремонт насосного агрегата производят при согласованном выходе значений измеряемых параметров за пределы критических (см. патент РФ №2395723 (приоритет от 15.05.2009 г.) «Способ эксплуатации насосного агрегата в процессе закачки жидкости в пласт»).
Для указанного способа характерны:
- ограниченные функциональные возможности, поскольку его применение на КНС нецелесообразно, т.к. оно приведет к увеличению энергопотребления, в связи с тем, что контроль перепада давлений на входе и выходе насоса не позволяет диагностировать засорение подводящего трубопровода, соединяющего приемный резервуар с насосным агрегатом, в результате чего увеличивается его гидравлическое сопротивление;
- высокие капитальные и эксплуатационные затраты, поскольку расчет контролируемого параметра – коэффициента полезного действия - осуществляется с применением результатов измерений восьми датчиков (расхода перекачиваемой жидкости, давления на входе и выходе насоса, потребляемой мощности насосного агрегата, частоты вращения вала насоса, плотности, вязкости и температуры перекачиваемой через насосный агрегат жидкости). Их стоимость существенно увеличивает сметную стоимость насосной станции и эксплуатационные затраты.
Задачей настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей, снижение капитальных и эксплуатационных затрат известного способа.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе, включающеим контроль датчиками параметров, в том числе расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом, осмотр и ремонт структурного элемента насосной станции при согласованном выходе значений измеряемых параметров за пределы критических, в соответствии с настоящим изобретением:
в качестве структурного элемента канализационной насосной станции принимают приемный резервуар, а в процессе ремонта структурного элемента осуществляют его очистку от накопившегося осадка;
в качестве критического значения
Figure 00000002
измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом принимают критический расход
Figure 00000003
, где
Figure 00000004
– экспериментально определяемый коэффициент,
Figure 00000004
≤ 1,
Figure 00000005
- расчетный расход перекачиваемой жидкости насосным агрегатом;
дополнительно контролируют при помощи датчика времени дополнительный параметр - продолжительность
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв, а в качестве критического значения измеряемого параметра продолжительности
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв принимают критическую продолжительность
Figure 00000007
, где
Figure 00000008
– экспериментально определяемый коэффициент,
Figure 00000008
≤ 1,
Figure 00000009
- продолжительность работы насосного агрегата между выводами в резерв, при которой значение измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом при очищенном резервуаре не выходит за пределы критического расхода
Figure 00000002
.
Отличительными признаками заявляемого способа являются:
1. Принятие приемного резервуара в качестве структурного элемента канализационной насосной станции.
2. Осуществление в процессе ремонта очистки от накопившихся загрязнений структурного элемента канализационной насосной станции.
3. Принятие в качестве критического значения
Figure 00000002
измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом критического расхода
Figure 00000003
, где
Figure 00000004
– экспериментально определяемый коэффициент,
Figure 00000004
≤ 1,
Figure 00000005
- расчетный расход перекачиваемой жидкости насосным агрегатом.
4. Контроль при помощи датчика времени дополнительного параметра - продолжительности
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв.
5. Принятие в качестве критического значения измеряемого параметра продолжительности
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв критической продолжительности
Figure 00000007
, где
Figure 00000008
– экспериментально определяемый коэффициент,
Figure 00000008
≤ 1,
Figure 00000009
- продолжительность работы насосного агрегата между выводами в резерв, при которой значение измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом при очищенном резервуаре не выходит за пределы критического расхода
Figure 00000002
.
По сведениям, имеющимся у авторов, все отличительные признаки неизвестны. Совместное их применение в заявляемом способе позволяет:
- расширить функциональные возможности способа, поскольку появляется возможность его применять на КНС, т.к. оценка засорения подводящего трубопровода, соединяющего приемный резервуар с насосным агрегатом, будет косвенно диагностироваться через снижение работы насосного агрегата между выводами в резерв, при которой значение измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом не выходит за пределы критического расхода
Figure 00000002
. Это достигается благодаря наличию отличительных признаков 1 - 5;
- снизить капитальные и эксплуатационные затраты, т.к. вместо восьми датчиков в заявляемом способе используются только два. Это достигается благодаря наличию отличительных признаков 1 – 5.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен вид в разрезе насосной станции, на фиг. 2 – график с результатами экспериментального определения критической продолжительности
Figure 00000010
работы насосного агрегата между выводами в резерв и
Figure 00000009
- продолжительности работы насосного агрегата между выводами в резерв, при которой значение измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом при очищенном резервуаре не выходит за пределы критического расхода
Figure 00000002
, на фиг. 3 – график с результатами контроля дополнительного параметра продолжительности
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв и расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом.
Осуществление изобретения
Способ может быть реализован на КНС, общий вид которой представлен на фиг. 1. КНС включает в себя по меньшей мере один насосный агрегат 1 с всасывающим 2 и напорным 3 трубопроводами, датчик 4 расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости. Датчик 4 может быть установлен как на всасывающем 2, так и на напорном 3 трубопроводе. На фиг. 1 представлен вариант, когда датчик 4 установлен на напорном 3 трубопроводе. Всасывающий 2 трубопровод насосного агрегата 1 соединен с приемным резервуаром 5, куда сточные воды поступают по подводящему трубопроводу 6. Управление станцией производится при помощи щита управления 7, в состав которого входит датчик времени 8.
Все оборудование и приемный резервуар 5 расположены в корпусе 9 КНС. При этом всасывающий 2 трубопровод соединен с всасывающим патрубком 10, расположенном в приемном резервуаре 5. Кроме того, в приемном резервуаре 5 выполнено днище 11 с уклоном в сторону всасывающего патрубка 10.
В процессе работы по меньшей мере один насосный агрегат 1 при помощи всасывающего 2 трубопровода забирает сточную воду из приемного резервуара 5 и по напорному трубопроводу 3 транспортирует ее за пределы КНС. При этом при помощи датчика 4 расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости контролируют расход перекачиваемой жидкости насосным агрегатом 1, а при помощи датчика времени 8 - продолжительность
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв. Кроме того, в результате продолжительной работы в нижней части приемного резервуара 5 образуется осадок 12 в виде неоднородной массы, часть из которой под действием потоков воды во всасывающий трубопровод 2 перемещается по днищу 11 приемного резервуара 5 в сторону всасывающего патрубка 10. В результате во всасывающем патрубке 10, а следовательно, во всем всасывающем трубопроводе 2 создается дополнительное гидравлическое сопротивление, приводящее к снижению расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости.
При выводе насосного агрегата 1 в резерв и включении в работу другого, рядом установленного насосного агрегата, под действием потоков воды часть осадка 12 из зоны действия всасывающего патрубка 10 насосного агрегата 1 перемещается в зону всасывания другого насосного агрегата. Поэтому после возобновления работы насосного агрегата 1 в начале цикла откачки (между выводами в резерв) его расход
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости больше, чем в конце цикла. При этом с увеличением общей продолжительности работы КНС объем осадка 12 увеличивается, а расход
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом 1 перед выходом в резерв уменьшается. При достижении критического объема осадка 12 необходимо проводить очистку приемного резервуара 5.
В соответствии с настоящим способом определяют наступление времени, когда необходимо проводить чистку приемного резервуара 5.
Для этого:
1. Определяют критическое значение
Figure 00000002
измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом по формуле
Figure 00000003
, где
Figure 00000004
– экспериментально определяемый коэффициент,
Figure 00000004
≤ 1,
Figure 00000005
- расчетный расход перекачиваемой жидкости насосным агрегатом. Понижающий коэффициент
Figure 00000004
может быть определен в зависимости от технологической ситуации, например он может быть равным отношению максимального фактического расхода притока, поступающего на КНС, к максимальному расходу всей КНС.
2. Проводят очистку приемного резервуара 5 от накопившегося осадка 12.
3. Определяют продолжительность
Figure 00000009
работы насосного агрегата между выводами в резерв, при которой значение измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом не выходит за пределы критического расхода
Figure 00000002
. Результаты этого этапа приведены на фиг. 2, в которой значение измеряемого параметра расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости насосным агрегатом 1 обозначено позицией 13.
4. Определяют критическое значение
Figure 00000010
измеряемого параметра продолжительности
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв по формуле
Figure 00000007
, где
Figure 00000008
– экспериментально определяемый коэффициент,
Figure 00000008
≤ 1. Понижающий коэффициент
Figure 00000008
может быть определен в зависимости от категории надежности насосной станции, например он может быть равным отношению фактической интенсивности отказов насосных агрегатов 1 к расчетной, при которой обеспечиваются требуемые показатели надежности всей КНС. Такой метод определения коэффициента
Figure 00000008
объясняется тем, что при уменьшении продолжительности
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв уменьшается надежность работы всей КНС, т.к. увеличивается число (за один и тот же период) циклов открытия - закрытия запорной арматуры. Результаты этого этапа приведены на фиг. 2.
5. В процессе дальнейшей работы с целью определения необходимости вывода насосного агрегата 1 в резерв одновременно контролируют измеряемые параметры: при помощи датчика 4 расхода
Figure 00000001
перекачиваемой жидкости - расход перекачиваемой жидкости насосным агрегатом 1, а при помощи датчика времени 8 - продолжительность
Figure 00000006
работы насосного агрегата между выводами в резерв. При согласованном (т.е. одновременном) выходе значений измеряемых параметров за пределы критических производят осмотр и ремонт структурного элемента насосной станции, т.е. осуществляют очистку приемного резервуара 5 от накопившегося осадка 12. Например, в начале очередного цикла
Figure 00000011
, см. точку 14 на фиг. 3. Допустим, для примера, через время
Figure 00000012
насосный агрегат 1 выведен в резерв. При этом его расход перекачиваемой жидкости
Figure 00000013
, см. точку 15 на фиг. 3. Налицо выход значений двух измеряемых параметров за пределы критических. Поэтому принимают решение об очистке приемного резервуара 5 от накопившегося осадка 12.
Таким образом, предлагаемый способ соответствует критерию «промышленная применимость».

Claims (5)

  1. Способ эксплуатации канализационной насосной станции, включающий
  2. контроль датчиками параметров, в том числе расхода
    Figure 00000014
    перекачиваемой жидкости насосным агрегатом, осмотр и ремонт структурного элемента насосной станции при согласованном выходе значений измеряемых параметров за пределы критических, отличающийся тем, что
  3. в качестве структурного элемента канализационной насосной станции принимают приемный резервуар, а в процессе ремонта структурного элемента осуществляют его очистку от накопившегося осадка,
  4. в качестве критического значения
    Figure 00000015
    измеряемого параметра расхода
    Figure 00000014
    перекачиваемой жидкости насосным агрегатом принимают критический расход
    Figure 00000016
    , где
    Figure 00000017
    – экспериментально определяемый коэффициент,
    Figure 00000017
    ≤ 1,
    Figure 00000018
    - расчетный расход перекачиваемой жидкости насосным агрегатом,
  5. дополнительно контролируют при помощи датчика времени дополнительный параметр - продолжительность
    Figure 00000019
    работы насосного агрегата между выводами в резерв, а в качестве критического значения измеряемого параметра продолжительности
    Figure 00000019
    работы насосного агрегата между выводами в резерв принимают критическую продолжительность
    Figure 00000020
    , где
    Figure 00000021
    – экспериментально определяемый коэффициент,
    Figure 00000021
    ≤ 1,
    Figure 00000022
    - продолжительность работы насосного агрегата между выводами в резерв, при которой значение измеряемого параметра расхода
    Figure 00000014
    перекачиваемой жидкости насосным агрегатом при очищенном резервуаре не выходит за пределы критического расхода
    Figure 00000015
    .
RU2015154809A 2015-12-21 2015-12-21 Способ эксплуатации канализационной насосной станции RU2629258C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154809A RU2629258C2 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ эксплуатации канализационной насосной станции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154809A RU2629258C2 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ эксплуатации канализационной насосной станции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015154809A RU2015154809A (ru) 2017-06-26
RU2629258C2 true RU2629258C2 (ru) 2017-08-28

Family

ID=59240431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015154809A RU2629258C2 (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ эксплуатации канализационной насосной станции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629258C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1751421A1 (ru) * 1989-06-06 1992-07-30 Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова Насосна станци
RU2395723C1 (ru) * 2009-05-15 2010-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ эксплуатации насосного агрегата в процессе закачки жидкости в пласт
JP2011132785A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Yonezaki:Kk マンホールポンプシステム
KR20120138973A (ko) * 2011-06-16 2012-12-27 김명호 하수관거 유량 관리 장치 및 방법
RU2557349C1 (ru) * 2014-04-29 2015-07-20 ООО "Ассоциация инженеров и учёных по водоснабжению и водоотведению" Система диагностики расхода воды

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1751421A1 (ru) * 1989-06-06 1992-07-30 Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова Насосна станци
RU2395723C1 (ru) * 2009-05-15 2010-07-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Способ эксплуатации насосного агрегата в процессе закачки жидкости в пласт
JP2011132785A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Yonezaki:Kk マンホールポンプシステム
KR20120138973A (ko) * 2011-06-16 2012-12-27 김명호 하수관거 유량 관리 장치 및 방법
RU2557349C1 (ru) * 2014-04-29 2015-07-20 ООО "Ассоциация инженеров и учёных по водоснабжению и водоотведению" Система диагностики расхода воды

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015154809A (ru) 2017-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104141603B (zh) 具有节能作用的水泵控制系统
RU94291U1 (ru) Система управления энергопотреблением при эксплуатации канализационных насосных станций (кнс)
EP3187735A1 (en) Pump system as well as a method for determining the flow in a pump system
EA022673B1 (ru) Способ определения характеристических значений, в частности параметров, встроенного в установку центробежного насосного агрегата, приводимого в действие при помощи электродвигателя
JP2013173102A (ja) 水処理システム
JP2015105649A (ja) 雨水ポンプ制御装置
NL2012415B1 (en) Pump Control.
CN104001361A (zh) 净水过滤装置及其过滤方法
RU2629258C2 (ru) Способ эксплуатации канализационной насосной станции
RU2015150050A (ru) Погружное гидроэлектрическое генераторное устройство и способ отвода воды из подобного устройства
EA026586B1 (ru) Способ управления по меньшей мере частью насосной станции
JP3690547B2 (ja) 下水管作業用循環排水装置
CN109154289B (zh) 用于识别抽吸气的方法
JP5404859B2 (ja) ポンプの軸受清掃装置およびその方法
CN104018210A (zh) 一种电镀清洗装置及清洗系统
JP2007040135A (ja) 可変速給水装置
RU2352822C1 (ru) Способ эксплуатации насоса в процессе закачки жидкости в пласт
RU2557349C1 (ru) Система диагностики расхода воды
RU2596029C2 (ru) Система диагностики притока воды
JP2008196889A (ja) 水質計測システム
RU2484880C2 (ru) Способ и система для уменьшения числа частиц
CN210216695U (zh) 污水在线监测给排水装置
CN111247344B (zh) 用于将泵送系统保持在运行状态的方法和装置
KR19980702154A (ko) 재생 필터의 비용 지향적 조절 방법
RU2322611C1 (ru) Способ динамической эксплуатации скважины электронасосом с частотно-регулируемым приводом

Legal Events

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

Effective date: 20201222