HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Убийство, вызванное совместной работой насоса (остановка)

2017-06-29View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wangcheng89 2 июля 2017 года в 23:19. Резервуар для загрузки находится на фрейме высотой 5 метров; давление в нем составляет 0,26 МПа. Центробежные насосы A и B являются многоступенчатыми насосами. Диаметр входных трубопроводов — 10 дюймов, а диаметр выходных трубопроводов — 6 дюймов. Насос B работает; речь идет о смеси углеводородов четвертого ряда. Давление на выходе составляет 4,2 МПа, а расход жидкости — 35 т/ч. Насос A готов к запуску; открыта линия для подачи газа. Входной клапан насоса A слегка открыт. Расход жидкости через насос B мгновенно снижается с 35 т/ч до 7 т/ч, после чего снова возвращается к прежнему значению. Устройство автоматически останавливается. Хочу знать, почему расход жидкости через насос B мгновенно меняется с 35 т/ч на 7 т/ч? У нас кавитация на насосе? В ходе последующих испытаний было установлено, что после опорожнения резервуара A даже быстрое открытие клапана входа в резервуар A не приводило к колебаниям расхода жидкости в насосе B
Reply #22017-06-29
Запорный клапан на насосе заблокировался, но затем снова вернулся в нормальное состояние
Reply #32017-07-01
Клапан на выходе насоса закрыт, поэтому нет возможности протока жидкости от B к A
Reply #42017-07-01
Обратного потока нет; клапан однонаправленного потока на выходе устройства A находится в открытом состоянии. Если клапан на выходе устройства A протекает или не закрыт, это приведет к колебаниям расхода жидкости на выходе насоса B при включении линии для газообразного потока устройства A
Reply #52017-07-02
Есть ли схемы процессов, схемы трубопроводов и так далее? Фотографии тоже подойдут. Нужно показать всем, чтобы можно было проанализировать. Когда меняется расход в насосе B, уменьшается ли также ток его двигателя? Является ли условием интерлокуирования устройства расход? Или это из-за снижения трафика возникают другие переменные?
Reply #62017-07-02
Это немного похоже на ситуацию, когда происходит перегрузка системы: объем подачи материала через входные трубопроводы недостаточен. Что касается эффекта кавитации, то он, вероятно, не возникнет
Reply #72017-07-02
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xgog 2017-7-2 в 11:40: соединено входное отверстие насоса AB. Когда выпускной клапан насоса A открыт, существует высокая вероятность того, что газовая фаза с насоса A попадет в насос B, в результате чего насос B мгновенно опустошится
Reply #82017-07-02
Фото не будет загружено. Ток B, безусловно, снижается; на выходе насоса установлена защита от слишком низкого расхода жидкости
Reply #92017-07-02
Трубопровод входа насоса — 10 дюймов, выход — 6 дюймов. К тому же, когда имеется A, входной клапан открывается менее чем на полоборота, и внутри насоса A существует давление, поэтому поток жидкости, поступающий в A, не будет слишком велик, что не будет мешать потоку жидкости у входа в насос B
Reply #102017-07-02
Можно ли понимать это так: насос A соединен с резервуаром для загрузки по газовой линии при давлении 0,26 МПа? При работе насоса B давление в центре ротора и у входа составляет менее 0,26 МПа. При открытии входного клапана насоса A газообразная фаза из насоса A мгновенно попадает в насос B, из-за чего насос B на короткое время не может перекачивать жидкость
Reply #112017-07-03
Вы не включаете систему дренажа и выпуска воздуха у насоса? ?
Reply #122017-07-03
Основная проблема заключается в том, что открыт клапан газообразного потока у устройства A, в результате чего газ попадает в входно-выходные трубопроводы насоса A. Когда клапан подачи жидкости у устройства A слегка открыт, давление на входе насоса B составляет менее 0,26 МПа, и поэтому газ попадает в насос B.
Reply #132017-07-03
Последнее изменение в этом посте было сделано xgog 3 июля 2017 года в 17:25
Reply #142017-07-03
Последнее изменение в этом посте было сделано xgog 3 июля 2017 года в 17:29. Да, другими словами, причиной колебаний расхода жидкости в насосе B является его временное опорожнение. Необходимо выяснить, что стало причиной такого опорожнения. Скорее всего, это произошло из-за того, что газ из насоса A попал в насос B; Ваши насосы для углерода номер четыре — это обычные многоступенчатые центробежные насосы? Разве это не насос с фильтрацией? Наша насосная установка для углеводородов четвертого ряда является изолированной насосной установкой; у нее тоже бывали случаи выхода насоса из строя из-за отсутствия давления. Процедура запуска нашего насоса немного отличается от той, которую вы описали. Сначала мы открываем входной клапан, затем — клапан для сброса газов через систему сжигания. Газы, находящиеся внутри насоса, сначала выводятся через выходной клапан в систему сжигания. После этого мы закрываем клапан для сброса газов и открываем клапан для возврата газов в насос (обратный цикл). Затем мы запускаем насос и открываем выходной клапан. Если на насосе, описанном вами, отсутствует система сброса газов через факел, а линии для возврата газообразной фазы, корпус насоса и резервуар для подачи материала находятся на одном уровне давления, это может привести к неэффективному сбросу газов. В результате остаточные газы, которые не были выведены из насоса A, попадают в насос B, что вызывает кратковременное образование вакуума ; У этого насоса часто бывает проблема с недостаточным расходом жидкости. Это может быть вызвано различными факторами: слишком низким обратным давлением у входа в насос (давление в резервуаре для подачи жидкости), слишком высокой температурой жидкости и т. д. Все эти факторы могут привести к снижению расхода или к его колебаниям
Reply #152017-07-03
Последнее изменение в этом посте было сделано xgog 3 июля 2017 года в 17:26
Reply #162017-07-03
Последнее изменение в этом посте было сделано xgog 3 июля 2017 года в 17:23
Reply #172017-07-04
У таких насосов значительно колеблется давление на входе и выходе, а в корпусе насоса и в трубопроводах накапливается большое количество воздуха. Открытие входного клапана при запуске насоса может привести к его кратковременному вымыванию. Эффективный способ промывки насоса? Сначала слегка откройте выходной клапан; однонаправленный клапан и клапан для регулировки потока контролируют скорость работы насоса. Таким образом жидкость возвращается обратно в корпус насоса. Работает ли этот метод?
Reply #182017-07-04
У таких насосов значительно колеблется давление на входе и выходе, а в корпусе насоса и в трубопроводах накапливается большое количество воздуха. Открытие входного клапана при запуске насоса может привести к его кратковременному вымыванию. Эффективный способ промывки насоса? Сначала слегка откройте выходной клапан; однонаправленный клапан и клапан для регулировки потока контролируют скорость работы насоса. Таким образом жидкость возвращается обратно в корпус насоса. Работает ли этот метод?
Reply #192017-07-04
Разница давлений при импорте и экспорте слишком велика; если открыть однонаправленный клапан, это может привести к сильному течению жидкости, а также к сжатию под действием сопротивления. Это может повредить клапан и спровоцировать аварию. Потому что клапан для переключения линий не обеспечивает снижения давления. Более целесообразно установить перекрывающий клапан рядом с импортным клапаном. Был ли уровень жидкости во время последней операции в норме? Я не знаю, какова плотность углеводорода с четырьмя атомами углерода, а также температура испарения жидкости. Но разница давления на высоте 5 м вряд ли может привести к вакууму у входа в насос.
Reply #202017-07-04
Согласно описанному вами способу запуска насоса, если открыть входной клапан, а затем — клапан для сжигания газа, то как газ внутри насоса будет уходить, если клапан входа открыт, но клапан для сжигания газа остается закрытым? Не следует ли сначала открыть клапан факела, а затем — входной клапан? Когда произошла проблема с невозможностью нагнетания жидкости насосом, я подумал о проблеме запаса против кавитации и предполагаю, что в будущем могут снова возникнуть подобные ситуации. Причина: обратное давление в резервуаре для подачи углеводородов четвертого сегмента (0,26 МПа) значительно ниже проектного значения ; Температура сырья в летний период из-за высоких температур может достигать даже 37°C (резервуар для сырья не имеет изоляции). Явление: После подачи карбоната четвертого ряда (с небольшим количеством легких компонентов) из другой ёмкости в ёмкость для подачи топлива в этот насос, наблюдались колебания расхода топлива на выходе; после сброса давления все вернулось в норму. Каковы давление в резервуаре подачи и температура подачи у насоса для углеводорода C4 в вашем предприятии?
Reply #212017-07-04
Выходное давление — 4,2 МПа, обратное давление в резервуаре подачи — 0,26 МПа. При заправке уровень жидкости в норме, плотность смеси углеводородов четвертого ряда — 0,6, разница статического давления на высоте 5 м составляет примерно 0,03 МПа, а обратное давление в резервуаре для подачи сырья — 0,26 МПа. Если не учитывать эффект всасывания насоса, давление у входа в насос не превысит 0,3 МПа

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.