Thread Content
Впервые сталкиваюсь с дозирующими насосами; изучал их принцип работы в Интернете. В установке установлено 2 дозирующих насоса; уже сломалось 4 манометра. На табличке первого дозирующего насоса указано значение 0,6 МПа. Этот насос используется для обеспечения циркуляции легкой нефти в резервуаре для разделения нефти, воды и газа, расположенном над камерой испарения. Он также служит двигателем для отвода жидкости из установки. Регулировка потока жидкости, возвращающейся из камеры испарения, связана с температурой в верхней части камеры; регулировка потока жидкости, выходящей из установки, связана с уровнем нефти в резервуаре для разделения; Второй насос-дозатор — это насос для щелочного раствора. Вопрос первый: Почти вся порция жидкости, выталкиваемая первым насосом, уходит по трубе, ведущей из устройства; обратного потока очень мало. Если немного отрегулировать клапан регулировки обратного потока, то давление на выходе из расчетного насоса будет повышаться; оно может достигать 3 МПа в течение короткого времени. Доля хода поршня составляла 40%, но в итоге пришлось снизить ее до 30%. Как можно контролировать расход жидкости на выходе из расчетного насоса: через регулировку доли хода поршня или через регулировку степени открытия выходного клапана? ; Как избежать риска накопления давления, связанного с каскадным управлением? Вопрос второй: У нас также сломался насос для щелочного раствора; стрелка датчика давления с большим диапазоном измерений теперь остается на уровне 0,5 МПа и не возвращается в исходное положение. Когда ход поршня был отрегулирован на 40%, давление на выходе насоса достигало примерно 0,3–0,4 МПа. На следующий день, когда насос снова запустили, оказалось, что манометр разбился; возможно, из-за мгновенного пика давления во время работы насоса манометр не выдержал. У кого есть опыт использования насосов для дозирования? Можем ли мы воспользоваться им? Спасибо!
Последнее изменение в этом посте было сделано zwp997 17.08.2015 в 21:37. Стоит ли установить устройство для защиты от импульсов? Как насчет подключения манометра после импульсного генератора? Раздаточный насос относится к объемным насосам, поэтому нельзя регулировать расход с помощью клапана на выходе — это может привести к повреждению насоса. Для регулировки таких насосов следует использовать метод регулировки хода поршня.
Труба диаметром 20 мм — не стоит использовать импульсы
Расход дозирующего насоса регулируется скоростью вращения и ходом поршня
У расходомерного насоса есть импульсы, поэтому установка демпфера — правильное решение. Для регулировки расхода у насоса с дозированием используется привод с ручным валом для регулировки хода.
Раздаточные насосы относятся к насосам объемного типа. Существует два способа регулирования расхода: первый — регулировка количества ходов в единицу времени, для чего требуется двигатель с переменной частотой; второй — регулировка длины хода. Согласно мнению автора вопроса, рекомендуется установить буферный резервуар на выходе. Во время выталкивающего хода насоса давление на выходе мгновенно становится очень высоким.
Во-первых, необходимо проверить процесс работы: выходное отверстие насоса должно быть полностью открытым. Во-вторых, у основания манометра можно установить игольчатый клапан, который следует закрыть перед запуском насоса и открыть после того, как он начнет нормально работать. Это поможет избежать временного перенапряжения, которое может повредить манометр~~
Во-первых, для регулировки расхода у насосов с дозирующим механизмом нельзя использовать клапаны регулировки на выходе; расход регулируется путем изменения хода насоса. В таких условиях я считаю, что использование дозирующего насоса нецелесообразно. При отсутствии необходимости замены насоса можно осуществлять регулировку обратного потока и выхода продукта с помощью двух регулирующих клапанов с разделением зон управления: когда клапан обратного потока закрывается, клапан выхода продукта открывается, что предотвращает возникновение избыточного давления в насосе из-за закрытия регулирующего клапана. Еще один способ работы: если у вашего насоса ход регулируется из контрольной комнаты, полностью откройте клапан, контролирующий объем выходящей жидкости, и организуйте цепную связь между ходом насоса и уровнем жидкости. Если уровень жидкости высок, насос автоматически увеличивает ход, поскольку клапан управления объемом отводимой жидкости полностью открыт, поэтому даже после увеличения хода насос не испытывает избыточного давления.
Откройте входные и выходные клапаны на насосе полностью, установите ход в минимальное значение; после запуска насоса можно уже регулировать ход
Регулировка хода поршня позволяет изменять лишь расход жидкости, но не способствует снижению максимального давления на выходе. При наличии избыточного давления оборудование может быть повреждено. Необходимо проверить, нет ли ошибок в эксплуатации или слишком малого угла открытия клапанов в трубопроводах. При необходимости можно установить предохранительный клапан; если его выход будет соединен с входом насоса, это предотвратит повреждение манометра
1. Диапазон измерений манометра должен быть выбран разумно; обычно нормальное значение показаний находится в диапазоне от 1/3 до 1/2 от полного диапазона; 2. Раздаточный насос относится к объемным насосам; при слишком высоком давлении на выходной линии необходимо установить устройства для поглощения нагрузок, такие как резервуары или аккумуляторы ; 3. Кроме того, проверьте, свободно ли работает ваша система трубопроводов. Если на выходе объемного насоса образуется затор или препятствия для потока жидкости, это может привести к разрушению оборудования. Это похоже на накачивание велосипеда: если делать это слишком интенсивно, шина может лопнуть: lol.
Поскольку накопитель не установлен, на выходе возникает импульсное давление; если диапазон измерения манометра выбран в пределах 1/3–1/2, стрелка сильно колеблется, что может привести к повреждению манометра.
Последнее изменение в этом посте было сделано yxmqh 18.08.2015 в 22:37. Эта проблема связана с процедурой включения и выключения насосов с регулированием давления. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы рассказать всем о правилах безопасного использования таких насосов. Многие пользователи из-за неправильных действий приводят к повреждению двигателя, разрушению валов, утечке жидкости или разрыву диафрагмы и т. д. 1. Раздаточные насосы относятся к объемным насосам; наиболее распространенными являются плунжерные раздаточные насосы и диафрагменные раздаточные насосы. В любом случае, перед включением насоса необходимо соблюдать один принцип: установить диапазон работы на минимальное значение, а также открыть выходной клапан; конечно же, необходимо также открыть входной клапан. Только так можно обеспечить запуск при минимальной нагрузке, чтобы ток запуска двигателя был как можно ниже, примерно как при включении выпускного клапана после запуска центробежного насоса. 2. Как говорит автор поста, повреждение манометра может быть вызвано несколькими причинами: во-первых, у манометра слишком малый диапазон измерений; во-вторых, происходит накопление давления; в-третьих, предохранительный клапан не функционирует должным образом. На самом деле в диафрагменных расходомерных насосах с системой долива масла имеется встроенный предохранительный клапан. Когда давление превышает установленное значение, предохранительный клапан в камере с маслом открывается, и давление масла больше не может толкать диафрагму, в результате чего на стороне рабочей среды давление не формируется. 3. Неизвестно, использует ли автор противосейсмический манометр. К тому же у манометра должен быть амортизирующий элемент или изгиб, неизвестно, есть ли они. 4. Теоретическая высота подъема мерного насоса бесконечно велика, кроме того, он обладает функцией сухого всасывания; при его эксплуатации необходимо обращать на это особое внимание.
Я имею в виду, что диапазон измерений вашего манометра должен быть в два раза больше давления на выходе из насоса; тогда стрелка манометра будет находиться в середине его диапазона.
Личное мнение по вашему второму предложению: если для этого насоса использовать каскадную регулировку хода движения поршня и уровня жидкости, то температура на верхней части колонны после превышения определенного значения уже не будет можно регулировать с помощью обратного потока. По сравнению с уровнем жидкости и температурой на верхней части колонны, температура на её верхней части имеет большее значение.
Извините, на самом деле я хотел сказать, что диапазон в 2 раза практически не решает проблемы — несколько деталей всё равно были повреждены
Все говорят только о насосе, но на самом деле проблема может быть в его регулирующей схеме. На выходе насоса установлены два клапана для регулировки расхода жидкости. Когда эти клапаны работают, это приводит к повышению давления в насосе. Даже если диапазон измерения манометра достаточно велик, это всё равно может привести к перегрузке манометра и его разрыву. На выходе расчетного насоса необходимо, чтобы клапан был полностью открыт; если этого не происходит, это может привести к повышению давления в насосе.
Это слишком высокие показатели, похоже, клапан обратного потока сработал несколько раз. Я считаю, что причина в том, что при разработке схемы управления и выборе насоса не были учтены все факторы. Расход жидкости, выдаваемый объемным насосом, задается заранее (допустим, так и есть). Обычно основной поток не контролируется, но его можно контролировать: если уменьшить размер основного канала, необходимо использовать обходной путь для сброса давления. Таким образом, избыточный расход жидкости будет проходить по обходному пути, в результате чего общий расход останется прежним, и давление не будет превышать допустимых значений. Согласно вашему описанию, регулирование потока в обратном потоке фракционатора связано с температурой на вершине колонны; регулирование потока, выходящего из устройства, связано с уровнем масла в резервуаре для разделения фаз. ”По моему пониманию: резервуар обратного потока LIC контролирует основной канал насоса, а датчик температуры в колонне TIC — вспомогательный канал. Это возможно при использовании центробежных насосов, но сейчас используется объемный насос; степень открытия клапанов определяется температурой в колонне и уровнем жидкости. Если один из параметров не меняется, а другой снижается, сразу возникает перенапряжение. Уровень теплоносителя/жидкости — это два бога; когда боги сражаются, страдает маленький насос. . . . Я предлагаю внести следующие изменения: 1. Объем выдачи задается вручную; если есть опасения, что уровень жидкости слишком низкий, можно настроить автоматическую остановку насоса при низком уровне. Если настаивать на контроле со стороны LIC, то избыточный трафик обязательно должен быть «передан» в линию обратного потока. Общий расход определяется объемным насосом; при отсутствии разделения происходит перенапряжение. 2. Система обратного потока отказалась от управления по параметру TIC и перешла на управление по давлению на выходе насоса. Перенапряжение возникает из-за низкого объема отводимой среды, поэтому при повышении давления увеличивается объем обратного потока. Но тогда придется отказаться от контроля над TIC. Разрешает ли это технологический процесс? В текущей ситуации остается только такой крайний вариант. Если установить более высокий коэффициент масштабирования PIC, клапан будет открываться быстрее, а амплитуда давления будет ниже. Центробежные насосы изменяют расход за счёт падения давления в трубопроводе, а объёмные насосы управляют только расходом, не влияя на давление; если вы ограничиваете мой расход, давление повышается, что приводит к открытию обратного клапана, и в конечном итоге двигатель перегружается и выключается. Манометр — жертва. . . . Расскажите о технологическом цикле щелочного насоса, лучше с иллюстрациями. . . @джиагуоюнь