( 封面圖:怎么升級水泵,提高整體效率? )
需要進(jìn)行修改以使顆粒堆積時的流動變平滑,降低施加在顆粒上的離心力并通過平衡孔改善顆粒沖洗。
如圖1所示,采出水輸送泵G-204將在高壓采油罐(HPPT)中分離出的采出水輸送到水油分離罐(WOSEP)中。?
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圖1:輸水泵位置和功能的過程示意圖
首次購買泵時,泵的數(shù)據(jù)表指示泵的介質(zhì)屬性不得包含總懸浮固體(TSS)。運行后,泵的平均故障間隔時間很短(MTBF),發(fā)現(xiàn)采出水的介質(zhì)特性中含有超過100毫克/升的TSS。?
輸水泵是懸臂泵設(shè)計。200馬力(hp)泵的總額定揚程為211英尺,流量為每分鐘2100加侖(gpm)。圖2顯示了泵的橫截面圖和規(guī)格。?
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圖像2:泵的橫截面圖顯示了吸入和排出的位置
泵的平均無故障時間短的根本原因是在泵的后護(hù)罩處沙粒積聚和湍流。圖3顯示了檢修期間泵的后護(hù)罩狀況。?
砂粒被離心力壓到頂部后導(dǎo)流罩上,并磨損了砂粒積聚的環(huán)形區(qū)域。泵的橫截面圖(圖3)顯示了侵蝕和沙粒堆積的位置。
圖像3:在橫截面圖上注明了侵蝕點
泵經(jīng)過了設(shè)計修改,以克服意外的介質(zhì)變化。設(shè)計修改集中在三個主要方面。
為了實現(xiàn)上述三個方面,設(shè)計升級包括以下七個設(shè)計更改。
F = mw?2。[R
其中:
F =力
m =質(zhì)量
w =轉(zhuǎn)速
r =半徑
公式1
圖片4:原始設(shè)計和升級之間的比較
泵磨損環(huán)相對于軸降低(圖4)。降低耐磨環(huán)將減小所產(chǎn)生的半徑,這是降低施加在沙粒上的離心力所必需的。?
增加葉輪背面的流量將允許沖洗從葉輪背面積聚的沙粒。?
Q =ρ.Av
流量的增加是通過上述方程式實現(xiàn)的:增加間隙(A)將降低速度(v),因此,通過伯努利效應(yīng),介質(zhì)的壓力將增加,從而產(chǎn)生克服離心力的阻力施加在粒子上的力。
葉輪后部的曲率半徑增加,以確保平穩(wěn)的層流并避免任何介質(zhì)湍流的激發(fā)。圖像5顯示了曲率半徑一旦增加。?
圖像5:增加葉輪背面的曲率半徑
對平衡孔的設(shè)計修改包括增加平衡孔的尺寸并向上增加其位置(圖6)。這種修改使得易于進(jìn)行累積的顆粒沖洗。這是在確認(rèn)推力計算后完成的,推力計算顯示出推力的提高和降低了5%。?
圖片6:修改以平衡孔
磨損環(huán)的間隙增加了,以引導(dǎo)更多的流動來沖洗積聚的沙子顆粒。游隙的增加還對降低軸向推力5%有影響。圖7顯示了磨損環(huán)間隙增加的位置。?
圖片7:磨損環(huán)間隙增加
與較早的設(shè)計相比,L形的外殼蓋耐磨環(huán)/推力襯套設(shè)計(圖8)將減少在尖銳邊緣區(qū)域產(chǎn)生湍流激勵和顆粒堆積的機(jī)會。光滑,筆直的面對在該位置平滑流動具有很大的影響。?
圖像8:L形表殼蓋磨損環(huán)
為了增加額外的防腐蝕層,在腐蝕點上添加了高速氧氣燃料(HVOF)涂層。圖9顯示了HVOF涂層區(qū)域。一旦對一臺泵進(jìn)行了這些設(shè)計修改,就可以將其重新投入運行,并在大約24個月后運行,未發(fā)現(xiàn)任何過程或機(jī)械異常。還對泵的內(nèi)部進(jìn)行了檢查,沒有發(fā)現(xiàn)腐蝕點,也沒有發(fā)現(xiàn)其處于健康狀態(tài)。設(shè)計修改成功使泵與新的介質(zhì)特性兼容。
圖像9:HVOF涂層位置