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新式直驅式螺桿泵驅動體系組成和長處

時間:2018/5/24閱讀:223
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  新式直驅式螺桿泵驅動體系組成和長處
  
  一、螺桿泵電機。該電機為三相無刷直流永磁電機,經(jīng)過匹配操控器完成平滑調速,在額外電壓下,轉速在0-250轉/分規(guī)模內接連可調。結構為立式,軸為空心式,便于泵桿穿出,電機底部設有大于20噸重的動載荷的推動軸承,這樣電機能承受小于10噸重的井下螺桿泵體和光桿。
  
  二、體系操控器。選用三項直流無刷操控辦法,完成對永磁無刷電機速度和力矩操控,可以對電機和泵桿的只能保護。
  
  三、軟剎車部分。新式直驅式螺桿泵的剎車選用電氣操控,在操控箱內設有能耗電阻和獨立的剎車操控器。
  
  新式直驅式螺桿泵驅動體系處理了以下六個方面問題
  
  一、體系裝置了無刷直流操控器,選用三相直流無刷操控辦法,可以有用避免泵桿斷裂等機械事端。
  
  無刷直流操控器可以操控永磁電機的力矩,當干泵的力矩增大,超出設定力矩時,操控器會減速,按zui大約束力矩操控形式操控。而且,當?shù)叵露虝r發(fā)作沙堵,操控器可以做到答應電機輸出超越額外扭矩1.5~2倍,時刻約為1~2分鐘,呈現(xiàn)無油和泵輕載(定子掉落、斷桿等)狀況時,操控器也能辨認。
  
  二、軟剎車技能完成牢靠停機,避免倒轉,可有用避免抽油桿脫扣及機械損壞乃至人身傷害事端。
  
  軟剎車技能歸于按捺型操控辦法,在操控箱內設有能耗電阻和獨立的剎車操控器。停機操作時(或體系失電),泵桿彈性釋放,會拖動永磁電機回轉,接通剎車電阻。泵桿回轉的加速度越大,電阻吸收的能量就越多,即發(fā)電制動力就越大,zui終使泵桿回到初始狀況。一起螺桿泵下次發(fā)動時,初始發(fā)動力矩很小,便于發(fā)動,修并作業(yè)也不會呈現(xiàn)回轉問題。
  
  三、免保護,添加采油工作時刻。
  
  直驅式因為在結構上較傳統(tǒng)機械式省去了機械減速箱和皮帶傳動裝置,使機械保護量大大下降,下降了工人勞動強度,一起下降了保護時刻,相應就添加了采油工作時刻。
  
  四、有用下降盤根滲漏油問題。
  
  新式直驅式電機為低速直接驅動,對螺桿泵桿的驅動為四周均勻驅動辦法,不發(fā)生側擺力,大大減輕了盤根的滲漏油問題,實踐運轉也明顯比較出來,新式直驅式驅動體系比傳統(tǒng)機械驅動體系盤根滲漏大大下降。
  
  五、油井調滲簡單。
  
  螺桿泵操控器與變頻器相相似,不需要別的裝置變頻器,調參操作簡潔直觀,便利現(xiàn)場辦理。工人可以經(jīng)過操控器的人機界面,調整螺桿泵的運轉速度,直觀監(jiān)督螺桿泵的運轉狀況,輸出轉速接連可調。這比傳統(tǒng)式改動皮帶輪的巨細或電機繞組調速頭的有級調速辦法比較功能更為優(yōu)勝。
  
  六、噪聲低。
  
  新式直驅式螺桿泵因為電機運轉速度很低,它的機械噪聲很小,與傳統(tǒng)機械式高速異步電機、皮帶、減速器機械噪聲比較下降約15分貝,特別合適居民區(qū)內的油井。
  
  怎樣使用冬天農閑時節(jié)對水泵進行*檢修和保養(yǎng)?
  
 ?。?)水泵停用后,要將水泵和水管內的存水悉數(shù)放出,把外部泥土清洗潔凈,避免上凍后積水結冰把泵體和水管脹裂。
  
 ?。?)水泵的葉輪、軸承、口杯等零部件都要進行一次仔細查看,發(fā)現(xiàn)磨損嚴峻的零件,應當予以替換。對不需要替換的,要用汽油洗凈,涂上黃油,從頭裝好。
  
  (3)對曲折或磨損嚴峻的泵軸,應當修正和替換,而且從頭裝好。
  
 ?。?)對水泵的底閥、彎管等鑄鐵件,應當用鋼絲刷把鐵銹刷凈,然后涂上油漆,等枯燥后再放入機房或儲存室通風枯燥的當?shù)乇4?。皮帶卸下來后洗凈擦干,掛在枯燥的當?shù)亍?/span>
  
 ?。?)將所卸下來的螺絲要用柴油洗凈,并涂上機油,從頭裝置起來或者用塑料布包好和放好,避免丟失。氣動隔膜泵 管道離心泵
  
  深井水泵變頻技能的地源熱泵中的運用
  
  近幾年來,變頻調速技能以其明顯的節(jié)能作用和牢靠的操控辦法在空調體系中水泵和風機使用較多,而且其技能也比較老練,但在地下水源熱泵空調體系中深井泵供水使用,現(xiàn)在還很罕見,可是卻適當有必要。對沈陽區(qū)域的地下水源熱泵使用試點調查發(fā)現(xiàn),在地下水源熱泵空調體系中,當熱泵容量不大一臺深井泵的供水量能滿意兩臺或更多熱泵機組所需的水量。在實踐運轉中發(fā)現(xiàn),熱泵機組大部分時刻部分負荷運轉,而深井泵一直在滿負荷狀況運轉,成果造成了電費及水費的大量添加。因而深井泵變頻調速供水技能在地下水源熱泵體系中的使用具有很大的節(jié)能潛力。
  
  某高校新校區(qū)辦公樓層數(shù)五層,建筑面積11030m2,夏日空調規(guī)劃冷負荷為894kw,冬天空調規(guī)劃熱負荷為1012kw。辦公樓冷熱源選用兩臺地下水源熱泵機組,制熱工況:制熱量515kw,輸入功率136.02kw,冷水流量65m3/h,熱水量88.6m3/h,一臺抽水泵抽水量160m3/h,功率37kw。冬天運轉時刻:11月份~3月份,每天24小時運轉。
  
  1、深井泵變頻調速供水操控辦法
  
  深井泵選用溫差操控法。因為熱泵機組在制熱工況下,有必要確保蒸發(fā)器出水溫度不能過低,所以在深井泵回水管道上設溫度傳感器,設定溫度為tjh。井水源側回水溫度大于tjh值時,深井泵操控器向變頻器宣布下降電流頻率信號,變頻器將輸入電源的頻率下降,深井泵的轉數(shù)相應下降,水泵供水量、軸功率和電動機輸入功率也隨之下降,然后到達了節(jié)能的意圖。當水源側回水溫度低于tjh值時,增頻調理。
  
  2、水泵變速調理原理
  
  改動水泵的轉速,可以改動水泵的功能,然后到達調理工況點的意圖。
  
  3、水泵變頻規(guī)模的斷定
  
  當熱泵機組負荷改變時,深井泵的供水量也隨之改變。深井泵的供水量在(Qmin~Qe)之間,即深井泵的變頻規(guī)模(nmin~ne)。冬天制熱工況深井泵的變頻規(guī)模:725轉/分~2900轉/分。
  
  4、 不同頻率下深井泵供水量和耗電量
  
  深井泵變頻供水設備選用HT微機操控變頻調速給水設備,其間變頻器型號為(VFD-F,45KW/60HP,460HP,3phase)。深井泵變頻后,在不同頻率下,深井泵供水量和耗電量實測成果:
  
  當電源輸入的頻率下降時,深井泵的供水量和耗電量也跟著逐漸下降。當頻率45hz下降到30hz時,深井泵供水量由122m3/h下降到54m3/h,與額外轉速時的供水量比較別離下降了23.75%、66.25%。而輸入功率由26.2kw下降到8.9kw,與額外轉速時的輸入功率比較別離下降了29.1%、75.9%。由此可見,節(jié)能作用適當明顯??墒钱旑l率下降到20hz時,盡管深井泵仍在運轉,因為揚程不行,供水量接近等于零。
  
  5、深井泵變頻運轉實測及節(jié)能作用剖析
  
  熱泵機組大部分的時刻都是在部分負荷運轉,而且運轉zui高負荷不超越機組zui大負荷50%(即一臺熱泵機組額外負荷99%),負荷為額外負荷37.5%的運轉時刻占了55%。深井泵選用變頻后,此工況深井泵的流量由本來的160m3/h下降到52m3/h,削減了67.5%的供水量;耗電量由37kwh下降到8.8kwh,節(jié)約了76.2%。節(jié)能作用明顯。
  
  經(jīng)過整個冬天供暖期深井泵實踐運轉工況跟蹤丈量,將深井泵不變頻和變頻日供水量和日耗電量改變:
  
  深井泵在十一月、十二月、一月、二月、三月與不變頻比較別離節(jié)約供水量82222m3、80924m3、78942m3、77440m3、84841m3。整個冬天供暖期深井泵選用變頻技能后,一共節(jié)約供水量404369m3。同樣,深井泵選用變頻技能后,耗電量在十一月、十二月、一月、二月、三月與不變頻比較別離節(jié)約21136.8kwh、21284.5kwh、20813kwh、20155.4kwh、21858.2kwh。整個冬天供暖期深井泵選用變頻后,一共節(jié)約耗電量105247.9kwh。
  
  6、深井泵變頻供水辦法經(jīng)濟性剖析
  
  依據(jù)整個冬天供暖運轉實測,深井泵選用變頻后,一共節(jié)約耗電量105247.9kwh,節(jié)約供水量為404369m3。
  
  在地下水源熱泵空調體系中,依據(jù)熱泵機組運轉負荷狀況,深井泵選用變頻調速供水技能,可有用地削減耗電量和供水量,明顯地節(jié)約運轉費用,帶來明顯的經(jīng)濟效益。
 

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