ОПТИМИЗИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО РЕЖИМА НАСОСНЫХ
АГРЕГАТОВ
12 3
Юхин Н.С. , Краснов П.И. , Минлибаев М.Р.
1Юхин Никита Сергеевич - магистрант; 2Краснов Павел Игоревич - магистрант, направление: автоматизация технических процессов и производств;
3Минлибаев Муслим Рафаэлович - доцент, кандидат физико-математических наук, кафедра электрооборудования и автоматики промышленных предприятий,
Филиал
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Салават
Аннотация: выполнен анализ использования и оптимизации работы насосного агрегата с учетом работы с совместным оборудованием. Проанализированы возможные возникновения сценариев неблагоприятных исходов, вмешательства человеческого фактора. Также управление и дополнительная корректировка операторами с учетом использования системы дополнительного обучения путем слежения и дополнение системы в случае отклонения.
Ключевые слова: насос, насосное оборудование, нечеткая логика, контроллер, анализ, вибрация, ударные импульсы, техническое состояние.
Самым известным способом экономичного изменения параметров насосов это изменение частоты вращения его привода. Из известных ныне устройств для промышленного применения такого регулирования наиболее экономичными и надежными зарекомендовали себя с лучшей стороны преобразователи частоты (ПЧ) различных исполнений с усовершенствованной электроникой и гидродинамические муфты. Применение таких средств с асинхронными электродвигателями позволяет получить:
- обеспечения плавного пуска электродвигателя;
- сокращения расходов на обслуживание;
- увеличения срока службы силовых электродвигателей;
- экономии потребляемой электроэнергии до 40%;
- удобства управления, диагностики и контроля работы оборудования.
Дополнительных установка датчиков и приборов регистрации в определенных
местах оборудования и системы насосной станции реализовывает
автоматизированное управление работы насосов. Учитывая то, что цена регулятора частоты не малая, выгода от его применения в насосной станции неоспорима. Средства, вложенные в приобретение преобразователь частоты, окупаются в течение полутора или двух лет, а в дальнейшем он работает на чистую прибыль. Может показаться что, потребуется решать множество проблемных экономических и технических вопросов и принятие решений о приобретении регулятора частоты для выбранного насосного агрегата или группы насосов требуют обстоятельного экономического обоснования.
Для проведения пуско-наладки насосного оборудования при рабочем и нерасчетных режимах по нагнетанию можно предложить другой менее экономически выгодный способ, особенно при усовершенствовании старых установок. Компоновка, ставшая традиционной - один рабочий насос на полную расчетную подачу и один насос для резервной помощи на полную расчетную подачу требует реформации. Учитывая, что все насосы работают в длительном темпе в допустимом интервале подач, а также учитывая, что установки длительное время работают на частичной
подаче, можно реализовать следующую компоновку: три насоса, где один рабочий, резервный и пуско-резервный на половинную рабочую силу от расчетной подачи.
Данная вариация в различных комбинациях совместной работы может устойчиво обеспечивать возможные режимы по технологическому регламенту работы установки от одной четвертой от общей мощности, до полной рабочей мощности включая кратковременную перегрузку, в том числе сохраняя полный рабочий резерв. При этом насосные агрегаты будут использоваться в режимах, близких к оптимальным, что дает снижение энергопотребления по сравнению с традиционной, повсеместно используемой, компоновкой. Мощность, установленная при такой компоновке, не превышает полторы нормы от режима. Следовательно, это должны быть насосы нового поколения, сделанные в соответствие с требованиями международных стандартов ISO 13709/ API 610 и ISO 21049/ API 682 и с максимально высоким реализуемым КПД.
Список литературы
1. Грибовский Г.Н., Галлямов Р.У., Гареев И.М., Минлибаев М.Р., Хисматуллин А.С. Математическое моделирование процесса удаления нефти с водной поверхности скиммерами // Успехи современного естествознания, 2016. № 5. С. 130-134.
2. Костюков В.Н., Науменко А.П. Основы виброакустической диагностики и мониторинга машин, 2000. № 2. С. 53-56.
3. Минлибаев М.Р., Филиппов А.И., Хисматуллин А.С. Оценка вклада теплообмена с окружающей средой в установке для исследования теплопереноса в жидкости при наличии колебаний // Вестник Херсонского национального технического университета, 2008. № 2 (31). С. 316-321.
4. Хисматуллин А.С., Галлямов Р.У., Минлибаев М.Р. Комплекс для определения коэффициента температуропроводности трансформаторного масла с применением барботажа // Перспективы науки, 2018. № 6 (105). С. 53-56.