Petrokemian tekniikassa, voiteluöljyjen sekoittamisessa, polttoaineen lastaamisessa/purkussa ja öljyvaraston hallinnassa öljytuotteiden siirto on yleinen ja kriittinen toimenpide. Väärän keskipakopumpun valinta voi johtaa parhaimmillaan riittämättömään virtausnopeuteen ja alhaiseen hyötysuhteeseen ja pahimmillaan mekaanisen tiivisteen vuotamiseen, laitteiston akselin juuttumiseen tai jopa palo- ja räjähdysonnettomuuksiin.
Nestekokoneiden tutkijana tässä artikkelissa valinnan päättäjän näkökulmasta yhdistetään nestemekaniikan periaatteet ja paikan päällä olevat käyttöolosuhteet hajottaakseen valinnan 6 ydinvaihetta.keskipakopumputöljytuotteiden siirtoon.
1. Selvitä öljytuotteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Ennen kuin avaat valintaoppaan, analysoi ensin kuljetettavan väliaineen ominaisuudet. Toisin kuin vedellä, öljytuotteilla on parametreja, jotka vaikuttavat suuresti pumpun suorituskykyyn.
Viskositeetti
Viskositeetti on ensisijainen valintatekijä.
Matalaviskositeettiset öljytuotteet (esim. bensiini, diesel, kevyt teollisuusbensiini):Viskositeetti on lähellä veden viskositeettia ja tavanomaiset keskipakopumput sopivat. Huomaa, että tällaisilla väliaineilla on korkea höyrynpaine ja ne ovat alttiita kavitaatiolle, joten erityistä huomiota on kiinnitettävä järjestelmän käytettävissä olevaan positiiviseen nettoimukorkeuteen.
Keski- ja korkeaviskoosiset öljytuotteet (esim. voiteluöljy, raskas diesel, raakaöljy):Kun kinemaattinen viskositeetti ylittää 50 cSt, keskipakopumppujen hyötysuhde laskee merkittävästi. Tässä tapauksessa, jos yleinen keskipakopumppu valitaan edelleen, viskositeetin korjauskertoimet (esim. muunnos HSI-standardien mukaan) on otettava huomioon tai pyörivä pumppu valitaan suoraan; jos keskipakopumppua vaaditaan, on valittava erityinen laajan virtauskanavan malli, joka on suunniteltu korkealle viskositeetille.
Voitelukyky ja syövyttävyys
Öljytuotteilla on tiettyjä itsevoitelevia ominaisuuksia, jotka lisäävät mekaanisten tiivisteiden käyttöikää. Varovaisuutta on kuitenkin noudatettava:
Rikkiä sisältävät/happamat väliaineet:Korroosionkestävät materiaalit on valittava (304 heikkoa korroosiota varten, 316/316L keski- ja korkearikkisiä sekä voimakkaita syövyttäviä aineita), jotta vältetään hiiliteräksen korroosion aiheuttama ruosteen aiheuttama öljykontaminaatio.
Vedetön/vettä sisältävä:Tietyt öljytuotteet (esim. lentopetroli) ovat erittäin herkkiä vedelle, joten pumpun rungon materiaalista tulee olla kuivattu tai ruosteenkestäviä materiaaleja on valittava.
Leimahduspiste ja syttyvyys
Alhaisen leimahduspisteen välineiden, kuten bensiinin ja bentseenin, siirrossa räjähdyssuojaus on pakollinen indikaattori. On valittava täysin räjähdyssuojattu moottori (Ex d II BT4 tai korkeampi), juoksupyörä voidaan valmistaa pronssista kitkakipinöiden riskin vähentämiseksi ja koko kone on maadoitettu kunnolla staattista sähköä varten.
2. Laske toimintaparametrit tarkasti pumpun perussuorituskykyä vastaaviksi
Toimintaparametrien tarkka laskeminen parantaa tehokkuutta ja vähentää energiankulutusta.
Virtausnopeusvaatimus
Varaa 10–20 % vaihtelumarginaali todellisen siirtomäärän perusteella; Valitse kaksiimuiset keskipakopumput suurille virtauksille ja pienet yksivaiheiset keskipakopumput pienille virtauksille ja varusta taajuusmuuttajalla käyttöolosuhteisiin, joissa vaihtelut ovat suuria.
Pään laskeminen
Todellinen vaadittu nostokorkeus = toimituskorkeus + putkiresistanssi + paikallinen vastus. Valittavan päämäärän tulee olla 10–15 % korkeampi kuin todellinen marginaalivarausvaatimus.
Käyttölämpötila ja imuolosuhteet
Valitse korkeita lämpötiloja kestävät tiivisteet ja materiaalit korkean lämpötilan öljytuotteille ja harkitse hyytymisen estämistä matalan lämpötilan öljytuotteille; laske positiivinen nettoimukorkeus ja valitse itseimevät keskipakopumput huonoihin imuolosuhteisiin kavitaation välttämiseksi.
3. Net Positive Suction Head (NPSH)
Öljytuotteilla on yleensä korkea tyydyttyneen höyryn paine ja ne höyrystyvät todennäköisemmin, erityisesti korkeissa lämpötiloissa.
Nettopositiivinen imupää saatavana (NPSHa):Määräytyy paikan päällä olevan putkiston mukaan (varastosäiliön nestepinnan korkeus, imuputken häviö, ilmanpaine, öljytuotteiden höyrynpaine).
Vaadittu nettopositiivinen imupää (NPSHr):Pumppu itse määrittää.
Valintasäännöt:NPSHa > NPSHr + 1,0 m (turvamarginaali)
Öljytuotteiden siirrossa imupuolen suunnittelu on usein tärkeämpi kuin itse pumppu. Suositukset:
Käytä tulvivaa asennusta niin paljon kuin mahdollista.
Jos itseimeminen on pakollista, valitse itseimevä keskipakopumppu, asenna jalkaventtiili imuputkeen ja säädä imukorkeus 2 metrin sisällä.
4. Tiivistysjärjestelmä: ydinpuolustuslinja vuotoa vastaan
Öljytuotteiden vuoto ei ole vain taloudellinen menetys, vaan myös mahdollinen turvallisuusriski. Öljytuotteiden siirrossa mekaanisten tiivisteiden valinta on ratkaisevan tärkeää. Öljytuotteiden ominaisuuksien mukaan suositellaan seuraavaa porrastettua valintaa:
Soveltuu vaarattomille, haihtumattomille öljytuotteille (esim. tavallinen voiteluöljy, diesel). Itsehuuhtelu pumpattavalla väliaineella lämmön poistamiseksi tiivistepinnalta.
Vakiokokoonpano, joka johtaa korkean paineen väliainetta pumpun ulostuloaukosta tiivistekammion huuhteluun, sopii useimmille puhtaille öljytuotteille.
3. Tandem-mekaaninen tiiviste (API 682 Plan Plan 52/53)
Suositellaan erittäin haihtuville ja myrkyllisille aineille, kuten bensiinille, bentseenille ja tolueenille. Tämä rakenne käyttää kaksivaiheisia tiivisteitä, joiden väliin ruiskutetaan eristysnestettä (valkoöljyä tai etyleeniglykolia). Vaikka ensisijainen tiiviste vuotaa, öljytuotteet eivät karkaa ilmakehään vaan virtaavat turvasäiliöön, mikä parantaa huomattavasti turvallisuutta.
5. Materiaalin valinta: valuraudasta ruostumattomaan teräkseen
Öljytuotteiden siirrossa materiaalin valinta seuraa alla olevaa logiikkaa:
Valurauta/valuteräs:Soveltuu normaalilämpötiloisille, syövyttämättömille kevytöljytuotteille (esim. diesel, voiteluöljy), joilla on korkein kustannustehokkuus.
316 ruostumaton teräs (CF8M):Soveltuu raakaöljylle tai kemiallisille välituotteille, joilla on korkea kloridi-ioni ja happamuus.
Lisäksi matalalämpöisille hiilivedyille, nesteytetyille kaasuille (esim. matalalämpöinen propaani) tai korkean lämpötilan lämmönsiirtoöljylle on valittava erityiset matalan/korkean lämpötilan kestävät materiaalit ja vastaavat laakereiden jäähdytys-/lämmitysrakenteet.
6. Moottori- ja energiatehokkuusnäkökohdat
Öljytuotteiden siirto vaatii usein pitkäkestoista jatkuvaa toimintaa, eikä energiankulutuskustannuksia voida jättää huomiotta.
Räjähdyssuojausluokitus: Määritä moottorin räjähdyskestävyys paikan päällä olevan alueen luokituksen mukaan (vyöhyke 1 tai vyöhyke 2). Yleinen standardi on Ex d II BT4 (liekinkestävä tyyppi, sopii useimpiin petrokemian skenaarioihin).
Energiatehokkuusstandardit (IE3/IE4): IE3:n tai korkeamman energiatehokkuusluokan moottoreita suositellaan. Vaikka alkuperäinen hankintahinta on hieman korkeampi, hintaero saadaan yleensä takaisin 1–2 vuodessa sähkön hinnan nousun keskellä.
Muuttuvan taajuuden säätö: Jos öljytuotteiden siirtovirtaa on säädettävä usein, suositellaan taajuusmuuttajaa (VFD). Nopeuden säätäminen taajuusmuunnolla venttiilin kuristuksen sijaan voi säästää 20–40 % sähköenergiaa.
Johtopäätös
Oikean keskipakopumpun valinnan öljytuotteiden siirtoon ei tarvitse olla monimutkaista. Öljytuotteesi ominaisuuksien, käyttöparametrien ja sovellusvaatimusten selkeän ymmärtämisen ja Teffikon ammattitaitoisen teknisen tuen ja tuoteratkaisujen avulla voit löytää laitteen, joka takaa luotettavan suorituskyvyn useiden vuosien ajan.
Liity kanssamme tutkimaan nesteteknologian loputtomia mahdollisuuksia. Vieraile virallisella verkkosivustolla:http://www.teffiko.com
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman selauskokemuksen, analysoidaksemme sivuston liikennettä ja mukauttaaksemme sisältöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Tietosuojakäytäntö