ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 203
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Блок-1. Дисциплины «Насосы и компрессоры»,
«Гидромашины и компрессоры нефтегазовых комплексов»
1. На какие классы делят гидравлические машины.
А) Насос (гидравлический двигатель) – если в качестве рабочего тела используется капельная жидкость.
Б) Компрессор (пневмодвигатель) - если в качестве рабочего тела используется газообразная жидкость.
2. Что такое гидравлическая мощность насоса.
Гидравлическая (полезная) мощность насоса Nп – это мощность, которой обладает поток на выходе насоса. [Вт].
Nп=ƍ*g*H*Q
3. Какие способы известны для регулирования подачи центробежного насоса
Регулирование может осуществляться различными способами: воздействием либо на коммуникацию (трубопроводы), либо на привод насоса, либо на конструкцию насоса.
А) Воздействие на привод насоса: изменение частоты вращения рабочего колеса. Это единственный способ, позволяющий регулировать (увеличивать/уменьшать) Q(H), сохраняя высокий КПД.
Б) Воздействие на конструкцию насоса: изменение диаметра рабочего колеса.
В) Воздействие на коммуникацию: дросселирование: позволяет уменьшить подачу, при этом КПД уменьшается.
Г) Воздействие на коммуникацию: байпас – перепуск части жидкости из напорного трубопровода во всасывающий. Это самый невыгодный способ регулирования.
4. Что такое кавитация
Кавитация – это нарушение сплошности потока, связанное с появлением пузырьков газа, в связи с уменьшением давления до величины давления насыщенного пара Р=Рнп, и последующим их схлопыванием в сечениях, где давление больше давления насыщенного пара Р>Рнп.
5. Что такое помпаж в насосах и компрессорах
Помпаж – это неустойчивый режим работы насоса или компрессора, при котором подача резко изменяется от наибольшего значения до нуля, напор колеблется в значительных пределах, наблюдаются гидравлические удары, шум и сотрясения всей машины и трубопроводов. Как правило, помпаж происходит у насосов, имеющих кривую напоров H=f(Q) с западающей левой ветвью (имеющих максимум при Q > 0).
6. Что понимается под КПД насоса
КПД насоса – это отношение гидравлической (полезной) мощности насоса (потока на выходе насоса), к потребляющей мощности насоса (подводимой к валу рабочего органа).
7. Какие известны способы регулирования подачи кривошипно-шатунного поршневого насоса
А) Изменением площади поперечного сечения поршня. Для этого поршневой насос имеет комплект цилиндровых втулок с различными внутренними и постоянным наружным диаметрами, которые вставляются внутрь клапанной коробки и закрепляются лобовой крышкой поршневого насоса. При этом имеется соответствующий комплект поршней различного диаметра.
Б) Изменением числа двойных ходов поршня или оборотов приводного вала за счет:
-установки перед насосом коробки перемены передач
-изменения частоты вращения привода с двигателем внутреннего сгорания
- изменения частоты вращения электродвигателя постоянного тока
- изменения частоты вращения электродвигателя переменного тока
8. Какие виды КПД для насосов существуют и каким соотношением они связаны между собой
Полный коэффициент полезного действия гидромашины η определяется произведением трех частных КПД:
η0— объемный КПД, учитывающий потери на утечки и перетечки жидкости через зазоры; ηr— гидравлический КПД, учитывающий потери на вихреобразование и трение в жидкости (в проточной части насоса) ᶯм— механический КПД, учитывающий механические потери в подшипниках и уплотнениях.
9. Для чего предназначены гидрозатворы в насосах
Гидрозатвор с подводом к нему воды под давлением применяют обычно для уплотнения вала со стороны всасывания, с целью предотвращения проникновения воздуха в насос, работающий без подпора. В нефтяных насосах гидрозатвор может применяться также для уплотнения вала и со стороны нагнетания для предотвращения утечек нефти наружу.
10. Что необходимо сделать, чтобы предотвратить помпаж насоса
Использование насосов , компрессоров и вентиляторов, в характеристике которых отсутствует восходящий участок; использование машин зона помпажа, которых сдвинута в область малых подач; использование антипомпажного клапана, который при уменьшении расхода до границы помпажа отправляет жидкость (или газ) на всасывание или в атмосферу)
11. Как вывести насос из кавитационного режима
Для того, чтобы правильно устранить кавитацию нужно использовать принцип – на входе в насос должно всегда быть жидкости больше, чем на выходе. Вот несколько простых способов как этого достичь:
- замените диаметр всасывающего патрубка на больший;
- переместите насос ближе к питающему резервуару, но не ближе 5-10 диаметров всасывающей трубы;
- понизьте сопротивление во всасывающей трубе, заменой ее материала на менее шероховатый, задвижки на шиберную, характеризующуюся меньшими местными потерями, удалением обратного клапана;
- если всасывающая труба имеет повороты, уменьшите их количество и (или) замените отводы малых на большие радиусы поворота, сориентировав их в одной плоскости (иногда правильно заменить жесткую трубу гибкой);
- увеличьте давление на всасывающей стороне насоса повышением уровня в питающем резервуаре либо снижением оси установки насоса, либо использованием бустерного насоса.
12. В каком положении должна находится нагнетательная задвижка перед запуском центробежного насоса
Для защиты привода центробежного насоса от перегрузки его следует
запускать его при закрытом вентиле на нагнетательном трубопроводе. В этом
случае (при нулевом расходе) потребляется минимальная мощность.
13. Как изменится мощность центробежного насоса, если частоту вращения его вала уменьшить в три раза
Согласно закону пропорциональности насосов. Связь мощностей:
, т.е. уменьшится в 27 раз.
14. В чем принципиальное отличие компрессора от нагнетателя
Нагнетатель является одной из разновидности компрессора, не имеющий специальной системы охлаждения. Степень сжатия нагнетателя 1,15 < ε < 2,5;
Степень сжатия компрессора ε > 2,5;
15. Что такое степень сжатия для компрессорной машины
Степень сжатия – это отношение конечного давления газа , создаваемого компрессорной машиной, к начальному давлению
- Вентиляторы низкого давления до 0,01 МПА
- Газодувки среднего давления 0,01-0,3 МПА
- Компрессоры высокого давления от 0,3 МПА
- Вакуумные насосы – разряжения от 0,05 МПА
16. Что такое гидравлический КПД насоса
Это отношение реального напора насоса к напору теоретическому (это напор, который был бы, если жидкость была идеальная). Учитывает потери на вихреобразование и трение в жидкости (в проточной части насоса)
17. Что такое объемный КПД насоса
Это отношение объемной подачи насоса к объемной подаче колеса, объемный кпд насоса меньше единицы. Учитывает потери на утечки и перетечки жидкости через зазоры
,
-
Что такое коэффициент пульсации объёмного насоса
(коэффициент пропорциональности величины корректирующего расхода)
-
Построить теоретическую характеристику центробежного насоса
-
Построить реальную /опытную/ характеристику центробежного насоса
-
Какая гидравлическая машина называется гидравлическим двигателем Машина, предназначенная для преобразования энергии потока рабочей среды в энергию движения выходного звена.
-
Какая гидравлическая машина называется насосом
Если у нее в качестве рабочего тела используется капельная жидкость, которая воспринимает энергию от рабочего органа машины
-
Что такое гидравлический привод
совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии)
-
Что называют дросселем и какие типы дросселей существуют
Гидравлическое сопротивление, которое может быть, как регулируемым, так и постоянным. Типы: игольчатый, щелевой, с продольной канавкой и др.
25. Чем обусловлена ступенчатость сжатии газа (воздуха) в компрессорах Недопустимое повышение температуры газа (180 - 200°С) при большой степени повышения давления одноступенчатым компрессором (Ɛ > 4))
1.Буровые установки: назначение, классификация, состав, параметры, условное обозначение?
Буровая установка –это комплекс наземного оборудования и механизмом буровых машин, который с помощью буровых инст. Выполняет операции по строительству скв.
К-часлу признаков относится тип силового привода.
Д-дизельный привод.
Э-электрический привод переменного тока.
ЭП-элк.привод.тока.
ЭР-элк. Привод постоянного тока (регулируемый).
ДЭП-дизель эл.пер.пост.тока.
ДГ-дизель гидравлический.
ДЕ-дизель электро станции.
Основные параметры:
1.Глубина бурения
2.Грузо-подъемность на крюке
3.Скорость подъема крюка м/с
4-Моьность привода и отдельных огрегатов
5-Вид принимаемой энергии
6-Мощьность и падача максимальное давление
7-Частота вращения ротора(об/мин) диаметр отверстия в стволе ротора в (мм) и высота вышки.
2.Буровой ротор: назначение, схема и состав, принцип действия, условное обозначение, параметры?
Назначение:
1.Для передачи вращения поступательного движения колоны при роторном бурении.
2.Для восприятия реактивного крутящего момента ВЗД.
3.Для удерживания бурильной или обсадной колонны под устье скважины при наращивании СПО.
4.Проворачивание бурового инструмента пи ловильных и др.осложнениях.
Принцип действия:
Ротор предназначен и напоминает конический редуктор, ведомый вал которого выполнен в виде полого цилиндра-стол
ротора крутящий момент передается от ведущего вала к столу ротора через зубчатый венец конической передачи. Коническое колесо соединено с кольцом ротора по прессовой подсадки. Крутящий момент передается ведущей трубе(квадрат) через разъемные вкладыши.
Р-460-диаметр в отверстии в стволе нагрузка на стол ротора кН, крутящий момент кНм.
1-ствол ротора
2,7-опоры вспомогательная и главная
3-передача коническая зубчатая
4-вал быстроходный
5-звездочка
6-станина
Основные параметры Ротора:
1.Диаметр проходного отверстия стола ротора D=Dдн+δ
Dдн-диаметр долота при бурении под направление скв.
δ – диаметральный зазор, необходимый для свободного прихода долота (δ=30÷50мм)
2.Допустимая статическая нагрузка на стол ротора Ϙмах≤Р≤Со
Где Ϙмах- вес наиболее тяжёлой обсадной колоны.
Р-доп.статическая нагрузка на долото.
Со- статическая грузоподъемность основной опоры стола долота.
3.np= 50÷250 об/мин. NP=NT(ХВ)+Nд