вторник, 13 декабря 2011 г.

Канализационные насосы типа ЦМК, НПК


Компания Римос предлагает к поставкам следующую продукцию

НасосПодача, м3/часНапор, мПотребляемая мощность, кВтЧастота вращения, об/мин
НПК 10-1010101.53000
НПК 20-22202233000
НПК 40-22402273000
НПК 160-2016020183000
ЦМК 16-616613000
ЦМК 16-16  2.23000
ЦМК 16-3216323.53000
ЦМК 20-12  23000
ЦМК 25-15  2.53000
ЦМК 25-20  3.53000
ЦМК 40-25402573000
ЦМК 45-35453593000
ЦМК 50-405040123000
ЦМК 60-20602273000
ЦМК 90-229022103000
ЦМК 100-30  143000
ЦМК 125-15  163000
ЦМК 130-2213022113000
ЦМК 140-15  103000
ЦМК 200-15  123000
ЦМК 200-35  303000
ЦМК 300-15  253000
ЦМК 300-2030020263000
ЦМК 300-3030030363000
ЦМК 350-2535025383000
ЦМК 400-2040020403000
Канализационные насосы

Назначение

Передвижные погружные моноблочные центробежные электронасосы предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод в малых системах канализации температурой до 45СС с рН 6-8, плотностью до 1100 кг/м', содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 6% по объему с максимальным размером твёрдых включений до 5 мм, плотностьютвсрдых частиц не более 2500 кг/м*. Электронасосы используются в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в малые системы канализации. Электронасосы не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыво-и пожароопасных условиях. Климатическое исполнение и категория размещения электронасоса-У по ГОСТ 15150-69.

вторник, 22 ноября 2011 г.

В НПП Римос снижены цены на насосные агрегаты

Цены на насосы центробежные многоступенчатые и насосные агрегаты их основе на 17 ноября 2011

насоспарам. нас. произв.дв. парам. дв.цена с дв. без дв. без рамы
ЦНС(Г) 13-70 13/70 ПНСКАИР 132М2 11/3000 48 430р.38 260р. 34 780р.
ЦНС(Г) 13-10513/105 ПНСК АИР 132М211/3000 52 840р. 42 670р.38 790р.
ЦНС(Г) 13-140 13/140 ПНСКАИР 160S2 15/3000 61 860р.47 140р. 42 850р.
ЦНС(Г) 13-17513/175 ПНСК АИР 160М218,5/3000 67 710р. 51 710р.47 010р.
ЦНС(Г) 13-210 13/210 ПНСКАИР 160М2 18,5/3000 72 180р.56 170р. 51 060р.
ЦНС(Г) 13-24513/245 ПНСК АИР 180S222/3000 79 980р. 60 650р.55 130р.
ЦНС(Г) 13-280 13/280 ПНСКАИР 180М2 30/3000 86 960р.65 190р. 59 270р.
ЦНС(Г) 13-31513/315 ПНСК АИР 180М230/3000 91 480р. 69 710р.63 370р.
ЦНС(Г) 13-350 13/350 ПНСКАИР 180М2 30/3000 96 050р.74 280р. 67 530р.
ЦНС(Г) 38-4438/44 ПНСК АИР 132М211/3000 46 120р. 35 950р.32 680р.
ЦНС(Г) 38-66 38/66 ПНСКАИР 160S2 15/3000 54 410р.39 690р. 36 080р.
ЦНС(Г) 38-8838/88 ПНСК АИР 160М218,5/3000 59 400р. 43 400р.39 450р.
ЦНС(Г) 38-110 38/110 ПНСКАИР 180S2 22/3000 66 530р.47 190р. 42 900р.
ЦНС(Г) 38-13238/132 ПНСК АИР 180М230/3000 72 700р. 50 930р.46 300р.
ЦНС(Г) 38-154 38/154 ПНСКАИР 180М2 30/3000 76 480р.54 710р. 49 740р.
ЦНС(Г) 38-17638/176 ПНСК АИР 180М230/3000 80 220р. 58 450р.53 140р.
ЦНС(Г) 38-198 38/198 ПНСКАИР 200М2 37/3000 92 090р.61 890р. 56 270р.
ЦНС(Г) 38-22038/220 ПНСК АИР 200L245/3000 102 310р. 65 730р.59 760р.
ЦНС(Г) 60-66 60/66 ПНСКАИР 180S2 22/3000 63 450р.44 120р. 40 110р.
ЦНС(Г) 60-9960/99 ПНСК АИР 180М230/3000 71 090р. 49 320р.44 830р.
ЦНС(Г) 60-132 60/132 ПНСКАИР 200L2 45/3000 90 920р.54 340р. 49 400р.
ЦНС(Г) 60-16560/165 ПНСК АИР 225M255/3000 101 830р. 59 540р.54 130р.
ЦНС(Г) 60-198 60/198 ПНСКАИР 225M2 55/3000 106 950р.64 670р. 58 790р.
ЦНС(Г) 60-23160/231 ПНСК АИР 250S275/3000 125 240р. 69 770р.63 420р.
ЦНС(Г) 60-264 60/264 ПНСКАИР 250S2 75/3000 130 000р.74 530р. 67 750р.
ЦНС(Г) 60-29760/297 ПНСК АИР 250S275/3000 135 580р. 80 110р.72 820р.
ЦНС(Г) 60-297 60/297 ПНСКАИР 250М2 90/3000 141 570р.80 110р. 72 820р.
ЦНС(Г) 60-33060/330 ПНСК АИР 280S2110/3000 158 380р. 85 270р.77 520р.

Примечания к указанным ценам

  1. Цены указаны включая НДС, 18%.
  2. Цены указаны при условии самовывоза со склада НПП Римос, не включают стоимость доставки до потребителя.
  3. Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки - могут быть изменены в сторону увеличения.
  4. Цены зависят от множества факторов и могут меняться. Данная информация не является офертой.

Снижены цены на насосные агрегаты в НПП Римос

Цены на консольные насосы для воды типа К на 17 ноября 2011.

насос парам. нас. произв.дв. парам. дв.цена с дв. без дв. без рамы
1К 8/18 8/18 ЛГМШАИР 80А2 1,5/30007 610р. 4 660р. 4 250р.
1К 8/18 8/18 ЛГМШАИР 80В2 2,2/30007 860р. 4 660р. 4 250р.
1К 20/30 20/30 ЛГМШАИР 100S2 4/3000 9 900р.5 040р. 4 590р.
1К 20/3020/30 ЛГМШ АИР 100L25,5/3000 10 500р. 5 040р.4 590р.
К 45/30 45/30 ЛГМШАИР 112М2 7,5/3000 14 820р.7 530р. 6 860р.
К 45/30а35/25 ЛГМШ АИР 100L25,5/3000 12 990р. 7 530р.6 860р.
1К 80-50-200 50/50 ЛГМШАИР 160S2 15/3000 23 050р.8 330р. 7 590р.
К 80-50-200а 45/40УКНС АИР 132М211/3000 19 270р. 9 100р.8 280р.
К 80-50-200Е 50/50ЛГМШ ВА 160М218,5/3000 взр 77 850р. 45 850р.41 780р.
К 80-50-200а 45/40ВЛДЗ АИР 132М211/3000 17 850р. 7 680р.
К 90/2090/20 УКНС АИР 112М27,5/3000 18 040р. 10 750р.9 770р.
К 90/20а 72/18УКНС АИР 100L25,5/3000 16 210р. 10 750р.9 770р.
К 100-80-160 100/32КТНЗ АИР 160S215/3000 24 850р. 10 120р.
К 100-80-160100/32 УКНС АИР 160S215/3000 25 070р. 10 350р.9 400р.
К 100-80-160а 90/26 УКНСАИР 132М2 11/3000 20 520р.10 350р. 9 400р.
1К 100-65-200 100/50ЛГМШ АИР 180М230/3000 32 880р. 11 110р.10 120р.
1К 100-65-200а 90/40ЛГМШ АИР 180S222/3000 30 440р. 11 110р.10 120р.
К 100-65-200а 90/40ВЛДЗ АИР 160М218,5/3000 26 670р. 10 660р.
К 100-65-200а90/40 ВЛДЗ АИР 180S222/3000 30 000р. 10 660р.
1К 100-65-250 100/80ЛГМШ АИР 200L245/3000 49 770р. 13 190р.12 020р.
1К 100-65-250 100/80 ЛГМШАИР 200L2 45/3000 49 770р.13 190р. 12 020р.
К 150-125-250 200/20УКНС АИР 160М418,5/1500 54 200р. 38 020р.34 570р.
1К 150-125-315 200/32 ЛГМШАИР 180М4 30/1500 52 570р.28 560р. 26 020р.
К 160/30160/30 УКНС АИР 180М430/1500 44 550р. 20 540р.18 670р.
К 160/30 160/30КТНЗ АИР 180М430/1500 50 750р. 26 740р.
К 160/30а140/28,6 УКНС АИР 180S422/1500 40 010р. 20 540р.18 670р.
К 160/30а 140/28,6КТНЗ АИР 180S422/1500 46 200р. 26 740р.
К 290/30290/30 УКНС АИР 200M437/1500 64 350р. 32 440р.29 490р.
К 290/30 290/30КТНЗ АИР 200M437/1500 69 210р. 37 300р.
К 200-150-250315/20 УКНС АИР 180М430/1500 58 430р. 34 420р.31 290р.
К 200-150-250 315/20КТНЗ АИР 180М430/1500 62 640р. 38 630р.
К 200-150-315315/32 УКНС АИР 200L445/1500 81 470р. 43 940р.39 950р.
К 200-150-315 315/32КТНЗ АИР 200L445/1500 81 910р. 44 380р.
К 200-150-400400/50 УКНС АИР 250М490/1500 117 430р. 55 980р.50 890р.
К 200-150-400 400/50УКНС АИР 250М490/1500 117 430р. 55 980р.50 890р.

Примечания к указанным ценам

  1. Цены указаны включая НДС, 18%.
  2. Цены указаны при условии самовывоза со склада НПП Римос, не включают стоимость доставки до потребителя.
  3. Цены указаны при условии 100% предоплаты. В случае отсрочки - могут быть изменены в сторону увеличения.
  4. Цены зависят от множества факторов и могут меняться. Данная информация не является офертой.
  5. Уточняйте, пожалуйста, цены на сайте www.rimos.ru или в офисе НПП Римос по +7 499 995-09-49 или по электронной почте zakaz @rimos.ru.

пятница, 9 сентября 2011 г.

пятница, 29 июля 2011 г.

Конференция дилеров ГМС

29 июля 2011 г. в Москве состоялась конференция дилеров Группы ГМС. От НПП Римос на конференции присутствовал заместитель директора Рябушкин И.В. занимающийся в компании управлением в области маркетинга, инноваций и развития.

На конференции обсуждались общие проблемы дилерской сети, которых обнаружено немало. Взаимодействие и обмен мнениями в ходе деловой дискуссии между представителями ГМС и руководством нескольких десятков дилерских фирм вселяет надежды в то, что проблемы со временем будут успешно решаться и сотрудничество развиваться.

понедельник, 6 июня 2011 г.

Энергоэффективная эксплуатация насосного оборудования.

Авторы:
    Твердохлеб И.Б., к.т.н., директор по НИОКР УК «ГМС»,
    Костюк А.В., к.ф-м.н. директор программы УК «ГМС»,

Вопросы эффективной работы насосно-силового оборудования в последние годы становятся все более актуальными в связи с ростом тарифов на электрическую энергию, расходы на которую в общей структуре затрат могут быть очень значительными.

Водоснабжение и водоотведение относится к отраслям промышленности с интенсивным использованием насосного оборудования, доля электроэнергии потребляемой насосами составляет более 50% от общего энергопотребления. Поэтому вопрос снижения затрат на электроэнергию для водоснабжающих организаций заключается, прежде всего, в эффективном использовании насосного оборудования.

Большая работа в данном направлении проводится компанией ОАО «Группа ГМС» - холдингом, объединяющим ведущих производителей насосного оборудования в России и СНГ. На настоящий момент в структуру компании входят 16 предприятий с общей численностью персонала более 12 000 человек. Среди них широко известные ОАО «Ливнынасос», ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Насосэнергомаш», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Завод «Промбурвод» и другие предприятия.

В среднем к.п.д. насосных станций составляет 10-40 %. Несмотря на то, что к.п.д. наиболее часто применяемых на их насосов, составляет от 60% для насосов типа К и КМ и более 75% для насосов типа Д.

Главные причины неэффективного использования насосного оборудования следующие:

  1. переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;
  2. регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Основные причины, которые приводят к переазмериванию насосов следующие:

  1. на стадии проектирования закладывается насосное оборудование с запасом, на случай непредвиденных пиковых нагрузок или с учетом перспективного развития микрорайона, производства и т.д. Нередки случаи, когда подобный коэффициент запаса может достигать 50%;
  2. изменение параметров сети – отступления от проектной документации при строительстве, коррозия труб во время эксплуатации, замена участков трубопроводов при ремонте и т.п.;
  3. изменение объемов водопотребления в связи с ростом или сокращением численности населения, изменением количества промышленных предприятий и т. д.

Все эти факторы приводят к тому, что параметры насосов, установленных на насосных станциях, не соответствуют требованиям системы. Для обеспечения требуемых параметров насосной станции по подаче, напору в системе эксплуатирующие организации прибегают к регулированию потока при помощи задвижек, что приводит к значительному увеличению потребляемой мощности как из-за работы насоса в зоне низкого к.п.д., так и за счет потерь при дросселировании.

Достаточно часто потребитель низкую энергетическую эффективность системы «насос-сеть» ошибочно относит на счет низкого к.п.д. насоса, а поскольку на объектах водоснабжения эксплуатируются, в основном насосы российского производства, то формируется мнение о ненадежности и низкой эффективности отечественного насосного оборудования.

Помимо низкого к.п.д., работа насосов за пределами рабочего диапазона значительно сокращает срок их службы и надежность.

При замене насосного оборудования одной из главных целей является снижение энергопотребления.

Обосновывая применение зарубежного оборудования, представители иностранных компаний в качестве исходных данных для проведения сравнительного анализа берут значения энергопотребления насосов при реальных условиях эксплуатации и сравнивают их с данными каталогов зарубежных производителей. Результатом такого анализа становится вывод о, якобы, быстрой окупаемости зарубежного оборудования, которое по стоимости превышает стоимость отечественного в несколько раз, в течение одного-двух лет.

Основной причиной значительного сокращения энергопотребления при замене одних насосов на другие является не техническое превосходство вновь установленных насосов, а соответствие их параметров требованиям системы.

Это достигается правильным подбором насоса в соответствии с реальными характеристиками системы. Поэтому сведения, которые появляются в открытых источниках, рекламных материалах о том, что замена насосов российского производства на насосы зарубежного производства приводит к снижению энергопотребления на 20-30%, являются некорректными.

В тех системах водоснабжения, где параметры сети меняются во времени в зависимости от изменения суточного или сезонного водопотребления подобрать насос, для которого диапазон изменения параметров сети находился бы в пределах рабочего диапазона насоса, бывает невозможно. В этом случае значительную экономию может принести применение систем управления насосной станцией в зависимости от меняющихся параметров сети.

В подобных системах регулирование параметров насосов осуществляется при помощи частотного и каскадного регулирования.

По данным Гидравлического института США и Европейской ассоциации производителей насосов основные мероприятия, которые приводят к снижению энергопотребления и его размеры приведены в таблице.

Методы снижения энергопотребления в насосных системах

Размер снижения энергопотребления

Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотным преобразователем

10 – 60%

Снижение частоты вращения

5 – 40%

Каскадное регулирование при помощи параллельной установки насосов

10 – 30%

Подрезка рабочего колеса, замена рабочего колеса

10 – 20%

Замена электродвигателей на более эффективные

1 – 3%

Замена насосов на более эффективные

1 – 2%

Необходимо обратить внимание на то, что снижение энергопотребления за счет замены насосов на аналогичные может принести максимум 2% экономии. Основной потенциал по энергосбережению заключается в замене регулирования подачи насоса задвижкой на частотное или каскадное регулирование, т.е. применении систем способных адаптировать параметры насоса под требования системы.

При принятии решения о применении того или иного способа регулирования необходимо учитывать, что каждый из этих способов регулирования также следует применять, отталкиваясь от параметров сети, на которую работает насос, в частности, доля статической и динамической составляющих.

Как видно из первого графика на рис.1 при работе насоса на сеть с преимущественной статической составляющей снижение частоты вращения насоса до 83% от номинала приводит к снижению к.п.д. с 60 до 35% и выходу рабочей точки за пределы рабочего диапазона. Поэтому при работе насоса на сеть с преимущественной статической составляющей применение частотного привода нерационально и требует более тщательного анализа.

Рис.1. Работа насоса с частотным регулированием на сеть с преимущественной статической составляющей.

Рис.2. Работа насоса с частотным регулированием на сеть с преимущественными потерями на трение.

С другой стороны, работа того же насоса при различных частотах вращения на сеть с преимущественными потерями на трение рис.2, приводит к тому, что рабочая точка смещается вдоль линии максимального к.п.д., и насос работает в оптимальном режиме на всех частотах. Поэтому применение частотного привода насосов в системах с преимущественными потерями на трение является наиболее рациональным и приводит к значительному сокращению энергопотребления.

Как видно из графиков на рис.3, при каскадном регулировании режима работы насосной станции при помощи включения и выключения необходимого количества насосов установленных параллельно при работе сеть с преимущественно статической составляющей суммарная подача увеличивается примерно на одно и тоже значение.

Рис.3. Каскадное регулирование режима работы насосной станции при работе на сеть с преимущественно статической составляющей.

Рис.4. Каскадное регулирование режима работы насосной станции при работе на сеть с преимущественно динамической составляющей.

При работе той же насосной станции на сеть с преимущественными потерями на трение, рис. 4., подключение каждого последующего насоса приводит к непропорциональному увеличению суммарной подачи. Причем, подключение каждого последующего насоса увеличивает подачу на меньшее значение.

В связи с этим, применение каскадного регулирования приносит эффект в системах с преимущественной статической составляющей, а применение частотного привода рекомендуется для систем с преимущественными потерями на трение.

Выводы

В настоящее время существует миф о том, что экономия электроэнергии при замене отечественных насосов на импортные может составить 20-30%. Материалы, изложенные в статье, показывают, что энергоэффективная эксплуатация насосов достигается, главным образом, за счет согласованной работы на сеть.

Параметры насосов производства ОАО «Группа «ГМС» по к.п.д., потребляемой мощности не уступают, а иногда и превосходят насосы импортного производства. При сравнении потребляемой мощности аналогичных насосов разных производителей необходимо обращать внимание на равенство параметров подачи и напора, на которые подбирается насос. Значительное сокращение энергопотребления насосных станций может быть достигнуто при использовании отечественного насосного оборудования, но при значительно меньших затратах.

image

Энергоэффективная эксплуатация скважинных насосов ЭЦВ.

 

Авторы:
Костюк А.В., к.ф‐м.н., директор программы ОАО «УК «ГМС», Твердохлеб И.Б., к.т.н., директор по НИОКР ОАО «УК «ГМС»

Водоснабжение и водоотведение относятся к отраслям промышленности с интенсивным использованием насосного оборудования. Доля электроэнергии, потребляемой насосами, составляет более 50% от общего энергопотребления. В связи с этим вопрос снижения затрат на электроэнергию для водоснабжающих организаций заключается в эффективной эксплуатации насосного оборудования, в т.ч. скважинных насосов. Работа в данном направлении является одной из приоритетных задач специалистов ОАО «Группа ГМС» - крупнейшего производителя насосов в России для различных отраслей промышленности.

Предприятия ОАО «Группа ГМС» (ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Завод Промбурвод») производят широкую номенклатуру насосов для водного хозяйства, а также имеют  возможность обеспечить оперативную разработку индивидуальных решений, способных адаптировать параметры оборудования под индивидуальные требования системы Заказчика, что значительно снижает энергопотребление и увеличивает срок службы насосного оборудования.

Высокопрофессиональная команда конструкторов Группы, обладающая  многолетним опытом в области насосостроения, позволяет оперативно предоставить Заказчику необходимые консультации по выявлению и устранению причин неэффективной работы насосов.

Кроме оптимального энергопотребления, насосное оборудование Группы отличает надежность, подтвержденная многолетним   опытом эксплуатации насосов на различных объектах, качественное сервисное обеспечение и доступная цена. Эти факторы влияют на принятие решения при выборе поставщика насосов и делают насосное оборудование ОАО «Группа ГМС» конкурентоспособным по сравнению с аналогичным оборудованием западных производителей.

Выполнение условий согласованной работы насоса в технологической системе.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса (рис. 1):

clip_image001

Рис.1 Схема установки насоса ЭЦВ и характеристики насоса и системы.

В общем случае характеристика системы включает две составляющие ‐ статическую и динамическую. Таким образом, Нсист=Нстат.общ+Ндин  Динамическая составляющая характеристики системы описывается квадратичной зависимостью от расхода ‐ Ндин=k*Q2, поэтому выражение приобретает следующий вид: Нсист=(Ндин.уровень+Нстат.сист.)+k*Q2 (уравнение1, рис.1), где s ‐ зависит от потерь по длине трубопровода и потерь на местных сопротивлениях, Ндин.уровень  – динамический уровень скважины, Нстат.сист.  – статический напор системы относительно устья скважины. Ошибочная оценка требуемых параметров системы является основной причиной неверного подбора насосного оборудования, что объясняется сложностью определения зависимости Ндин=f(Qскв), потерь в трубах и арматуре, особенно бывших в эксплуатации.

Устранение причин неэффективной эксплуатации насоса.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

1. Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.

2. Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Применительно к скважинным насосам ЭЦВ потребители довольно часто выбирают насос с запасом по напору, полагая, что это гарантирует работу насоса при любых условиях. В этом случае рабочая точка смещается в правую зону и выходит за пределы рабочего диапазона, что приводит к увеличению потребляемой мощности, падению КПД  перегрузке электродвигателя, а также ряду проблем механического характера, что значительно повышает риск поломки агрегата (рис. 2):

clip_image002

Рис. 2. Характеристики насосов с требуемым и избыточным напором.

Для изменения режима работы насоса потребители нередко прибегают к регулировке режима при помощи задвижки, установленной на напорном трубопроводе. Это, с одной стороны, позволяет получить требуемое значение подачи и напора или обеспечить режим работы насоса в пределах рабочего диапазона, но, с другой стороны, такой способ регулирования приводит к потерям мощности за счет дросселирования.

Потери мощности на задвижке можно оценить из следующего выражения: N=ρ*g*Q2*(H2‐H1)/1000  [кВт], где Н2, Н1  – разность напоров  (давлений) до и после задвижки. Часто потребители ошибочно относят низкую энергетическую эффективность системы «насос‐сеть» на счет низкого КПД насоса. Следствием этого является формирование у потребителя мнения о некачественных и неэффективных насосах.

При модернизации объектов водоснабжения или замене насосного оборудования одной из главных целей является снижение энергопотребления.

На действующих объектах можно достаточно просто определить характеристику системы в соответствии с выражением из уравнения 1. Зная значение давления в системе или Нсист, соответствующее этому значению величину подачи  Q, величину статического напора, можно получить значение коэффициента  k и построить характеристику. Если параметры водопотребления меняются во времени, то характеристику необходимо построить для минимального, максимального и наиболее продолжительного режима.

Методы снижения энергопотребления насосных агрегатов.

Оптимальное энергопотребление оказывает существенное влияние на жизненный цикл насоса. Расчет технико‐экономического обоснования конкурентоспособности выполняется по методике стоимости жизненного цикла, разработанного профильными западными институтами.

В таблице №1 рассматриваются основные методы, которые, по данным Гидравлического института США и Европейской ассоциации производителей насосов, приводят к снижению энергопотребления насосов, а также дана величина потенциальной экономии.

Таблица №1. Меры по снижению энергопотребления и их потенциальный размер.

Модель насоса

Стоимость насосного оборудования, тыс. руб.

Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотным преобразователем

10 – 60%

Снижение частоты вращения

5 – 40%

Каскадное регулирование при помощи параллельной установки насосов

10 – 30%

Подрезка рабочего колеса, замена рабочего колеса

10 – 20%

Замена электродвигателей на более эффективные

1 – 3%

Замена насосов на более эффективные

1 – 3%

Основной потенциал по энергосбережению заключается в замене регулирования  подачи насоса задвижкой на частотное или каскадное регулирование, т.е. применении систем способных адаптировать параметры насоса под требования системы. При принятии решения о  применении того или иного способа регулирования необходимо учитывать, что каждый из этих  способов также следует применять, отталкиваясь от параметров системы, на которую работает  насос.

Скважинные насосы, как правило, работают на сеть с большой статической составляющей.

clip_image004

Рис.3. Работа насоса с частотным регулированием на сеть с преимущественной 
статической составляющей.

Как видно из графика (рис.3), при работе насоса на сеть с преимущественной статической составляющей снижение частоты вращения насоса приводит к снижению КПД насосного агрегата и смещению рабочей точки в левую зону рабочей характеристики.

Если при номинальной частоте вращения КПД насосного агрегата составляет 60%, то снижение до 83% от номинала приводит снижению КПД до 35%.

Таким образом, при работе центробежного насоса на сеть с преимущественной статической составляющей применение частотного привода нерационально и требует более тщательного анализа и учета других факторов.

Применение частотного привода для скважинных насосов сопряжено с рядом дополнительных факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения.

1. При снижении частоты вращения и уменьшении подачи снижается скорость обтекания электродвигателя, что может привести к его перегреву. Поэтому необходимо точно знать, как снизится подача при снижении частоты вращения, если насос будет работать на заданную систему. При необходимости применять кожухи охлаждения и электродвигатели большей мощности.

2. В электродвигателях скважинных насосов применяются подшипники скольжения, работа которых требует гарантированного присутствия между парами трения слоя жидкости. При снижении частоты вращения возникает риск возникновения полусухого и сухого трения, что вызывает износ элементов осевого и радиальных подшипников. Надежная работа подшипников скольжения требует ограничения минимальной частоты вращения.

clip_image005

Рис.4. Каскадное регулирование режима работы трех насосов, установленных параллельно при работе на сеть с преимущественно статической составляющей.

В системах с большой статической составляющей применение каскадного регулирования, т.е. с подключением и отключением необходимого количества насосов, напротив, позволяет осуществлять регулирование режима работы насосов с высокой эффективностью (рис.4)

Частотное регулирование является оптимальным решением при  работе на систему с динамической составляющей. Как видно из рис.5 значение КПД практически остается постоянным во всем диапазоне регулирования.

clip_image006

Рис.5 . Работа насоса с частотным регулированием на сеть с преимущественными потерями на трение.

Выводы

Приведенные в статье  исследования по скважинным насосам ЭЦВ показали, что наиболее рациональным способом регулирования режима работы насоса в системах с большим статическим напором является каскадное регулирование, тогда как применение частотного привода для скважинных насосов ЭЦВ требует тщательного анализа и учета многих факторов.