logo
ข่าวบริษัทล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีการเลือกปั๊มความเร็วสูง API 610 OH6: ความไหล, หัว, และ NPSH การพิจารณา

วิธีการเลือกปั๊มความเร็วสูง API 610 OH6: ความไหล, หัว, และ NPSH การพิจารณา

วิธีการเลือกปั๊มความเร็วสูง API 610 OH6: คู่มือวิศวกรรมปฏิบัติ

การเลือกปั๊มหลุดศูนย์กลางความเร็วสูงที่เหมาะสม API 610 OH6 ที่มีเกียร์รวม เป็นการตัดสินใจที่สร้างความน่าเชื่อถือของโรงงาน การใช้พลังงาน และภาระงานบํารุงรักษาเป็นเวลาหลายทศวรรษ Process engineers who have managed pump populations in operating refineries know that a selection error discovered during commissioning costs ten times more to correct than one caught during design reviewคู่มือนี้ใช้ประสบการณ์ทางปฏิบัติการในการกําหนด, การใช้งาน, และการแก้ปัญหาของปั๊ม OH6 ผ่านหน่วยประมวลผลน้ํา, รถไฟน้ํามันหวาน, และสถานีโอนปิโตรเคมี.แต่ละส่วนมีคําถามจริงที่วิศวกรสนามถามระหว่างโครงการ, กับคําตอบที่สะท้อนความตัดสินที่ได้รับจากการติดตั้งที่ประสบความสําเร็จและบทเรียนที่เรียนรู้จากความล้มเหลว

1. การเข้าใจ API 610 OH6 พับอาร์คิทคอเรคเตอร์

ปั๊ม API 610 OH6 เป็นปั๊มหลุดศูนย์กลางแนวตั้งในสาย, มีเกียร์รวม, ปั๊มหลุดศูนย์กลางระยะเดียวคุณลักษณะที่จํากัดของมันคือกล่องเกียร์ที่เพิ่มความเร็วที่บูรณาการโดยตรงในบ้านปั๊ม, การคูณความเร็วการเข้าของมอเตอร์ (โดยทั่วไป 1,500-3,600 RPM) กับความเร็วของหมุนหมุน 8,000 ถึง 25,000 RPMการคูณความเร็วนี้ทําให้ระยะหมุนลําเลียงเดียวสามารถผลิตหัวความแตกต่างที่ต้องการ 3 ถึง 5 ระยะในปั๊มถังหลายระยะแนวราบที่ปกติผลลัพธ์คือผืนเท้าตั้งที่คอมพัคต์ มักมีพื้นที่พื้นที่น้อยกว่า 70% กว่าหน่วยหลายระยะที่ใช้งานเท่ากัน ทําให้มันเป็นทางเลือกที่นิยมสําหรับการไหลน้อยบริการที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง ที่พื้นที่ที่ดินจํากัดและการเข้าถึงเพื่อการบํารุงรักษาถูกประเมิน.

กล่องเกียร์เองคือชุดเกียร์แบบสับสับแบบหนึ่งระยะที่เคลือบด้วยปั๊มน้ํามันที่ขับเคลื่อนด้วยแกนอินทิกรัล พร้อมกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เย็นด้วยอากาศเครื่องหมุนถูกติดตั้งโดยตรงบนแกนพีเนียมความเร็วสูง, ติดอยู่บนหมุนใน, ยกเลิกความต้องการการเชื่อมต่อและการจัดอันดับแยกของระบบกล่องเกียร์อิสระความเรียบง่ายของการออกแบบนี้เป็นเหตุผลหลักที่ปั๊ม OH6 ประสบความน่าเชื่อถือสูงกว่ารถไฟปั๊มความเร็วสูงที่เชื่อมแยกกัน.

ถาม: ทีมงานของเรากําลังโต้เถียงระหว่างปั๊ม API 610 OH6 ที่มีเกียร์อินทิกรัล และปั๊ม OH2 แบบแนวราบที่มีกล่องเกียร์แยก

จากข้อมูลด้านการบํารุงรักษา ที่รวบรวมจากโรงงานชําระน้ําสามแห่ง ที่ใช้งานอุปกรณ์ปานกลางของทั้งสองระบบในช่วง 10 ปีการปรับแต่ง OH6 แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่อง 30-40% ต่ํากว่าเหตุการณ์การบํารุงรักษาที่ไม่ได้วางแผนสาเหตุหลักคือความบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อในการจัดวางกล่องเกียร์ OH2 +: ความผิดสอดคล้องของเชื่อมต่อ, ความอ่อนเพลียของ spacer,และการปลดปลดของลูกขัดเป็นส่วนมากกว่า 40% ของการหยุดที่ไม่ได้วางแผนไว้ในรถไฟปั๊มความเร็วสูงที่เชื่อมแยกกันการออกแบบอินทิกรัล OH6 กําจัดรูปแบบความล้มเหลวเหล่านี้โดยสิ้นเชิงการตั้งตั้งตั้งตั้งของ OH6 ส่งผลให้มีกล่องอากาศอากาศที่อากาศอากาศเอง ซึ่งกําจัดความจําเป็นในการอากาศอากาศด้วยมือระหว่างการเริ่มต้น, เป็นแหล่งที่พบมากของความเสียหายจากการทํางานแห้งในปั๊มความเร็วสูงแนวราบที่ผู้ประกอบการอาจลืมเปิดซับอัดลมก่อนเริ่มต้น

2การกําหนดความต้องการอัตราการไหล: วิธีสามจุด

การกําหนดการไหลที่แม่นยําจําเป็นต้องกําหนดจุดการทํางานที่แตกต่างกันสามจุด: การไหลที่คงที่อย่างต่อเนื่องขั้นต่ํา, การไหลที่ปกติในการทํางาน, และการไหลที่ระบุAPI 610 ระบุว่าปั๊มต้องทํางานโดยไม่เกินขั้นต่ําการสั่นระหว่างการไหลของระดับคงที่อย่างต่อเนื่องขั้นต่ําและปลายของเส้นโค้ง, โดยมีบริเวณการทํางานที่ต้องการครอบคลุม 70% ถึง 110% ของการไหลของจุดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

สําหรับปั๊ม OH6 ระยะการไหลผ่านเชิงปฏิบัติการประมาณ 3 ถึง 300 m3/hr ต่ํากว่า 3 m3/hr ระยะการไหลผ่านของหมุนจะแคบไปไม่เป็นจริง สร้างความเสี่ยงของการบดแม้แต่จากขนาดท่อเล็กมากกว่า 300 m3/hr, สมการทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปสู่ปั๊มหลายระยะที่แยกออกเป็นระดับราบ ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงกว่าในความเร็วเฉพาะที่สูงกว่า

เมื่อกําหนดระดับการไหลผ่าน, วิศวกรกระบวนการที่มีประสบการณ์รวมส่วนผัน 10-15% มากกว่ากําลังปัจจุบันของโรงงานเพื่อรองรับการออกกล่องในอนาคต.เห็นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในโรงชําระน้ําเก่าในกรณีที่โครงการการขยายกําลังกําลังหยุด เพราะปั๊มที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการไหลผ่านใหม่ และไม่มีพื้นที่ว่างสําหรับหน่วยขนาดใหญ่

Q: แผ่นข้อมูลปั๊มของเราแสดงให้เห็นว่ามีระดับการไหลของ 85 m3/hr แต่ความสมดุลความร้อนและวัสดุของใบอนุญาตกระบวนการแสดงให้เห็นว่ามีระดับการไหลปกติของ 72 m3/hr?

อัตราส่วน 18% จริงๆแล้วเป็นความรอบคอบมากกว่าที่เกินขีดจํากัดในการดําเนินงานต่อเนื่องและการปฏิบัติในอุตสาหกรรมสําหรับบริการโรงชําระน้ํามะเร็งโดยทั่วไปใช้ 10-20% มากกว่าการไหลผ่านปกติการพิจารณาที่สําคัญคือจุดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของปั๊มถูกตั้งไว้อย่างเหมาะสมเทียบกับจุดทํางานปกติถ้า BEP ของเครื่องหมุนที่เลือกตกประมาณ 80-90 m3/hr, จากนั้นการไหลผ่านปกติ 72 m3/hr ของคุณอยู่ที่ 80-90% ของ BEP ภายในภูมิภาคการทํางานที่นิยมและ 85 m3/hr การไหลผ่านนามตั้งอยู่เหนือ BEP ที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่ค่าใช้จ่ายของเงินออมทรัพย์น้อยที่สุด: ปั๊มขนาด 85 m3/hr ค่าประหยัดโดยทั่วไปต่ํากว่า 5% กว่าปั๊มขนาด 72 m3/hrขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนปั๊มขนาดเล็กในระหว่างการปรับปรุงในอนาคตสามารถเกินสิบเท่าของค่าธรรมเนียมเมื่อการก่อสร้างการเข้าถึง, การใช้เครน และเวลาหยุดการผลิต

3การคํานวณหัวความแตกต่าง: นอกเส้นโค้งปั๊ม

หัวความแตกต่างคือพลังงานสุทธิที่เพิ่มขึ้นสู่ของเหลว, แสดงออกมาในเมตรของคอลัมน์ของเหลว. การคํานวณที่แม่นยําจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ไฮดรอลิกที่สมบูรณ์แบบของท่อดูดและการปล่อย,การคํานวณความสูงแบบสแตติก, ความแตกต่างความดันของภาชนะ, และความสูญเสียการหดผ่านส่วนประกอบของท่อและอุปกรณ์ในสาย

สําหรับปั๊ม OH6 ระยะหัวที่ใช้ได้ใช้ได้มีขนาดประมาณ 200 m ถึง 2,500 m โดยได้รับผลจากการผสมผสานกว้างของหมุนและความเร็วหมุนที่ปกติโดยกฎความใกล้ชิดเนื่องจากหัวเพิ่มขึ้นกับสแควร์ของความเร็วปลายหมุน, การเพิ่มความเร็วหมุนสองเท่าผ่านกล่องเกียร์ ทําให้หัวที่ผลิตเป็นสี่เท่า ในเส้น径 จักรยานเดียวกัน

การ ตรวจ สังเกต ใน สาขา ที่ สําคัญ ที่ วิศวกร ออกแบบ มัก จะ ละเลย คือ ผล ของ การ อายุ ท่อ ต่อ ความ เสียหาย จาก การ กระชับ กระชับท่อกระบวนการเหล็กคาร์บอนในบริการไฮโดรคาร์บอนพัฒนาความหยาบภายใน 0.5 ถึง 1.5 มิลลิเมตรหลังจาก 10 ถึง 15 ปี เมื่อเทียบกับ 0.046 มิลลิเมตรสําหรับท่อเหล็กพาณิชย์ใหม่ช่าง วิศวกรรม ที่ ใช้ การ สมมุติ ใน ท่อ ใหม่ พบ ว่า หลาย ปี หลัง จาก การ ใช้ งาน ปั๊ม ของ เขา ไม่ สามารถ ประสบ ความ กดดัน ที่ จําเป็นแม้ว่ามันจะมีขนาดถูกต้องบนกระดาษในเวลาเลือก

Q: หัวไดนามิกรวมที่คํานวณในระดับการไหลผ่านนาม คือ 1,380 m. ผู้ขายปั๊มเสนอการตั้งค่าสองระยะบนกล่องเกียร์ทั่วไปแทนการออกแบบระยะเดียวในความเร็วสูงกว่า.อะไรเป็นแรงผลักดันในการแนะนํานี้?

ผู้ผลิตอาจมีการปรับปรุงให้ดีที่สุดสําหรับความเร็วเฉพาะตัวของหมุนและความมั่นคงทางไดนามิกของหมุนเครื่องหมุนต้องทํางานในความเร็วปลายสูงมาก ซึ่งผลักดันความเร็วเฉพาะในช่วงที่ประสิทธิภาพของไฮดรอลิกลดลงอย่างมาก และเส้นผ่าตัดตาของเครื่องหมุนจะกลายเป็นเล็กมากโดยการแยกหัวออกเป็นสองระยะแต่ละระยะทํางานในความเร็วเฉพาะที่เหมาะสมกว่า ด้วยประสิทธิภาพที่ดีกว่าและเจโอเมตรีหมุนที่แข็งแกร่งกว่ากล่องเกียร์เพียงแค่ขับเคลื่อนสองหมุนพีเนียนแทนหนึ่ง, ด้วยทิศทางหมุนหลัง-หลังที่ให้ความสมดุลของแรงผลักดันแกนการเพิ่มต้นทุนโดยประมาณ 20-25% สําหรับกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแต่การเพิ่มประสิทธิภาพ 5-8 เปอร์เซ็นต์ต่อร้อยละที่ความเร็วเฉพาะนี้มักจะคืนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านการประหยัดพลังงานภายใน 2-3 ปีของการทํางานต่อเนื่องสําหรับปั๊ม 200 kW ที่ทํางาน 8,000 ชั่วโมงต่อปี การปรับปรุงประสิทธิภาพ 6% ช่วยประหยัดประมาณ 9,600 ดอลลาร์ต่อปี ในราคา 0.10 ดอลลาร์/kWh

4การวิเคราะห์ NPSH: ขอบที่ป้องกันการหลุม

การวิเคราะห์ Net Positive Suction Head เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการเลือกปั๊ม OH6 เพราะหมุนเร็วสูงที่ทํางานที่ 15,000-25000 รีพีเอ็ม เป็นธรรมชาติที่มีความสามารถต่อการ cavitation กว่า impeller ความเร็วช้า เนื่องจากความเร็วที่ระบุสูงขึ้นที่ตา impeller สร้างความดันสแตติกต่ํากว่า.

API 610 ระบุอัตราส่วนขั้นต่ําของ NPSH margin ของ NPSHa หารด้วย NPSHr มากกว่าหรือเท่ากับ 1.3 สําหรับบริการไฮโดรคาร์บอนและ 1.5 สําหรับบริการที่ใช้น้ํา โดยเฉพาะสําหรับปั๊ม OH6ผู้ใช้งานปลายหลายรายการ กําหนดสัดส่วน NPSHa/NPSHr ขั้นต่ํา 1.5 สําหรับบริการทั้งหมด โดยเพิ่มขอบเขตสมบูรณ์เพิ่มเติม 1.0 m นอกเหนือจากความต้องการ APIแนวทางที่อนุรักษ์นี้สะท้อนประสบการณ์ในพื้นที่ที่ว่าหมุนปั๊มความเร็วสูงสามารถได้รับการบดลง cavitation ในขอบ NPSH ที่จะเพียงพอสําหรับปั๊มความเร็วต่ํา, เพราะความถี่ที่ผ่านกระบวนการที่สูงกว่าหมายถึงวัฏจักรกระบวนการหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมหลุม

เมื่อ NPSHa ที่ปั๊มดูด flange ไม่เพียงพอ, ทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับปั๊ม OH6 คือระดับ inducer หมุนแกนที่ติดตั้งขึ้นแม่น้ําของหมุนหลัก.เครื่องผลักดันทําหน้าที่เป็นเครื่องกระตุ้นหัวต่ําที่กดดันของเหลวที่เข้าถึงเพียงพอที่จะยับยั้ง cavitation ที่ตาหมุนหลักโดยทั่วไป ลด NPSHr ถึง 40- 60%

คําถาม: เราวัด NPSHa 3.8 m ในระดับถังขั้นต่ํา แต่ NPSHr ที่ผู้จําหน่ายนําเสนอคือ 3.2 m ในระดับการไหลระบาย19กลุ่มโครงการต้องการที่จะยกภาชนะดูดด้วย 2 เมตร มีทางเลือกที่ประหยัดกว่าหรือไม่

การยกภาชนะดูด 2 เมตรในโรงงานที่มีอยู่นั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องการการปรับปรุงโครงสร้างเหล็ก การปรับปรุงรากท่อและระยะเวลาการปิดที่ยาวนานค่าใช้จ่ายในครั้งแรกควรประเมิน 3 ตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ํากว่า ตัวเลือกที่ 1:ตรวจสอบว่า NPSHr การแก้ไขไฮโดรคาร์บอนใช้กับน้ํามันกระบวนการของคุณสถาบันไฮดรอลิก (Hydraulic Institute) ให้ตัวประกอบการแก้ไขสําหรับของเหลวที่มีสัดส่วนความหนาแน่นของปั๊มกับของเหลวต่ํากว่าน้ําและไฮโดรคาร์บอนเบาสามารถเห็นการลด NPSHr ของ 30-50%.9-2.2 m และบรรลุระยะที่สบายใจโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทางเลือกที่สอง: เพิ่มตัวผลักดันกับปั๊มที่ใช้จ่ายประมาณ 3,000 USD-5,000 เป็นตัวเลือกในโรงงาน และลด NPSHr เป็นประมาณ 1.3-1.6 m, การบรรลุอัตราส่วนส่วนส่วนเกิน 2.0ตัวเลือกที่สาม: ตรวจสอบท่อดูดสําหรับอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็น ปั๊มประตูปิดบางส่วนเดียว ปั๊มระบายการเริ่มต้นชั่วคราวที่ทิ้งไว้ในที่.0 m ของ NPSHa ที่สามารถได้รับการฟื้นฟูโดยการปรับปรุงท่อที่เรียบง่ายในประสบการณ์โครงการของเราตัวเลือกที่สองกับการเพิ่มตัวผลักดันแก้ไขมากกว่า 80% ของความขาดแคลนของ NPSH ในส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของการยกภาชนะ.

5. การเลือกวัสดุเพื่อความเข้ากันได้ของสารไหลกระบวนการ

ประเภทวัสดุของปั๊มต้องตรงกับความต้องการของความเกรี้ยว, การละลายและคุณสมบัติทางกลของของเหลวกระบวนการในช่วงอุณหภูมิการทํางานทั้งหมดAPI 610 กําหนดประเภทวัสดุมาตรฐานจาก S-4 (สแตนเลสออสเตนิต) ถึง C-6 (12% โครม), โดยมีสับสนที่สูงกว่าที่มีอยู่เมื่อเงื่อนไขกระบวนการต้องการ

สําหรับบริการการบําบัดน้ําในโรงแปรรูป NACE MR0175/ISO 15156 เป็นความจํากัดสําหรับของเหลวในการจัดการปั๊มใด ๆ ที่มีสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ในความดันบางส่วนมากกว่า 0.3 kPaผู้นํา ผู้นํา ผู้นํา ผู้นํา, ขนาดสูงสุด HRB 100 สําหรับเหล็กออสเตนไทส สแตนเลสที่มีสารแก้วที่ระบายและต้องการเอกสารการรับรองวัสดุที่สมบูรณ์แบบรวมถึงรายงานการทดสอบโรงงาน, การระบุวัสดุที่เป็นทางเลือกและบันทึกการทดสอบความแข็งสําหรับทุกชิ้นส่วนที่มีความดันปั๊มที่จัดส่งโดยไม่มีเอกสารนี้เป็นจริงไม่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุของตัวเอง

สําหรับการใช้งานที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนในอุณหภูมิที่สูงขึ้น, Hastelloy C-276 (UNS N10276) ให้การรวมที่ดีที่สุดของความทนทานต่อการแตกของไฮโดรเจนและความแข็งแรงในอุณหภูมิสูงองค์ประกอบของไนเคิล-โครเมียม-โมลิบเดนูมเป็นโครงสร้างออสเตนนิติกคิวบิกที่ตั้งอยู่กลางหน้าที่มั่นคงที่ทนต่อการแพร่ระบาดของไฮโดรเจน, คุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันกับเหล็กไร้ขัดเหล็ก 316L, ซึ่งสามารถพบกับการสูญเสียความยืดหยุ่นที่วัดได้มากกว่า 260 °C ที่ความดันส่วนของไฮโดรเจนเกิน 20 บาร์.

คําถาม: รายละเอียดโครงการของเราเรียกร้องให้มีอะไหล่ที่ชื้นจากสแตนเลสแบบ duplex สําหรับปั๊มฉีดน้ําที่ผลิต.การปรับปรุงคุ้มค่าค่า 15% ไหม?

สําหรับบริการการฉีดน้ําใหม่ที่ผลิต การปรับปรุง super duplex มีเหตุผลอย่างมาก ความแตกต่างที่สําคัญคือจํานวน Pitting Resistance Equivalent: UNS S31803 มี PREN ประมาณ 33,ขณะที่ UNS S32750 ประสบ PREN มากกว่า 40ในน้ําผลิตที่มีปริมาณคลอริดประมาณ 20,000 ถึง 150,000 mg/L และอุณหภูมิ 60-90 °Cสแตนเลสแบบดับเพล็กซ์แบบมาตรฐานทํางานใกล้กับขีดขีดคลอริดที่ปลอดภัย และอาจประสบกับการกัดกร่อนที่ความบกพร่องบนผิวซุปเปอร์ ดูเพล็กซ์ ให้บริการความปลอดภัยที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลายสูงของปริมาณปริมาณความถี่และอุณหภูมิจากมุมมองของวงจรชีวิต, เงินทุน 15% แปลว่าประมาณ 4,000-8,000 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับปั๊ม OH6 แบบปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนปั๊มที่ไม่ได้วางแผนเพราะการกัดกรอบ000 เมื่อการผลิตหยุดทํางานค่าใช้จ่ายในการใช้เครน และค่าใช้จ่ายในการเร่งฉุกเฉินเราได้มาตรฐานบน super duplex สําหรับทุกบริการที่ผลิตน้ําและน้ําทะเล.

6. การคัดเลือกเครื่องประปากลและการจัดตั้งเบอร์

การจัดลําเลียงปุ่มประปาเครื่องกลสําหรับปั๊ม API 610 OH6 ตามแนวทาง API 682 โดยการเลือกประเภทปุ่มประปาและแผนท่อโดยใช้คุณสมบัติของสารไหลกระบวนการ, อุณหภูมิการทํางานและความต้องการการปล่อยสําหรับบริการไฮโดรคาร์บอน การปรับแต่งที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ ปิดกระสุนแรงกดดันคู่กับระบบน้ําเหลว API แผน 53B หรือแผน 54ซึ่งแยกของเหลวกระบวนการจากชั้นบรรยากาศโดยสมบูรณ์ และให้ความสะอาด, น้ํายาป้องกันที่ควบคุมอุณหภูมิ

การคัดเลือกหมุนสําหรับการทํางานความเร็วสูงต้องการความสนใจพิเศษ หมุนรังสีต้องเป็นชนิดจอแลนด์หมุนหมุนแทนหมุนหมุนหมุนหมุนจอเพราะหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแรงต้องเป็นการออกแบบปลาทิลท์ปาดที่มีการกระทําสองครั้ง, ขนาดสําหรับแรงผลักดันแกนเน็ตจากหมุนย้ายบวกกับแรงผลักดันเพิ่มเติมใด ๆ ที่นํามาโดยตัวผลักดันถ้าติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ RTD ที่ติดตั้งทั้งในหมุน radial และหมุนแรง, เชื่อมต่อกับระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วยสัญญาณเตือนและจุดกําหนดการเริ่มต้น เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมสําหรับอุปกรณ์ OH6 ทั้งหมด000 รีพีเอ็ม จากการเพิ่มอุณหภูมิเริ่มต้นไปยังความเสียหายอย่างมหัศจรรย์ในเวลาไม่เกิน 30 วินาที.

ถาม: ทีมงานบํารุงรักษาของเราต้องการกําจัดระบบรองรับปริมาณไนโตรเจนแบบปริมาณ 53B เพราะการเปลี่ยนขวดไนโตรเจน และการบํารุงรักษาเครื่องปรับความดันเราเปลี่ยนไปใช้แผนที่ 54 กับระบบระบายน้ํามันที่สะอาดได้มั้ย?

แผนที่ 54 จริงๆแล้วเป็นเส้นทางการปรับปรุงที่นิยมสําหรับเหตุผลนี้ ในระบบแผนที่ 53B ความดันไนโตรเจนต้องคงอยู่เหนือความดันห้องปิด and the barrier fluid is static except for thermo-siphon circulation—meaning any nitrogen leakage through the bladder or pressure regulator drift results in reduced barrier pressure and potential process fluid ingress to the seal facesแผนที่ 54 เปลี่ยนแทนถังความดันสแตติกด้วยปั๊มภายนอกที่กระจายน้ํามันป้องกันที่สะอาดโดยต่อเนื่องผ่านห้องปิดที่ควบคุมความดันและอัตราการไหลโดยทั่วไปใช้ปั๊มเกียร์ขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนโดยแกนปั๊มการหมุนเวียนต่อเนื่องช่วยให้ความเย็นของหน้าซีลมีประสิทธิภาพมาก กําจัดเศษขยะจากห้องซีลและกําจัดระบบไนโตรเจนโดยสิ้นเชิงค่าทุนเพิ่มเติมประมาณ 2 ดอลลาร์ปั๊มละ 2,000-3,000 บาท โดยทั่วไปจะถูกฟื้นฟูภายในปีแรกด้วยการกําจัดการบริโภคขวดไนโตรเจน การลดการบํารุงรักษาผนึก และอายุการใช้งานผนึกที่ยาวนานขึ้นจากประชากรของ 24 ปั๊ม OH6 เปลี่ยนแปลงจากแผน 53B เป็นแผน 54 ในโรงชําระน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงเวลาระหว่างการเปลี่ยนปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณ