Athena Engineering S.R.L.
Athena Engineering S.R.L.
Xəbəri

Centrifugal nasos əyrisi: Neft-kimya sənayesi üçün tam bir bələdçi

2025-10-21

Neft-kimya sənayesinin maye ilə işləyən sistemlərində, mərkəzdənqaçma nasosları neft və qaz hasilatı, emal və emal, emalı və kimyəvi nəqliyyat kimi əsas əməliyyatlar sürən kritik avadanlıqdır. Mərkəzdənqaçma nasoslarının performans potensialını açmaq və sənaye proseslərinin sabitliyini və iqtisadiyyatını təmin etmək üçün açarın dəqiq mənimsənilməsini təmin etməkCentrifugal nasos əyrisiBir nasosun əməliyyat səmərəliliyini, təzyiq çıxışı və xidmət həyatını birbaşa müəyyənləşdirən texniki vasitədir. Mühəndis dizayn sistem sistemləri, bir satınalma mütəxəssisi, ya da bir operatorun problemi aradan qaldıran nöqsanlar, sentrifugal nasos əyriləri, istehsal proseslərini optimallaşdırmaq üçün vacib bir bacarıqdır.

Centrifugal Pump Curve

I. a nədirSentrifugal nasosuƏyri?

Bir mərkəzdənqaçma nasos əyri, əsas əməliyyat parametrləri-axın sürəti, ümumi baş, əyləc at gücü (BHP) və nasosun xüsusi dizayn şəraitində olan effektivliyi olan əsas əməliyyatdır. Nasosun müxtəlif əməliyyat şəraitində performansını açıq şəkildə təsvir edən dəqiq bir texniki xüsusiyyət kimi xidmət edir və neft-kimya sistemi dizaynı, nasos modelinin seçimi və performans problemlərinin aradan qaldırılması üçün əsas əsasdır.

Bir mərkəzdənqaçma nasos əyrisinin əsas məqsədi nasosun performans hədləri ilə neft-kimya proseslərinin həqiqi tələbləri arasındakı boşluğu aradan qaldırmaqdır. Sənaye istifadəçiləri üçün bu deməkdir:


  • Nasosun çıxışını tələblərə görə dəqiq uyğunlaşdırır
  • Səmərəsiz və ya dağıdıcı əməliyyat şəraitindən qaçınmaq
  • Fərqli nasos modellərinin və ya markaların performansını müqayisə etmək


Centrifugal nasos əyrisini istəmədən, nasos seçimi, enerji istehlakının və hətta avadanlıq çatışmazlığının və istehsalın bağlanmasına səbəb ola biləcək kor bir cəhd halına gəlir. Etibarlılıq və təhlükəsizliyin çox əhəmiyyət kəsb etdiyi neft-kimya sənayesində, əyri davamlı istehsalın təmin edilməsi üçün əvəzolunmaz bir vasitədir.

II. Bir mərkəzdənqaçma nasos əyrinin əsas komponentləri

Standart bir mərkəzdənqaçma nasos əyri dörd qarşılıqlı parametrləri, hər biri əməliyyat təhlükəsizliyi və neft-kimya ssenarilərinin səmərəliliyi üçün vacibdir:

1. Axın dərəcəsi (Q)

Saatda dəqiqədə (GPM) və ya kubmetrlər (m³ / h) olan gallons (m³ / h) ilə ölçülən axın dərəcəsi, nasosun vahid vaxtına çatdıra biləcəyi maye həcmini təmsil edir. Əyri X-oxuna görə, proses tələbləri ilə birbaşa əlaqəlidir - məsələn, emal bölmələrində həlledici dövriyyə 800 GPM-də, xam neft boru kəmərlərinin saatda minlərlə kubmetr olan axın sürəti tələbləri ola bilər.

2. Ümumi baş (h)

Cəmi başlıq, ayaqları və ya metr ölçülür, pompanın sistem müqavimətini (statik başı da daxil olmaqla) aradan qaldırmaq üçün yarada biləcəyi ümumi təzyiqə aiddir. Əyri'nin Y oxunda quruldu, bu, nasosun yüksək təzyiqli hidrogenizasiya bölmələri və neft-kimya sənayesində uzun məsafəli neft və qaz nəqli kimi ssenarilər üçün kritik olan potensialı əks etdirir.

3. Əyləc at gücü (BHP)

Əyləc at gücü, at gücünə (HP) və ya Kilowatts (KW) ilə ölçülmüş nasosu idarə etmək üçün tələb olunan mexaniki gücdür. Mərkəzdənqaçma nasosu əyriliyindəki BHP əyrisi, güc tələbi və axın dərəcəsi ilə təmin edən istifadəçilər arasında motor ölçüsünü düzgün uyğunlaşdırır və enerji istehlak xərclərini hesablayır. Məsələn, 1000 GPM-in bir axın sürətində, BHP-nin BHP-nin BHP ilə bir nasosu 40-dan bir-birinə nisbətən daha çox enerji istehlak edir. Neft-kimya sənayesinin davamlı əməliyyat xüsusiyyətləri, səmərəliliyi uzunmüddətli xərclərə nəzarət üçün əsas baxışdır.

4. Səmərəlilik (η)

Bir faiz olaraq ifadə olunan səmərəlilik, nasosun mexaniki güc (BHP) hidravlik enerjiyə (maye enerjisinə) nə qədər təsirli olduğunu ölçür. Səmərəlilik əyrisinin zirvəsi ən yaxşı effektivlik nöqtəsidir (BEP) - nasosun ən yüksək səmərəliliyinə nail olduğu əməliyyat nöqtəsidir. BEP-nin yaxınlığında nasosun işlənməsi enerji tullantılarını minimuma endirir, avadanlıq istiliyinin yüksəlişini azaldır və pervan və rulmanlar kimi əsas komponentlərin xidmət müddətini artırır. Məsələn, Tefiko mərkəzdənqaçma nasosu 750 GPM-in axın sürəti 88% -i, eyni axın sürətində daha az səmərəli modellərə nisbətən təmizləyici müəssisələrə əhəmiyyətli elektrik xərclərini qənaət edə biləcək bir axın sürətində 88% -i var.

Bu dörd parametr bir-biri ilə əlaqəlidir: bir parametrdə bir dəyişiklik (məsələn, artan axın sürəti) başqalarına (məsələn, başın azaldılması və artan BHP-ni) təsir edəcəkdir. Aralarında münasibətləri başa düşmək, neft-kimya nasos vahidlərinin fəaliyyətini optimallaşdırmaq üçün açardır.

III. Addım-addım bələdçi: Yeni başlayanlar üçün bir mərkəzdənqaçma nasos əyrisini necə oxumaq olar

Bir mərkəzdənqaçma nasos əyrisini oxumaq əvvəlcə mürəkkəb görünə bilər, ancaq sadə addımlara bölmək, hətta sənaye yeni gələnlər üçün də master etməyi asanlaşdırır:

Addım 1: Baltaları müəyyənləşdirin


  • X oxu: axın dərəcəsi (Q) - adətən GPM və ya M³ / H-də ölçülür;
  • Y oxu: Ümumi baş (H) - adətən ayaq və ya metrlərlə ölçülür;
  • Əlavə əyrilər: Səmərəlilik (η,%) və BHP (HP / KW) əyriləri eyni qrafikdə, ümumiyyətlə sağ y oxundakı öz tərəzi ilə örtülmüşdür.


Addım 2: Ən yaxşı effektivlik nöqtəsini tapın (BEP)

Əhəmiyyətli əyrinin zirvəsini tapın - bu da. Proses sistemləri nasosu mümkün qədər bu nöqtəyə yaxın işlətmək üçün hazırlanmalıdır. Məsələn, bir nasosun BEP 1000 GPM və 150 ​​fut bir axın sürətindədirsə, bu dəyərlərə yaxın olan emal parametrlərini tənzimləyən ən yüksək səmərəliliyə və ən aşağı iş xərclərinə nail olacaqdır.

Addım 3: Müəyyən bir axın sürətində performans parametrlərini müəyyənləşdirin

Müəyyən bir axın sürətində baş, BHP və səmərəliliyi əldə etmək üçün:

1. X-oxdakı hədəf axın sürətindən şaquli bir xətt başı qurtarana qədər;

2. Ümumi baş dəyərini əldə etmək üçün kəsişmə nöqtəsindən Y-Axis-ə üfüqi bir xətt çəkin;

3. Effektivliyi əyri və BHP əyrisinə qədər eyni kəsişmə nöqtəsindən üfüqi xətlər çəkin, sonra səmərəliliyi və BHP dəyərlərini əldə etmək üçün müvafiq tərəzilərinə xəritə.

Misal: Bir neft-kimya bir proses 800 GPM bir axın sürəti tələb edirsə, baş əyrisi 160 fut olan X-oxda 800 GPM-də şaquli xətt çəkin; Eyni şaquli xətt, 85% -də effektivliyi əyri və BHP əyrisi 48 at gücündə nasosun 160 fut baş yarada, 85% səmərəliliyi ilə işləyəcək və 800 GPM-in 48 at gücündə BHP tələb olunur.

Addım 4: Əməliyyat diapazonunu yoxlayın

Ən çox mərkəzdənqaçma nasos əyriləri "Tercih olunan Əməliyyat Çeşidini (Por)", ümumiyyətlə, Açılışın ətrafında (± 10% -20%) qeyd edir. Bu aralığın xaricində işləyən kavitasiya, həddindən artıq titrəmə və ya qısaldılmış nasos həyatı yarada bilər. Məsələn, Nasosu BEP-nin 50% -dən aşağı səviyyəsindən aşağı sala bilər, mayenin resirkulyasiyasına səbəb ola bilər, 120% -dən yuxarı fəaliyyət göstərsə də, motorun üstünə həddindən artıq yük ola bilər. Xüsusilə yüksək təzyiqli neft-kimya ssenarilərində bu cür anormallıqlar təhlükəsizlik risklərini poza bilər.

Addım 5: Maye xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirin

İstehsalçılar tərəfindən verilən mərkəzdənqaçma nasos əyriləri adətən 60 ° F (15 ° C) suya əsaslanır. Bununla birlikdə, neft-kimya sənayesində iştirak edən mayelər, əsasən xam neft, dizel, dizel və kimyəvi həlledicilər kimi yüksək sıxlıqlı mayelərdir, əyri düzəldici-viskous mayelər axın sürətini və səmərəliliyini tələb edir, süzgəc mayelər BHP tələbatını artırır. Səliqəli tətbiqlər üçün həmişə istehsalçının təlimatlarına müraciət edin və ya parametr sapmalarına görə avadanlıq zərər verməmək üçün düzəlişlər üçün düzəliş qrafiklərindən istifadə edin.

İv. Ümumi nasos çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün mərkəzdənqaçma nasos əyrilərindən istifadə

Centrifugal nasos əyriləri yalnız seçim üçün istifadə edilmir, həm də neft-kimya ssenarilərində performans problemlərinin aradan qaldırılması üçün güclü vasitələrdir. Aşağıda ümumi sənaye nöqsanları və əyrilərdən istifadə edərək onları necə diaqnoz etmək olar:

1. Kavitasiya

Çavuşun maye buxar təzyiqinin altındakı təzyiqin altındakı təzyiqin təzyiqinin aşağı düşdüyü və zərər verən buxar baloncuklarının meydana gəlməsi halında baş verir. Neft-kimya sənayesində yüksək temperatur və yüksək təzyiqli şərait kavitasiyaya daha çox meyllidir. Əyrilərdən istifadə edərək kavitasyonu yoxlamaq üçün:


  • Xarakterik əyri (adətən mərkəzdənqaçma nasos əyrilərinə daxil olan (NPSHR) əyri (NPSHR) əyrisi (NPSHR) əyrisi tapın;
  • NPSHA
  • Solutions: Emiş tank səviyyəsini qaldıraraq, emiş boru uzunluğunu qısaltmaq, maye temperaturunu azaltmaq və ya aşağı NPSHR ilə bir nasos seçməklə NPSHA-nı artırın.


2. Qaçan axın dərəcəsi və ya təzyiq

Nasosun həqiqi axın dərəcəsi və ya təzyiqi proses tələblərindən daha aşağı olarsa:


  • Mərkəzdənqaçma nasos əyrisinin əsl əməliyyat nöqtəsini süjet;
  • Əgər nöqtə baş əyrinin altına düşərsə, mümkün səbəblərə aşağıdakılar daxildir:
    • Sistem müqaviməti dizayn edilmişdən daha yüksəkdir;
    • Pervane geyimi və ya zərər;
    • Mühərrik sürəti qiymətləndirilən dəyərdən aşağı;
  • Solutions: Sistem müqavimətini azaldın, sürətini dəyişdirin və ya əyri tələblərinə uyğun olaraq motor sürətini tənzimləyin.


3. Həddindən artıq enerji istehlakı

Nasosun enerji istehlakı gözləntiləri aşarsa:


  • Əməliyyat axını sürətində BHP əyrisi ilə faktiki BHP (Motor cərəyanından hesablanmışdır) müqayisə edin;
  • Əsl BHP əyri dəyərindən daha yüksəkdirsə, mümkün səbəblərə aşağıdakılar daxildir:
    • BEP-dən yuxarıdakı əməliyyat nöqtəsi (həddindən artıq axın sürəti prosesi yoxdur);
    • Maye sıxlığı və ya özlülük ehtimal olunandan daha yüksəkdir (məsələn, temperaturun damlası səbəbindən xam neft viskozitesi);
    • Mexanik məsələlər (məsələn, daşıyan aşınma, möhür tıxacı, pervane foulling);
  • Həlllər: Əməliyyat nöqtəsini BEP-yə yaxın olmaq


4. Nasos artımı

Sürət (sürətli təzyiq dalğalanmaları və qeyri-sabit axın), nasos, adətən mərkəzdənqaçma nasos əyrisində seçilmiş əməliyyat diapazonunun uzaq solunda qeyd olunan minimum sabit axın sürətinin (msfr) altında fəaliyyət göstərdikdə baş verir. Neft-kimya sənayesində aralıq proseslər və ya yük düzəlişləri artmağa meyllidir. Həlllər:


  • Sistem axını dərəcəsini artırın (məsələn, açıq bypass klapanları, proses yükünü tənzimləyin);
  • Minimum axını qorumaq üçün dalğalanan çənlər və ya təkrar dövriyyə xətlərini quraşdırın;
  • Aşağı axın şəraiti üçün aşağı bir msfr olan bir nasos seçin.


V. Neft-kimya layihələri üçün düzgün nasos seçmək üçün mərkəzdənqaçma nasos əyrilərini necə tətbiq etmək olar

Doğru mərkəzdənqaçma nasosunu seçmək əvvəlcə neft-kimya prosesinin sistem tələblərini aydınlaşdırmaq və nasosun xarakterik əyrisi ilə dəqiq uyğunlaşdırmaq tələb olunur. Uğurlu seçim üçün bu addımları izləyin:

Addım 1: Sistem tələblərini müəyyənləşdirin

Əvvəlcə tələb olunan axın sürətini və proses sisteminin ümumi başçısını hesablayın:


  • Axın dərəcəsi (Q): Vahid vaxtına lazım olan maye həcmini müəyyənləşdirin (məsələn, bir hidrogenləşdirmə bölməsi 500 m³ / saat hidrogen tədarükü axını tələb olunur);
  • Cəmi baş (H): Statik başın cəmini (emiş və axıdma bitməsi arasındakı şaquli məsafə) və dinamik baş (borular, klapanlarda, istilik dəyişdiricilərində, reaktorlar və digər avadanlıqlar) hesablayın. Neft-kimya boru kəmərlərinin yüksək təzyiq və böyük diametrli xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, peşəkar boru sürtünmə hesablama proqramı və ya sənaye standart qrafiklərindən istifadə edin.


Addım 2: Maye xüsusiyyətlərini aydınlaşdırın

Maye viskoziten, sıxlıq, temperaturun, aşındırıcılıq, bərkidiliyin və s. Ətraflı əsas parametrlərini qeyd edin. Bu amillər pomp performansına və material seçiminə birbaşa təsir göstərir:


  • Korroziv mayelər (məsələn, turşu əsas kimyəvi xammal, turş xam neft): paslanmayan poladdan və ya tələsik kimi korroziyaya davamlı materiallardan hazırlanmış nasoslar;
  • Yüksək özlülük mayeləri (məsələn, ağır xam neft, asfalt): Xarakteristik əyriləri viskoz mayelərin nəqliyyat ehtiyaclarına uyğunlaşdırılan böyük perfeller və aşağı sürətlə nasoslar seçin;
  • Yüksək temperaturlu mayelər (məsələn, emal proseslərində yüksək temperaturlu yağ slürri): Nasosun yüksək temperaturlu müqavimətinə diqqət yetirin və əsl əməliyyat temperaturuna əsaslanan əyri parametrlərə diqqət yetirin.


Addım 3: Nasosun xarakterik qıvrımlarını müqayisə edin

İstehsalçılardan mərkəzdənqaçma nasos əyriləri toplayın və proses tələblərinə uyğun olaraq müqayisə edin:


  • Sistemin hər bir əyrinin tələb olunan əməliyyat nöqtəsini (axın dərəcəsi və başı) süjeti;
  • Nasosun üstünlük verilən əməliyyat diapazonunun (BEP-yə yaxın), optimal səmərəliliyə və uzunmüddətli sabit işləməyə təmin etmək;
  • Motor ölçüsünü uyğunlaşdırmağı təmin etmək üçün BHP tələblərini qiymətləndirin və qeyri-kafi güc səbəbindən həddindən artıq yüklənməmək;
  • Kavitasiya risklərinin qarşısını almaq üçün sistemin NPSHA-dan az olmasını təmin etmək üçün NPSHR-i yoxlayın.


Addım 4: Neft-kimya sənayesinin xüsusi tələblərini nəzərdən keçirin

Neft-kimya sənayesində yüksək təzyiq, yüksək temperatur, güclü aşındırıcılıq və davamlı əməliyyat, hədəf xüsusiyyətli qıvrımların seçilməsini tələb edən iş şəraiti var:


  • Xam neft nəqliyyatı: Yüksək təzyiqli, geniş axın xarakterik qıvrımlar (məsələn, Teffikonun çox mərhələli mərkəzdənqaçma nasosları, uzun məsafəli boru kəməri daşımaları üçün uyğundur);
  • Təmizləmə və emal: yüksək temperatur və korroziyaya davamlı xarakterik qıvrımlar;
  • Kimyəvi nəqliyyat: Kimyəvi vasitəçilərin mütənasib dəqiqliyini təmin etmək üçün dəqiq axın nəzarəti üçün xarakterik əyrilər;
  • Neft və qaz hasilatı: Hündürlüyü, qum eroziyasına davamlı xarakterik qıvrımlar, sərt aşağı və ya quyu şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır.


Addım 5: Həyat dövrü xərclərini qiymətləndirin

Bir nasos seçərkən, uzunmüddətli əməliyyat xərclərini müqayisə etmək üçün yalnız ilkin alış-veriş xərclərindən istifadə mərkəzdənqaçma nasos əyrilərinə diqqət yetirin:


  • BHP əyrisindən istifadə edərək enerji istehlak xərclərini hesablayın (enerji dəyəri = bhp × 0.746 × iş saatları × Elektrik enerjisi). Neft-kimya nasos bölmələrinin davamlı əməliyyat xüsusiyyətləri səmərəliliyə fərqlərin son dərəcə əhəmiyyətli olduğuna təsir göstərir;
  • Baxım xərclərini nəzərdən keçirin: BEP yaxınlığında fəaliyyət göstərən nasoslar daha az tez-tez texniki xidmət tələb edir (məsələn, daha az pervanel dəyişdirmə, azaldılmış aşınma), istismar üçün azaltmaq;
  • Balans etibarlılığı və təhlükəsizliyi: Xarakteristik əyriləri əsl əməliyyat şərtləri ilə yoxlanıldığı, nasazlıqlar və təhlükəsizlik təhlükələrini azaltmaq üçün petsoksimyəvi sənayesində yetkin tətbiqi halları olan nasoslar seçin.


Rəy

Centrifugal nasos əyrisi, neft-kimya sənayesində maye işləmə sistemlərinin səmərəli, təhlükəsiz və etibarlı işləməsi üçün əsas texniki vasitədir. Prosesin dizaynının və avadanlıqların arzulama probleminin aradan qaldırılması üçün bu vasitəni mənimsəmək üçün bu vasitəni mənimsəmək, pik performansda nasos bölmələrinin fəaliyyət göstərməsini təmin edir, enerji istehlak xərclərini azaldır, iş vaxtının azalmasını azaldır və istehsal təhlükəsizliyini təmin edir. Xam neft, zərif məhsullar və ya kimyəvi xammal, kimyəvi xammal, sentrifugal nasos əyriləri ilə dəqiq uyğunlaşdırılan proses tələbləri layihə uğurunun açarıdır.

Kimi yüksək performanslı həllər, markalar axtaran neft-kimya müəssisələri üçünTefikoXüsusi olaraq, geniş təzyiq, yüksək temperatur və yüksək aşındırıcı şərtlər üçün hazırlanmış və çoxsaylı emalı və neft və qaz layihələrində təsdiq edilmiş ətraflı, tətbiq-xüsusi xarakterik qıvrımlar təklif edin. Unutmayın: Bir Centrifugugal nasos əyrisi yalnız bir texniki chart-dan daha çoxdur - bu, neft-kimya sənayesində maye nəqliyyatının optimallaşdırılması üçün əsas bələdçidir. Bunu hərtərəfli başa düşmək üçün vaxt sərf edin və sabit proseslərin, nəzarət edilən xərclər və təhlükəsiz və etibarlı istehsal əməliyyatları əldə edəcəksiniz.


Tefiko mərkəzdənqaçma nasoslarının xarakterik qıvrımları haqqında öyrənmək istəyirsinizsə,Buraya vurunMüvafiq məhsul məlumatlarını əldə etmək üçün!


Əlaqədar Xəbərlər
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept