Cтраница 1
Первая ступень насоса выполнена с двусторонним входом для улучшения кавитационных характеристик. За ней установлены вторая и третья ступени. Четвертая, пятая и шестая ступени установлены с противоположным расположением всасывающих воронок. Этим достигается уравновешивание осевых сил ротора. [1]
За первой ступенью насоса имеется отбор 11 воды для подачи ее на впрыск в паропровод для регулирования температуры пара после промежуточного перегрева. [2]
Обычно конденсат после первой ступени насоса направляется в охладитель замкнутого контура охлаждения генератора. [3]
В случае, если первая ступень насоса выполнена с колесом двойного всасывания, то для уравновешивания радиальных сил спиральный отвод выполняется также двойным. Для снижения давления на сальник перед ним устанавливают разгрузочную камеру. Нефтепродукт поступает в разгрузочную камеру через щель, образующуюся между барабаном, вращающимся с валом, и неподвижной втулкой, установленной в корпусе насоса. [4]
При газосодержании на приеме первой ступени насоса более 0 07 - 0 1 необходимо определить степень влияния газа на параметры работы насоса. [5]
Значительное содержание газа в откачиваемой жидкости у первой ступени насоса вызывает необходимость заглубления насоса на большую глубину, что невыгодно в связи с дополнительным расходом труб и кабеля и усложнением спуско-подъемных работ. Поэтому для таких условий желательно иметь сепаратор, отводя-I щий газ от приема насоса. Такой газосепаратор был создан П. Д. Ляп-ковым для насосов малых подач ( 40 - 80 м3 / сут), а в последующем на 130 м3 / сут. Создание подобного же или какого-либо другого сепаратора для насосов с большой подачей ( 160 м3 / сут и более) - задача очень сложная и пока не решенная. [6]
По всей видимости, в определенном числе первых ступеней насоса существуют газовые каверны. Эти ступени не создают избыточный напор. Очевидно, дисперсность газовой фазы по мере прохождения смеси через насос растет и на определенном расстоянии от приема насоса газовая каверна исчезает. [8]
Значительное содержание газа в откачиваемой жидкости у первой ступени насоса вызывает необходимость заглубления насоса на большую глубину, что невыгодно в связи с дополнительным расходом труб и кабеля и усложнением спуско-подъемных работ. Поэтому для таких условий желательно иметь сепаратор, отводя-I щий газ от приема насоса. Такой газосепаратор был создан П. Д. Ляп-ковым для насосов малых подач ( 40 - 80 м3 / сут), а в последующем на 130 м3 / сут. Создание подобного же или какого-либо другого сепаратора для насосов с большой подачей ( 160 м3 / сут и более) - задача очень сложная и пока не решенная. [9]
![]() |
Насос с приводом шнека от [ IMAGE ] Зависимость мощности осевой гидротурбины ( ( Одц вт [ шшг рабочих колес насоса, турбины и ( о. шнека от подачи насоса. [10] |
Рассмотрим, в каких случаях для привода первой ступени насоса целесообразно применять гидромуфту. [11]
![]() |
Характеристики колеса первой ступени насоса 8НД - 10 X 5, я 2950 об / лик. [12] |
На рис. 65 приведены расчетная характеристика рабочего колеса первой ступени насоса 8НД - 10 X 5 и характеристика, построенная по данным лабораторных испытаний. На рис. 66 нанесены расчетные характеристики насоса 6НГ - 10 X 4 и результаты испытаний. [13]
Питание ГСП осуществляется по трубе 5 либо от первой ступени насосов соседних блоков с давлением - 60 кгс / см2, либо от коллектора бустерных насосов. Поскольку гидростатический подшипник необходим только для проведения пуска и останова насоса, он выполнен пускооста-новочным. [14]
При содержании газа в жидкости на входе в первую ступень насоса более 7 - 10 % определяют степень влияния газа на параметры работы насоса. Общее число ступеней насоса условно разбивается на секции по 3 - 8 ступеней. [15]