Skip to main content

Автор: info@eu-sumnt.com

Конструкция конденсатных насосов типа КсВ

С увеличением параметров конденсатных насосов, в основном подачи, увеличиваются их габариты и масса. Из условий удобства компоновки и уменьшения занимаемой площади в отечественной практике конденсатные насосы ТЭС с подачей 200 м3/ч и выше изготовляются в вертикальном исполнении типа КсВ.

Вертикальное исполнение не только экономит место, но также обеспечивает максимально возможный по условиям установки подпор и наиболее благоприятные кавитационные условия, так как рабочее колесо первой ступени располагается в самой нижней точке насоса. Кроме того, такая компоновка позволяет отказаться от уплотнения вала и внешнего подшипника со стороны всасывания, заменив их внутренним подшипником, работающим на перекачиваемой жидкости.

Также для обеспечения приемлемых массовых и размерных характеристик насосов их проектируют на относительно высокую для конденсатных насосов частоту вращения, что в свою очередь потребовало создания рабочих органов первой ступени с высокой всасывающей способностью. С этой целью применяют предвключенные осевые колеса или колеса двухстороннего входа для первой ступени.

Как правило большинство отечественных конденсатных насосов вертикального исполнения имеют двухкорпусную конструкцию с одним внешним уплотнительным стыком.

Конструкция конденсатных насосов типа КсВОтличительной особенностью насосов данного типа является то, что их сборка и разборка может производиться без отсоединения трубопроводов, а также имеется возможность поворота всасывающего патрубка относительно вертикальной оси, что облегчает задачу размещения насосного агрегата.

Материалы основных деталей конденсатных насосов вертикального исполнения – серый чугун, углеродистые и легированные стали. Для рабочих колес первой ступени и предвключенных осевых колес применяют хромистые стали.

В качестве примера конструктивного исполнения насосов типа КсВ рассмотрим конденсатный насос КсВ 320-160-2.

Конденсатный насос КсВ 320-160-2 (рисунок 1) – центробежный, вертикальный, двухкорпусной, многоступенчатый, внутренний корпус секционного типа с односторонним расположением рабочих колес.

Базовой деталью насоса является наружный корпус, представляющий собой сварную конструкцию и состоящий из двух частей: приемной и напорной. К наружному корпусу приварены входной и напорный патрубки расположенные горизонтально в противоположные стороны (по требованию Заказчика возможен вариант в одну сторону). Также к верхней части корпуса приварены опорные лапы насоса с ребрами жесткости, в которых выполнены отверстия для транспортировки насоса. В приемной части наружного корпуса насоса предусмотрено резьбовое отверстие для отвода паров в воздушное пространство конденсатора при запуске и работе насоса.

Внутренний корпус (выемная часть) является отдельной сборочной единицей состоит из следующих узлов: ротора, концевого уплотнения, опорно-упорного подшипника и деталей: напорной крышки, корпусов секций с направляющими аппаратами, подвода к первой ступени. Детали внутреннего корпуса центрируются между собой на цилиндрических заточках и соединяются между собой стяжными шпильками. В стыках предусмотрены уплотнения из колец термостойкой резины.

В корпусах секций установлены уплотняющие кольца рабочих колес, в направляющих аппаратах – кольца межступенных уплотнений.

В подводе к первой ступени размещается подшипник скольжения на перекачиваемой жидкости.

К напорной крышке крепится опорный фонарь электродвигателя, корпуса сальникового уплотнения и опорно-упорного подшипника.

Для выема внутреннего корпуса в крышке напорной предусмотрены два рым-болта.

Стык крышки напорной и наружного корпуса уплотняется кольцом из термостойкой резины.

Разделяющий стык приемной и напорной частей уплотняется двумя кольцами из термостойкой резины.

Ротор насоса представляет собой отдельную сборочную единицу и состоит из вала, рабочих колес, предвключенного колеса, разгрузочного барабана, втулок, деталей уплотнений и крепежных деталей. Для повышения всасывающей способности насоса перед рабочим колесом первой ступени установлено предвключенное колесо. Детали установлены на вал по скользящей посадке. Все рабочие колеса, кроме первой ступени имеют одинаковую проточную часть. Рабочие колеса, предвключенное колесо, разгрузочный барабан, втулки на валу фиксируются шпонками, а в осевом – круглыми гайками. Между колесом последней ступени и барабаном предусмотрен зазор, являющийся компенсатором температурных расширений при нагреве рабочих колес перекачиваемым конденсатом. На валу установлены также втулки со специальной винтовой нарезкой для подачи конденсата в нижний и масла в верхний подшипники.

Ротор насоса в собранном виде балансируют динамически.

Осевое усилие ротора воспринимается разгрузочным поршнем (барабаном), который обеспечивает почти полное уравновешивание лишь при номинальной подаче. При отклонении режима работы от номинального на ротор действует неуравновешенная сила, которая может быть направлена вниз или в верх в зависимости от подачи насоса и воспринимается двумя радиально-упорными подшипниками. Разгрузочный барабан посажен на общей шпонке с рабочим колесом последней ступени и в осевом направлении фиксируется круглой гайкой. Для предотвращения протечек воды под барабаном по валу установлено уплотнительное кольцо из термостойкой резины.

Для соединения камеры за разгрузочным барабаном с подводящим трубопроводом насоса на корпусе сальника установлена и выведена наружу разгрузочная труба с присоединительным фланцем.

Концевое уплотнение насоса сальникового типа с кольцом гидрозатвора, к которому подводится холодный конденсат под давлением для охлаждения саль-ника и предотвращения подсоса воздуха в насос. Холодный конденсат подводится из охлаждающей полости корпуса уплотнения по отверстиям к кольцу гидрозатвора. Доступ к уплотнению осуществляется через окна в корпусе подшипника.

Возможен вариант установки торцовых уплотнений.

Опорами ротора служат два подшипника. Верхний опорно-упорный подшипник выполнен из двух радиально-упорных шарикоподшипников, установленных по Х-образной схеме, и фиксирует положение ротора в насосе, а также воспринимает радиальные и остаточные осевые силы. Смазка подшипника – жидкостная. Конструкция верхней опоры насоса предусматривает циркуляционную систему смазки подшипников. В корпусе подшипника выполнена масляная ванна, из которой втулкой с винтовой нарезкой масло подается через специальное отверстие к подшипникам. Отработанное масло через отверстия, выполненные в корпусе подшипника, самотеком сливается в ванну. Охлаждение масла осуществляется с помощью змеевика, спиральный участок которого расположен в масляной ванне, а прямые проходят через вертикальные отверстия в корпусе подшипника и образуют патрубки подвода и отвода технической воды. Уровень масла в ванне контролируется по указателю уровня масла. Для слива загрязненного масла в нижней части масляной ванны имеется специальное устройство, представляющее собой колено, закрытое колпаком. В средней части корпуса подшипника предусмотрено резьбовое отверстие, закрытое пробкой, для заливки масла. Рядом с отверстием для заливки масла располагается отверстие, соединяющее масляную ванну с атмосферой. Для контроля температуры подшипников на корпусе предусмотрено место для установки термопреобразователя сопротивления.

Нижний опорный подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, который из специально предусмотренной камеры подается к подшипнику втулкой с многозаходной резьбой и, пройдя через зазор, отводится в полость всасывания. Зазор в подшипнике выставляется с помощью установочных винтов, после чего втулка подшипника штифтуется. Для предохранения от попадания твердых частиц подшипник закрыт сеткой.

Центровка ротора насоса в статоре (внутренний корпус насоса) обеспечивается перемещением корпуса подшипника с помощью регулировочных винтов. После выверки ротора положение корпуса подшипников фиксируется штифтами.

В качестве привода применяется асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Электродвигатель устанавливается на фонарь насоса и соединяется с ним упругой втулочно-пальцевой муфтой. Центровка электродвигателя и насоса осуществляется перемещением фонаря регулировочными винтами. После центровки положение фонаря фиксируется штифтами.

Условное обозначение насоса означает: КсВ – конденсатный вертикальный; 320 – подача в м3/ч; 160 – напор в м; 2 – вторая модернизация.

 

Список литературы:

  1. Малюшенко В. В., Михайлов А. К. Энергетические насосы. Справочное пособие.
  2. Малюшенко В. В., Михайлов А. К. Насосное оборудование тепловых электростанций
  3. Малюшенко В. В. Динамические насосы. Атлас.

Муфты пластинчатые

Муфты с упругими кольцевыми элементами (МСК) применяются для передачи крутящего момента на различных позициях компрессорного и насосного оборудования. Они обладают высокой радиальной гибкостью, осевой податливостью при высокой жёсткости кручения. 

Муфты соответствуют требованиям стандарта АРI 671.

 За счет способности разгружать роторную систему от реактивных сил и компенсировать монтажные и эксплуатационные отклонения и несоосности соединяемых роторов, муфты типа МСК увеличивают срок службы опор и роторной системы агрегата в целом, что способствует увеличению межремонтного пробега оборудования с одного года до шести лет, тем самым отвечая самым высоким критериям качества и надежности.

Торцевые механические уплотнения

Наша компания занимается поставкой торцовых уплотнений (одинарных, двойных, двойных типа «тандем» и т. д.) к различным насосам отечественного и импортного производства для различных сфер эксплуатации: нефтетранспорта, нефтехимии и нефтепереработки, энергетики, пищевой и химической промышленности, фармацевтики, микробиологии.

Наше специалисты обладают более чем 20-ти летним опытом в конструировании и изготовлении торцовых уплотнений различных марок и типов, что позволяет в кратчайшие сроки спроектировать и изготовить уплотнение под конкретные условия. Выпускаемые уплотнения имеют современный технический уровень и высокое качество изготовления. При разработке и изготовлении уплотнений используются современные средства проектирования и расчетов. Предприятие оснащено станками с ЧПУ нового поколения, на предприятии действует система качества и контроля за выпускаемой продукцией, что исключает выпуск не качественной продукции.

Лабиринтные уплотнения

Лабиринтные уплотнения используются с 1990 г. с целью уменьшения перетоков сжимаемой среды между вращающимися и неподвижными элементами центробежных компрессоров, нагнетателей, турбодетандеров, паровых и газовых турбин и другого оборудования. 

Применяются в качестве межступенчатых, межсекционных, концевых уплотнений, а также уплотнений разгрузочных устройств и проектируются под конкретные рабочие параметры. 

Удовлетворяют требованиям стандарта АРI 617

 

Упорные подшипники

Упорные рычажные подшипники (ПУР) применяются в центробежных компрессорах, ГПА, паровых и газовых турбинах, генераторах, насосах и другом оборудовании.

Удовлетворяют требованиям стандарта АРI 617 

Подшипники проектируются и поставляются под заказ для заданных установочных размеров и условий эксплуатации как нереверсивные, так и реверсивные с нереверсивными свойствами. Существующий ряд подшипников охватывает диапазон воспринимаемой нагрузки до 60000 кгс.

Демпферные опорные подшипники

С 1990 года демпферные подшипники успешно применяются в наиболее ответственных компрессорах, турбинах, ГПА, насосах, мультипликаторах с высокими требованиями к надежности.

Удовлетворяют требованиям стандарта АРI 617. 

Существующий ряд подшипников охватывает диапазон диаметров вала   от 40 мм до 500 мм с частотой вращения ротора – от 1 500 об/мин до 40 000 об/мин. 

По согласованию с заказчиком возможна разработка и изготовление подшипника, отличающегося от существующего ряда, для заданных геометрических параметров, несущей способности и частоты вращения ротора.

Опорные подшипники являются важнейшими узлами, которые обеспечивают стабильность вращения ротора в современный высокоскоростных машинах: компрессорах, газовых турбинах, турбогенераторах, мультипликаторах, насосах и пр. На ответственных позициях важно использование подшипников, способных не только  противостоять самовозбуждающимся вибрациям, но и демпфировать колебания для стабильного расширения рабочего диапазона.

Запасные части центробежных компрессоров

Запасные части центробежных компрессоров ГПА и ТКА серии ГЦ1 и ГЦ2

Одним из направлений деятельности СНТ Slovakia s.r.o. является изготовление и поставка запасных частей для  газоперекачивающих и турбокомпрессорных агрегатов (ГПА и ТКА), мощностью от 6,3 до 25 МВт с газотурбинным и электрическим приводом, применяемых на объектах нефтегазовой и энергетической промышленности стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья (в т.ч. Украина, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Турция, Иран, Болгария, Аргентина), а также центробежных газовых компрессоров, эксплуатируемых в составе таких агрегатов. 

Обладая производственным и научно-техническим потенциалом, наши партнеры могут в кратчайшие сроки изготовить и поставить заказчику требуемую продукцию, а также оказать техническое консультационное сопровождение заказчика в процессе эксплуатации продукции.

Прочие комплектующие насосов

— Рамы насосных агрегатов

— Муфты различных типов и комплектующие к ним: зубчатые, втулочно-пальцевые, кулачковые, пластинчатые.

— Комплекты сальниковых уплотнений

— Торцевые механические уплотнения и запасные части к ним (резинотехнические изделия, пары трения, метизы)

— Комплекты для перевода (модернизации) насосов с сальникового уплотнения на торцовое механическое и наоборот

— Подшипники скольжения (вкладыши)

— Подшипники качения (ГОСТ или производства Европа, Япония)

— Корпуса подшипников различных типов (качения, скольжения): для подшипников с консистентной смазкой; для подшипников со смазкой картерного типа со смазывающими кольцами; для подшипников с принудительной смазкой от внешнего источника)

— Буксы сальниковых уплотнений

— Фланцы, прокладки и крепеж

— Запорно-регулирующая арматура, фитинги, переходники (клапаны обратные, клапаны регулирующие, устройства дросселирующие и т. д.)

— Маслостанции и детали маслостанций (баки масла, фильтры масла, насосы подачи масла, маслоохладители, прочее)

Статорная группа насосов

На нашем предприятии имеется возможность приобретения деталей статорной группы насосов, в том числе:

  • Корпуса секций
  • Диафрагмы
  • Аппараты направляющие
  • Кольца уплотнительные
  • Втулки щелевых уплотнений
  • Детали статорной части узла разгрузки ротора (подушка диска разгрузки, кольца подушки разгрузки, втулка разгрузки)
  • Корпуса и крышки насосов с горизонтальным разъемом
  • Крышки входные и напорные секционных насосов
  • Корпуса внутренние и внешние насосов типа «барель»
  • Корпуса и крышки консольных насосов
  • Кронштейны крепления подшипниковых узлов
  • Фонари
  • Подшипниковые узлы двухопорных и консольных насосов

Для деталей и узлов, работающих под давлением, выполняются гидростатические испытания согласно требований действующей нормативной документации. 

Изготовление запасных частей возможно как по документации оригинальных заводов-изготовителей, так и по документации Заказчика.

На весь товар предоставляется гарантия изготовителя — не менее 12 месяцев.

Роторная группа насосов

Наше предприятие осуществляет поставку деталей роторной группы насосов, в том числе:

  • валы
  • колеса рабочие
  • кольца бандажные
  • рубашки вала, гильзы защитные
  • втулки и кольца щелевые
  • детали узла разгрузки ротора (диск разгрузки, кольца диска разгрузки)
  • ротор в сборе

При поставке производится:

  • статическая балансировка колес рабочих (в случае отдельной поставки в качестве запасных частей)
  • динамическая балансировка ротора в сборе

Изготовление запасных частей возможно как по документации оригинальных заводов-изготовителей, так и по документации Заказчика.

На весь товар предоставляется гарантия изготовителя — не менее 12 месяцев.

 


ул. Рентгенова 3751/28, Братислава, 85101, Словацкая Республика

Все права защищены ©

2026