Изобретение относится к гидромашиностроению и может быть использовано при оценке технического состояния насосов в условиях эксплуатации.
Пелью изобретения является повыщение точности и достоверности диагностирования.
На фиг. 1 представлена схема устройства для осуществления способа диагностирования; на фи г. 2 - зависимость температуры Т на входе в насос от числа циклов N прокачивания жидкости.
Устройство для диагностировани.1 технического состояния насоса 1 имеет входной 2 и выходной 3 патрубки, содержит байпасную магистраль 4 с регулируемым дросселем 5. На входном патрубке 2 установлены датчик 6 температуры Т и датчик 7 давл(ния Р| жидкости на входе в насос 1.
На сыходно.м патрубке 3 установлен датчик 8 давления Ро на выходе насоса 1 и расходомер 9. На основной магистрали 10 установлены клапаны 11 и 12, с помощью которых отсекается фиксированный объем жидкости. Выходы датчиков 7 и 8 давления подключены к компаратору 13. который, в свою очередь, соединен с индикатором 14. Выход расходомера 9 подключен к счетчику 15 циклов. Выходы датчика 6 температуры и счетчика 15 циклов соединены с выходом вычис,пите,1ьного устройства 16.
Способ диагностирования осуществляется с,педующи.м образом.
В запланированные моменты времени последовательно проводят испытания насоса 1.
СП
СО
со О5
В каждом испытании измеряют перепад давления ДР Р2-PI на насосе I с помощью датчиков 8 и 7 и температуру Т жидкости на входе в насос 1 датчиком 6.
Предварительно при каждом испытании отсекают фиксированный объем жидкости в системе путем перекрытия клапанов И и 12 на основной магистрали 10, затем производят прокачивание насосом 1 фиксированного объема жидкости через байпасную магистраль 4 с регулируемым дросселем 5, сообщающую вход и выход насоса 1, причем во всех испытаниях устанавливают одинаковыми создаваемый насосом 1 перепад давления и количество циклов прокачивания. Определяют диагностический параметр, в качестве которого принимают прирост температуры ЛТ на входе в насос 1 после заданного числа циклов прокачивания (фиг. 2).
Число циклов Л/ прокачивания определяется счетчиком 15 по измеренным значениям объема и расхода жидкости и времени. В компараторе 13 сравнивают сигналы датчиков 7 и 8, и вырабатывается сигнал, пропорциональный перепаду давлений ЛР, который подается на индикатор 14 и одновременно используется для поддержания одинакового перепада давления на дросселе 5 при ра.чных испытаниях.
1рп испытании жидкость циркулирует с вы.хода насоса 1 на его вход, при этом происходит нагрев жидкости в самом насосе и при дросселировании. При поддержании постоянной величины перепада давления на дросселе 5 нагрев жидкости зависит от технического состояния насоса 1. Соблюдение требования постоянства количества цик. юв прокачивания позволяет исключить погрешность, связанную с изменением производительности насоса I во времени.
0
5
0
5
Суммарный нагрев жидкости при каждом испытании увеличивается при увеличении количества циклов прокачивания, одновременно растет и разница значений температур при разных испытаниях. Это позволяет повысить точность измерения температуры и достоверность диагностирования непосредственно в условиях эксплуатации для каждого конкретного насоса, когда отсутствует возможность измерения температуры с высокой точностью.
Если измеренный при данном испытании прирост температуры превысит максимально допустимый предел, то это свидетельствует о необходимости прекращения эксплуатации насоса. Данные испытаний могут быть использованы также для оценки КПД насоса термодинамическим методом.
Формула изобретения
Способ диагностирования технического состояния насоса, включающий проведение последовательных испытаний, измерение в каждом испытании перепада давлений на насосе, те.мпературы жидкости на входе в насос, определение величины диагностического параметра и оценку по полученной ве.пшине пара.метря при различных испытаниях технического состояния насоса, or.iu- чающийся тем, что, с целью повьциения точности и достоверности диагностирования, при каждом испытании производят прокачивание насосом фиксированного объема жидкости через байпасную 1агистра, 1ь с регулируемым дросселем, сообщающую вход и выход насоса, причем при всех испытаниях устанав,1ивают одинаковыми созда- вае.мый насосо.м перепад давления и ко,т.и- чество циклов прокачивания, а в качестве диагностического параметра принимают прирост температуры на входе в насос после заданного числа циклов прокачивания.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСОСА | 2010 |
|
RU2450253C1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСОСА | 2014 |
|
RU2564475C1 |
Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса | 2002 |
|
RU2223416C2 |
Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса | 2002 |
|
RU2225534C1 |
Устройство для определения технического состояния насоса | 2015 |
|
RU2612684C1 |
Способ диагностирования технического состояния насоса | 2016 |
|
RU2614950C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИДРОПРИВОДОВ И ГИДРОПЕРЕДАЧ | 2012 |
|
RU2495284C1 |
Способ диагностирования технологического состояния центробежного насоса | 1989 |
|
SU1751406A1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИДРОМАШИН И ГИДРОСИСТЕМ ОБЪЕМНОГО ТИПА | 2008 |
|
RU2380581C1 |
Способ определения КПД насоса | 2015 |
|
RU2610637C1 |
Изобретение позволяет повысить точность и достоверность диагностирования технического состояния насоса в условиях эксплуатации. Измеряют в каждом испытании перепад давлений, т-ру жидкости на входе в насос. Определяют величину диагностического параметра и оценивают по полученной величине параметра при различных испытаниях. При каждом испытании производят прокачивание фиксированного объема жидкости через байпасную магистраль с регулируемым дросселем, сообщающую вход и выход. При всех испытаниях устанавливают одинаковыми перепад давления и кол-во циклов прокачивания. В качестве диагностируемого параметра принимают прирост т-ры на входе после заданного числа циклов прокачивания. Если измеренный прирост т-ры превышает макс. допустимый предел, это свидетельствует о необходимости прекращения эксплуатации. 2 ил.
ч
I %
Фиг.1
Способ определения КПД насоса | 1983 |
|
SU1101585A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Чачин Э | |||
И | |||
Методы технической диагностики центробежных насосов систем поддержания пластового давления | |||
Обзорн | |||
инф | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
оборудование, вып | |||
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами | 1921 |
|
SU10A1 |
М.: ВНИИОЭНГ | |||
Пневматический водоподъемный аппарат-двигатель | 1917 |
|
SU1986A1 |
Насос | 1917 |
|
SU13A1 |
Авторы
Даты
1989-10-07—Публикация
1986-10-17—Подача