Высота напора
максимальная, м: с цилиндром диаметром 145 мм с цилиндром диаметром 90 мм
|
60 90
|
Число ходов в
минуту
|
25-40
|
Производительность
максимальная, м3/ч: с цилиндром диаметром 145 мм с цилиндром диаметром
90 мм
|
10 4
|
Коэффициент
наполнения
|
0,9
|
Длина хода
поршня, мм
|
300 220 170
|
Мощность
двигателя максимальная, кВт
|
7
|
Диаметр
приводного шкива лебедки, мм
|
450
|
Ширина полотна
шкива, мм
|
90
|
Шестерня
приводная
|
z=15:
M-7
|
Шестерня
рабочая
|
z=60: M-7
|
Диаметр
цилиндров пневматического амортизатора, мм
|
54
|
Подшипники
шариковые трансмиссии
|
№ 1310
|
Смазка
подшипников приводного вала
|
кольцевая
|
Смазка
подшипников рабочего вала
|
кольцевая
|
Направление
вращения приводного вала
|
со стороны
холостого шкива против часовой стрелки
|
Габариты
насосной лебедки, мм: высота ширина длина
|
1380 960 1100
|
Вес лебедки без
штангового насоса и принадлежностей, кг
|
400
|
Кинематическая схема механизма заключается
в следующем. Пара шестерен приводного вала вращает шестерни рабочего вала, а
последние своими пальцами передают возвратно-поступательное движение траверсе,
движущейся по направляющим скалкам. С траверсой сплайна колонна штанг,
соединенная с поршнем насоса.
Насос приводится в действие от любого
двигателя. Динамические нагрузки при подъеме воды и движении штанг вниз
устраняются пневматическим амортизатором, соединенным с приводным механизмом
через коромысло, траверсу и шатуны.
Переходная коробка кренится к плите при
помощи шпилек и выполнена в виде тройника, отводной патрубок которого служит
соединением с нагнетательной линией. Верхняя часть переходной коробки имеет
расточку, в которой помещен сальник и проходит плунжер. Плунжер имеет вид
цилиндра с резьбой в верхней и нижней частях, служащей для соединения со штоком
и штангами насоса.
Рама лебедки наготовлена из уголкового
железа 75х75. Детали рамы соединены при помощи электросварки. Жесткость и
прочность рамы достигнуты при помощи косынок и соединительных углов. В передней
части рамы привернут скалкодержатель, в котором, посредством гаек, крепятся
скалки.
Приводной вал несет на себе три насаженные
шестерни, укрепленные шпонками. На консоли контрприводного вала насажен рабочий
шкив диаметром 450 мм и шириной 90 мм.
Рабочий вал приводного механизма на своих
консолях имеет две насаженные чугунные шестерни z=60. На каждой шестерне
сделаны три гнезда для пальца кривошипа на расстоянии от центра вала на 85, 110
и 150 мм, что обеспечивает длину хода поршня 170, 220 и 300 мм. С
шестернями в одном из гнезд при помощи пальцев соединены шатуны, другие концы
которых посажены на цапфы траверсы.
Траверса имеет два отверстия, через
которые пропускаются скалки рамы лебедки. В центре траверсы укрепляется шток, к
которому крепится плунжер и колонна штанг. Пневматический амортизатор
предназначен для устранения инерционных сил при ходе штока вниз и более
равномерной работы лебедки.
На переходной коробке укреплены два
цилиндра с отверстием диаметром 8 мм для наполнения их воздухом. На штоке при
помощи коромысла закреплены две штанги с поршнями. При ходе штока вниз воздух в
цилиндрах сжимается поршнями и создается давление до 10 - 11 кгс/см2,
что соответствует сопротивлению 150 - 500 кг, в результате устраняется
инерция от падения колонны штанг насоса.
Привод лебедки осуществляется ремнем на
шкив лебедки непосредственно от двигателя.
При включении рабочего шкива лебедки
приводится во вращение контрприводной и приводной валы, с которых при помощи
шестерен z
=15 сцепления с шестернями z=60 рабочего вала последнему передается вращение.
С шестерен рабочего вала через шатуны возвратно-поступательное
движение передается траверсе, которая через шток передает это движение насосным
штангам и соответственно поршню насоса.
Выбранный привод будет обеспечивать
заданную производительность 30 м3/сут, обеспечивать необходимую
длину хода поршня.
3. Расчет
основных параметров насоса
Объем жидкости, подаваемой при ходе поршня вверх, равен (F-fш) *S и объем жидкости,
подаваемой при ходе поршня вниз, также равен (F-fш) *S. Следовательно, объем
жидкости, подаваемой за один оборот кривошипного вала качалки (за один двойной
ход) будет равен:
, (1)
где F - площадь поршня, м2; fш - площадь штока (по наружному диаметру), м2;
(F-fш) - полезная площадь поршня; S - ход
поршня, м. На основании значения наружного диаметра насоса, который
равен 150 мм, и конструктивных соображений, принимаем D1=135 мм - диаметр поршня; S=300 мм; dш=40 мм - диаметр штока.
(2)
(3)
Дебит скважины вычисляется по следующей формуле:
, (4)
где n - число двойных ходов насоса, об/мин.
Заданная производительность насоса равна:
Такая производительность насоса учитывает работу насоса 24 часа в
сутки. Тогда число двойных ходов насоса с учетом формулы (1) при заданном
дебите вычисляется следующим образом:
Исходя из последнего выражения, можно найти период одного двойного
хода насоса:
Т=60/n=60/3=20
сек. (5)
Мощность двигателя, необходимая для привода штангового насоса,
может быть приближенно определена:
(6)
где H - высота подъема жидкости, м; γж - удельный вес жидкости; η1 - КПД штангового насоса, (0,3÷0,4); η2 - КПД передач от двигателя до точки привеса штанг, (0,75÷0,85).
Расчетная мощность обеспечивается техническими характеристиками
Бурвода.
4. Расчет
штанг на выносливость
Колонну штанг проверяют на усталостную прочность в точке
подвеса штанг к балансиру по следующей формуле:
, (7)
где кзап - коэффициент запаса прочности, кзап
=1,3÷1,5; - допускаемое приведенное напряжение, для
стали марки 20Н2М ; - расчетное приведенное напряжение.
Приведенное напряжение рассчитывается по формуле:
(8)
где - максимальное напряжение в теле штанги
за цикл нагружения; - амплитуда напряжения в теле штанги за
цикл нагружения.
Амплитуда напряжения равна:
(9)
где - минимальное напряжение в теле штанги за
цикл нагружения.
В колонне штанг в точке подвеса действуют как статические
силы, так и силы трения (трения поршня о цилиндр и штанг о насосные трубы).
Силы трения можно не учитывать при малой кривизне скважины и исправном насосе,
но они могут быть велики в искривленной скважине.
При ходе поршня вверх и вниз статические силы равны
соответственно:
, (10)
, (11)
где p - вес столба поднимаемой жидкости; q - вес колонны штанг.
Вес колонны штанг можно вычислить по следующей формуле:
(12)
где f - площадь сечения штанг; Н -
высота излива жидкости над поршнем; γ - удельный вес материала штанг.
Принимаем диаметр насосных штанг d=25 мм
и их площадь будет равна:
,
Вес столба поднимаемой жидкости будет равен:
(13)
Определение
усилий:
,
После определения максимального и минимального усилий
рассчитывается максимальное и минимальное напряжения в теле штанги за цикл
нагружения:
(14)
(15)
Далее находим амплитуду напряжения в теле штанги за цикл
нагружения:
Находим приведенное напряжение в теле штанг:
Далее проверяем колонну штанг на усталостную прочность:
Таким образом, колонна штанг соответствует условиям
усталостной прочности при заданных условиях эксплуатации насоса.
штанговый насос двойное действие
Заключение
В ходе расчета курсового проекта были определены основные
параметры, соответствующие заданию, штангового насоса двойного действия,
рассмотрена работа его привода - Бурвода - III-A.
Привод насоса посредством превращения вращательного движения
в поступательное, начинает поднимать/опускать через колонну штанг поршень
насоса. За счет этого через клапаны происходит всасывание и нагнетание воды из
скважины в колонну водоподьемных труб. Таким образом происходит откачка воды из
скважины. Выбранный привод насоса обеспечивает заданную производительность.
Выполнение курсового проекта позволило закрепить знания,
полученные в курсе Буровые машины и механизмы, более подробно разобраться в
механизме работы узлов заданного оборудования.
В заключение работы был выполнен чертеж, в котором наглядно
отображены основные рассчитанные параметры насоса.
Список
литературы
1. Бродов
Г.С. Бурение и оборудование скважин на воду, практическое руководство,
проектирование и расчет. Спб. 2010 154 с.
2. Дубровский
В.В. Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду. Изд. 2,
переработанное и дополненное. М.: Недра, 2012.512 с.
. Шелковников
И.Г. Прикладная буровая механика: Учебное пособие. Часть 2 /
Санкт-Петербургский государственный горный ин - т. СПб, 2008.112 с.
Приложения
Приложение 1.
Насосная лебедка Бурвод-III-А
а б