电潜泵运行过程中所监测的参数
潜油泵的技术指标

潜油泵的技术指标摘要:一、潜油泵的概述二、潜油泵的主要技术指标1.流量2.扬程3.功率4.效率5.转速6.轴功率三、影响潜油泵技术指标的因素四、如何选择合适的潜油泵1.确定使用场景2.了解相关技术参数3.对比不同品牌和型号4.考虑售后服务和维修成本五、潜油泵的安装与维护1.安装注意事项2.定期检查和保养3.故障排除与处理六、总结正文:一、潜油泵的概述潜油泵,顾名思义,是一种用于将液体从下方泵送到上方的泵。
它广泛应用于石油、化工、冶金、矿山等行业。
潜油泵具有结构紧凑、操作简便、输送效率高等特点,能够在恶劣环境下稳定工作。
二、潜油泵的主要技术指标1.流量:流量是衡量潜油泵工作能力的重要指标,表示单位时间内泵送液体的体积。
流量的单位通常是立方米/小时(m/h)或立方米/分(m/min)等。
2.扬程:扬程是指泵在单位重力加速度下,能将液体提升的垂直高度。
扬程越高,说明泵的输送能力越强。
3.功率:功率是指泵在单位时间内消耗的电能。
功率越大,说明泵的能耗越高,但并不一定代表输送能力越强。
4.效率:效率是指泵的轴功率与实际功率之间的比值。
效率越高,说明泵的能量转换效果越好,节能效果越好。
5.转速:转速是指泵轴每分钟转动的圈数。
转速越高,泵的输送能力和工作效率越高。
6.轴功率:轴功率是指驱动泵所需的功率。
轴功率越大,说明泵的驱动能力越强。
三、影响潜油泵技术指标的因素潜油泵的技术指标受到材料、工艺、设计等多方面因素的影响。
优质的材料和精湛的工艺可以提高泵的耐用性和可靠性,而合理的设计可以提高泵的输送能力和效率。
四、如何选择合适的潜油泵1.确定使用场景:根据实际需求,选择适用于不同场合的潜油泵。
例如,石油钻探需要高扬程、大流量的潜油泵;化工行业需要防爆、防腐的潜油泵。
2.了解相关技术参数:购买前应详细了解潜油泵的各项技术参数,如流量、扬程、功率等,以确保选购的产品符合使用需求。
3.对比不同品牌和型号:在了解技术参数的基础上,可对比不同品牌和型号的潜油泵,从中挑选性能优越、价格合理的产品。
矿用六千伏潜水泵参数

矿用六千伏潜水泵参数一、引言矿用六千伏潜水泵是在矿井深处运用的一种特殊泵类,主要用于污水抽排、排水和输送。
它在矿业行业中起着重要的作用,具有关键的技术参数需求。
本文将深入探讨矿用六千伏潜水泵的参数要求。
二、参数要求矿用六千伏潜水泵的参数要求包括以下几个方面:2.1 流量矿用六千伏潜水泵的流量是指单位时间内泵送的液体体积。
通常以立方米/小时(m³/h)为单位进行衡量。
流量的大小直接影响到泵的工作能力以及对矿井污水的处理能力。
2.2 扬程扬程是指矿用六千伏潜水泵能够克服液体自身重力而将其抬升的能力。
通常以米(m)为单位进行衡量。
扬程的大小与泵的功率、叶轮结构等参数密切相关,对于长距离输送液体或者克服地势差异较大的场景,扬程要求较高。
2.3 功率功率是指矿用六千伏潜水泵所需的电力供应大小。
通常以千瓦(KW)为单位进行衡量。
功率大小与泵的流量、扬程等参数有关,同时也受到使用场景和泵的效率等因素的影响。
2.4 电压电压是指矿用六千伏潜水泵所需的电力供应电压大小。
通常以伏特(V)为单位进行衡量。
电压的选择与矿井的电网供电能力有关,需要保证泵能够正常工作。
2.5 频率频率是指矿用六千伏潜水泵所需的电力供应频率。
通常以赫兹(Hz)为单位进行衡量。
频率的选择与矿井的电网频率有关,需要保证泵能够与电源同步工作。
2.6 进口径和出口径进口径和出口径是指矿用六千伏潜水泵的进出液体管道的直径大小。
通常以毫米(mm)为单位进行衡量。
进口径和出口径的大小与泵的流量、扬程等参数相关,需要根据具体需求来确定。
2.7 排水能力排水能力是指矿用六千伏潜水泵对污水进行处理和排放的能力。
需要考虑泵的流量、扬程等参数以及泵的耐腐蚀能力等因素。
2.8 材质矿用六千伏潜水泵的材质选择要符合矿井环境的特殊要求,通常需具备耐腐蚀、耐磨损等特性,以确保泵的长期稳定运行。
三、泵的选择与应用根据矿用六千伏潜水泵的参数要求,合理选择适应的泵对于矿业行业的运营至关重要。
矿用防爆潜水泵使用防爆 参数

目录一、泵工作原理及技术参数二、产品介绍三、选型须知四、泵零件材料安立泰马兰:主营:矿用防爆潜水泵BQS系列排污泵耐腐蚀耐酸碱不锈钢潜水泵BQ高压强排矿用隔爆潜水电泵隔膜泵气动清淤泵自主设计厂家直销批量现货安立泰泵业股份证件齐全(防爆证煤安证)一、泵工作原理及性能参数1.泵的工作原理泵是把原动机的机械能转换成液体能量的机器。
原动机通过泵轴带动叶轮旋转,对液体做功,使其能量增加,从而使需要数量的液体,由吸水池经过泵输送到要求的高度或要求压力的地。
泵中起主导作用的是叶轮,叶轮中的叶片强迫液体旋转,液体在离心力作用下向四甩出。
这种情况和转动的雨伞上的水滴向四甩出去的道理一样。
泵的液体甩出去后,新的液体在大气压力下进到泵,如此连续不断地从A处向B处供水。
2.泵的性能参数2.1流量Q流量是泵在单位时间输送出去的液体量。
体积流量Q常用单位是:m³/h(立米/小时),m³/s(立米/秒),l/s(升/秒)。
质量流量Qm常用单位是:t/h(吨/小时),kg/s(千克/秒)。
体积流量单位间的换算关系:1 l/s=3.6 m³/h=0.001 m³/s。
质量流量和体积流量的关系:Qm=ρQ。
ρ是液体的密度,常温清水ρ=10000 kg/ m。
2.2扬程H扬程是单位重量的液体通过泵所获得的能量。
单位重量的液体的能量在水力学中称为水头。
通常由压力水头、速度水头、位置水头三部分组成。
其单位是:米液柱,习惯简称为米(m)。
在工程上有时用压力表示扬程,压力的单位是:兆帕Mpa,公斤(kgf/cm²)单位间的换算关系:1Mpa = 10kgf/cm²=100 m。
2.3转速n泵轴单位时间的转速,单位是r/min(转每分钟)。
2.4功率和效率功率分为输入功率和输出功率,功率的单位是kW(千瓦)。
输入功率指原动机传到泵轴上的功率,又称为轴功率,用P表示。
输出功率又称有效功率,用Pe表示。
QJ型井用潜水电泵主要技术参数

QJ型井用潜水电泵主要技术参数1.扬程:QJ型井用潜水电泵的扬程通常为20-600米。
这意味着泵能将井水从井底抽取到地面的高度范围在20-600米之间。
2.流量:QJ型井用潜水电泵的流量取决于泵的类型和尺寸,一般为1-600立方米/小时。
流量决定了泵每小时能够抽取的井水量,因此在选择井用电泵时需要根据实际需求来确定合适的流量。
3.功率:QJ型井用潜水电泵的功率通常为0.37-400千瓦。
功率越大,泵的抽水能力越强,能够应对更大的扬程和流量要求。
4.电压和频率:QJ型井用潜水电泵的电压和频率与当地的电网供电标准相关。
常见的电压包括220V、380V、440V等,频率通常为50Hz或60Hz。
5.运行深度:QJ型井用潜水电泵的运行深度指的是泵能够达到的最大水深。
一般来说,它可以运行在100米以下的水深范围内。
6.泵体材质:QJ型井用潜水电泵的泵体通常由不锈钢材料制成,具有良好的抗腐蚀性能和耐用性。
7.启动方式:QJ型井用潜水电泵常用的启动方式包括直接启动和星三角启动。
直接启动是最常见的方式,适用于功率较低的泵;星三角启动适用于功率较高的泵,可以减小启动过程中的电流冲击。
8.温度范围:QJ型井用潜水电泵的工作环境温度通常在0-40摄氏度之间。
在低于0摄氏度或高于40摄氏度的环境中,需要采取相应的保护措施以确保泵的正常运行。
9.防护等级:QJ型井用潜水电泵通常具有较高的防护等级,如IP68、这意味着泵具有较好的防水性能,可以在水下长时间运行而不会受到水的侵蚀。
10.其他特性:QJ型井用潜水电泵还可以具有一些其他特性,如高效节能、低噪音、自动保护等功能,这些特性有助于提高泵的使用效率和可靠性。
综上所述,QJ型井用潜水电泵具有不同的技术参数,可以根据不同的需求选择合适的型号和规格,以实现有效的井水抽取。
电潜泵的详细介绍

一、电潜泵系统概述
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二、井下多级离心泵工作特性
井下多级离心泵由许多 单级离心泵 串联组成, 单级离心泵由装在泵轴上的 旋转叶轮 和固定在泵壳 上的导轮组成 。
工作原理 叶轮旋转后离心力的作用使叶轮流道中的液体 增压和加速,从 叶轮流道出口 排出,叶轮旋转机械 能转变为流体的 压能和动能。流体进入导轮,将一 部分动能转变成 静压 ,流体进入下一级叶轮,重复 这一过程直到最后一级叶轮。
电缆头 是电机和电缆连接的特殊部件,其质量好坏直接关系 到电机的运行寿命,要求较高的电气和机械性能。从性能和结构 分为两种: 缠绕式和插入式。
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一、电潜泵系统概述
、单流阀
其作用主要是:保护足够高的 回压,使得泵在启动后能 很快在额定点工作;防止停泵以上流体回落引起机组 反转脱扣 ;便于生产管柱验封。一般安装在泵出口 1-2跟油管处,采用 标准油管扣于上下油管连接。
、离心泵特性的理论分析
在稳定流动状态下,单位时间内流体流入和流出叶轮的动量矩变 化等于作用在流体上的外力矩。
H ? ?c2? R2 cos ? 2 ? c1? R1 cos ? 1 ? g
泵产生的有效压头与流体密度无关
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二、井下多级离心泵工作特性
、影响离心泵实际压头的因素
叶轮的实际叶片数目有限
叶轮流道中形成相对环流,叶轮出口处的绝对速度 ? , 吸入口处的绝对速度 ? ,叶轮实际压头低于理论压头。
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一、电潜泵系统概述
内外腔压力 ,容纳电机升温时膨胀的电机油和补充电机冷却 时电机油的收缩和损耗的电机油;通过其内的止推轴承 承担 泵轴、分离器轴和保护器轴的重量及泵所承受的任何不平衡 轴向力;起连接作用 ,连接电机轴与泵 /分离器轴,连接电机 壳体与泵 /为离器壳体。
井用潜水电泵性能及参数

井用潜水电泵性能及参数一、井用潜水电泵产品概述:井用潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
二、井用潜水电泵产品特点:1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
4、结构简单、节省原材料。
潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
三、井用潜水电泵型号意义:四、井用潜水电泵使用条件:井用潜水泵可在下列条件下连续运行使用:1.额定频率为50HZ,额定电压为380±5%V的三相交流电源。
2.水泵进水口必须在动水位1米位以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深最少在1米以上。
3.水温一般不得高于20℃.4.水质要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);(2)PH值在6.5~8.5范围;(3)氯离子含量不大于400毫克/升。
5.要求井正值,井壁光滑,不得有井管错开。
五、井用潜水电泵结构说明:1、井用潜水泵机组由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。
潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。
2、井用潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
3、井用潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电5、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电磁线,电缆联接方式按电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。
泵的基本参数

泵的基本参数表征泵重要性能的基本参数有以下几个:一、流量Q流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。
体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。
质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。
质量流量和体积流量的关系为:Qm=ρQ式中ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。
二、扬程H扬程是泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。
也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。
其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。
三、转速n转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。
四、汽蚀余量NPSH汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的重要参数。
汽蚀余量国内曾用Δh表示。
五、功率和效率泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示;泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。
它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。
由于扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:Pe=ρgQH(W)=γQH(W)式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);γ——泵输送液体的重度(N/m3);Q——泵的流量(m3/s);H——泵的扬程(m);g——重力加速度(m/s2)。
轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。
泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
电潜泵控制系统介绍

F11~F13, A-B、B-C、A-C 输入电压低 F14, 过载 F15,DCB 通讯故障 F16, 过零失真
逻辑控制电源故障 直流母线电压高于735V
散热板温度开关动作 输入电压低于304V
逻辑电源变压器,PCB, DCB
输入电压波动, SCR 误 触发
检查冷却风机、风道、温 控开关
2、电潜泵概述 电潜泵是由电动机、保护器、分离器、潜油电 组成,与油管相连接,通过地下电缆下到油井 井底,地面电源经过变压器、控制柜经电缆给 动机供电来驱动潜油泵运转,将原油从井底举 到地面。
二、W12-1电潜泵的分类
(1)、W12-1平台电潜泵按其工作方式分为 两类:
1、变频控制的电潜泵
2、普通控制的电潜泵
(2)、变频控制的供电流程:
低压馈电开关柜-变频控制柜-变频变压器-井 口接线盒-潜油电机
变频控制柜的功能:
它是把低压电网50HZ的交流电源经变频控制柜 改变电源的频率,再经变频升压变压器选择适 当的档位把电压升高到电机所需要的电压,通 过设定改变变频控制柜的控制频率可改变电机 的转速,从而达到改变泵排量的目的。
(2)深锤ICS变频控制柜控制面板上的参数如图 所示
1、DRIVE MODEL 驱动模式
当在控制面板上 按下“DRIVE MODEL / OVERLOAD PARAMETERS”一次时,就会选择驱动模式,模式号码要与控制 器上的名牌号码
(3)深锤ICS变频柜常见故障及报警分析
故障及报警
故障原因
检查内容及排除方法
F 1 ~ F 6 , 井下机组绝缘故障 检查井下直阻、绝缘
A + , A - , B + , B - 地面变压器或井下 马达过压饱和
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电潜泵运行过程中所监测的参数
Gassy Conditions
•A
•B
•C
A. Current inrush on “across the line” startup
B. Decreased gas %, increased density, (increased amps) increased pressure, increased flow, increased inlet velocity and increased gas %
B. Curve should be smooth and symmetrical
C. Spike on startup is a normal occurrence on “across the line” starts
电潜泵运行过程中所监测的参数
电潜泵运行过程中所监测的参数
Pump Off
A. Starting Current Spike
电潜泵运行过程中所监测的参数
Gassy Conditions Causes and Solutions
Cause
• Low pump intake pressure allows gas in solution to become free gas
• Gas builds up on the low pressure side of the impeller vane, partially blocking the flow area
insulation system
电潜泵运行过程中所监测的参数
Pump Off Causes & Solutions
Cause
• Unit flow capacity is too large for the well
• Perforations are restricted
• Well inflow performance has changed
B. Normal Running Amps
C. Pump Off Begins D. Unit Hits
Underload Amps & Shuts Down
电潜泵运行过程中所监测的参数
电潜泵运行过程中所监测的参数
Pump Off Effects
• Production will be lower than anticipated
No Underload Shutdown
•A •B •C •D
A. Inrush current on “across the line” startup
B. Running at design point amps
C. Amps dropping due to fluid level drop in the well
电潜泵运行过程中所监测的参数
Motor Current
By monitoring motor current, an Operator can ...
• Look for trends in unit loading • Spot possible motor damage due to electrical or
• Key parameters must be monitored to insure proper operation of the system
• Failure to properly monitor or
interpret these parameters can be
costly
电潜泵运行过程中所监测的参数
Operating Parameters
Three basic ESP operating parameters are …
• Gross Production Rate • Pump Intake Pressure • Operating Motor Current
By monitoring these parameters, an Operator can better determine the relative condition of an ESP or anticipate possible problems
Cause
• Unit oversized for application
• Underload shutdown faulty or incorrectly set
• Running against a closed surface valve
Solution
• Reduce flow by increasing tubing back pressure, by lowering hertz or re-circulation
电潜泵运行过程中所监测的参数
Pump Intake Pressure
By monitoring PIP, an Operator can ...
• Determine relative unit sizing accuracy by comparing with the computer sizing
mechanical problems • Determine relative pump load or spot changes in loading • Detect changes in downhole fluid condition
Changes in operating current indicate that the motor is reacting to a new input from the pump, well, or electrical system. The Motor Controller should shut the unit off if the current varies beyond acceptable limits
with other unit data • Certain downhole conditions give unique
current signatures
电潜泵运行过程中所监测的参数
Normal Chart
A. May produce a curve that is below or above motor nameplate amperage
• Repair or re-adjust underload setting
C. Too much gas, low density, (decreased amps) decreased pressure, decreased flow, low inlet velocity,
电潜泵运行过程中所监测的参数
电潜泵运行过程中所监测的参数
Gassy Conditions Effects
电潜泵运行过程中所监测的参数
Flow Rate
电潜泵运行过程中所监测的参数
Production Rate
By monitoring the production rate an operator can …
• Determine the approximate operating point on the pump curve
• Possible seal section failure due to lack of lubricity and exceeding temperature of elastomers
电潜泵运行过程中所监测的参数
No Underload Shutdown Causes and Solutions
D. Running at near idle current with no shutdown
电潜泵运行过程中所监测的参数
电潜泵运行过程中所监测的参数
No Underload Shutdown Effects
• Motor will run hot due to no flow past the motor for cooling
• Unit was sized for future conditions
Solution
• Lower flow w/a surface choke or reduce operating Hz
• Chemical treatment
• Resize the unit, choke it back, or reduce operating Hz
– Lower fluid velocity past the motor – Higher than normal motor operating
• Excessive restarts of the unit
– Mechanical stresses to unit shafts – Electrical stresses to cable and motor
Solution
• Lower pump or decrease the flow
• Implement some form of gas handling technology
• Not a significant problem unless the pump gas locks
电潜泵运行过程中所监测的参数
• Anticipate unit cycling • Look for tubing leak, pump plugging and/or
wear
Increases or decreases in PIP can indicate a change in the pump performance, well inflow, or installation integrity