
Когда слышишь 'глубинный насос 60', первое, что приходит в голову – типоразмер на 60 метров погружения. Но на практике это редко соответствует действительности. В нашей отрасли цифра 60 чаще указывает на производительность в кубометрах, а не на глубину. Путаница возникает постоянно, особенно у новичков, которые заказывают оборудование, не разобравшись в маркировке.
Если брать конкретно глубинный насос 60 от ООО Цзилинь Дунфан, там принципиально важно расположение обратного клапана. Три раза сталкивался с ситуацией, когда монтажники ставили его сразу после выходного патрубка – в результате гидроудары выводили из строя подшипниковый узел уже через месяц работы.
Межступенчатые уплотнения – отдельная тема. В модификации для химической промышленности используются керамографитовые втулки, но если перекачивать среду с абразивом, они стираются за 200-300 часов. Приходится переходить на карбид-вольфрамовые пары, хотя это и удорожает эксплуатацию на 15-20%.
Запомнил один случай на текстильном комбинате под Иваново: по паспорту насос должен был работать с щелочными растворами при 80°C, но при постоянных циклах 'разогрев-остывание' сальниковые уплотнения начали пропускать уже на третью неделю. Пришлось экстренно менять на торцевые уплотнения с керамическими парами.
На месторождениях в Западной Сибири мы тестировали глубинный насос 60 на обводненных скважинах. Заявленные 60 м3/ч при напоре 800 метров на практике давали стабильные 58-59 м3 только первые два месяца, потом падение до 54-55 из-за износа рабочих колес. Но это норма – аналоги у конкурентов теряли до 20% производительности.
Интересно получилось с температурным режимом: при откачке нефтесодержащей эмульсии с примесями сероводорода сталь 20Х13 выдерживала заявленные +120°C, но при скачках давления выше 85 атмосфер начиналась кавитация на второй ступени. Решение нашли установкой дополнительного демпфера перед входным патрубком.
В судостроительной отрасли эти же насосы показывали себя иначе – там важнее была устойчивость к качке. При крене свыше 15 градусов обычные модели сбрасывали давление, а модификация с угловым расположением двигателя держала стабильные 58 м3/ч даже при 25 градусах.
В шахтных условиях главной проблемой оказалась не коррозия, как многие думают, а вибрация. Стандартное крепление двигателя не выдерживало постоянной тряски – пришлось разрабатывать амортизирующие прокладки из маслостойкой резины. Кстати, на сайте dfshby.ru есть технические памятки по этому вопросу, но там не указано, что болтовые соединения нужно подтягивать каждые 72 часа работы.
При откачке шахтных вод с pH ниже 4,0 даже нержавеющие элементы быстро выходили из строя. ООО Цзилинь Дунфан предлагает вариант с покрытием Hastelloy C-276, но он почти вдвое дороже базовой комплектации. На трех объектах пробовали комбинированный вариант – нижние ступени из нержавейки, верхние с покрытием, экономия около 30%, но требуется более частая диагностика.
Запомнился инцидент на руднике в Красноярском крае: насос отработал всего 11 дней вместо заявленных 6 месяцев. При вскрытии обнаружили, что фильтровальная сетка была повреждена еще при монтаже – отсюда и быстрый износ. Теперь всегда требуем видеоинспекцию ствола перед установкой.
В системах охлаждения прокатных станов глубинный насос 60 работает в режиме 'старт-стоп' до 50 раз в сутки. Стандартная электрика не выдерживает – пришлось совместно с инженерами ООО Цзилинь Дунфан дорабатывать систему плавного пуска. Особенно критично для бумагоделательных машин, где перепады давления сразу влияют на качество продукции.
При перекачке суспензии с волокнами целлюлозы возникала проблема с заклиниванием рабочего колеса. Решили установкой реверсивного устройства – каждые 4 часа насос на 10 секунд запускается в обратную сторону. Не идеально, но снижает количество простоев на 70%.
В фармацевтике требования еще строже – там нужны сертифицированные уплотнения из EPDM и полное отсутствие зон застоя. Конструкторы компании предлагали версию с полированными каналами, но на практике оказалось, что это усложняет чистку. Остановились на стандартной нержавейке с увеличенными ревизионными окнами.
Ни в одной технической документации не найдешь рекомендаций по работе с эмульсиями, содержащими механические примеси размером свыше 3 мм. На собственном опыте выяснили: если твердые частицы превышают 5% от объема, нужно ставить дополнительный циклонный сепаратор перед входом, иначе гарантийный ремонт не покрывает замену вала.
Еще момент – работа при частичном погружении. Завод категорически запрещает, но в аварийных ситуациях приходилось. Выяснилось, что если держать уровень не ниже 2/3 корпуса и ограничить мощность до 70%, насос может проработать так до 10 часов без критических последствий.
Самый неочевидный дефект – микротрещины в литье корпуса. Обнаруживается только при ультразвуковом контроле. На партии для химического комбината в Дзержинске из 12 насосов у трех были такие дефекты. Сейчас при приемке всегда делаем выборочную проверку, особенно для ответственных объектов.
Сейчас экспериментируем с датчиками вибрации в реальном времени – пытаемся связать их показания с остаточным ресурсом подшипников. Предварительные данные показывают, что при увеличении амплитуды колебаний свыше 0,8 мм/с можно прогнозировать выход из строя через 200-250 часов.
Для горнодобывающей отрасли тестируем версию с телеметрией – передача данных о работе через GSM-канал. Пока стабильность связи оставляет желать лучшего, особенно на глубине свыше 300 метров, но для открытых карьеров решение уже рабочее.
Инженеры ООО Цзилинь Дунфан Нефтехимическая Промышленность Насосов анонсировали разработку гибридного уплотнения для агрессивных сред – между сальниковой набивкой и торцевым уплотнением. Если испытания пройдут успешно, это решит проблему с сероводородсодержащими средами в нефтянке.