Герметичные электродвигатели для скважинных насосов ЭЦВ

Авторы:
Твердохлеб И.Б., к.т.н., директор по НИОКР УК «ГМС»,
Костюк А.В., к.ф-м.н. директор программы УК «ГМС»,
Сажин Н.Н, начальник отдела ОАО «Ливгидромаш»,
Жуплов В.В., главный конструктор ОАО «Ливнынасос».

Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины и системы» обладает самым крупным научно-производственным комплексом в области разработки и производства насосного оборудования на территории России и стран СНГ. В состав ИПГ «ГМС» входят крупнейшие производители насосного оборудования, такие как ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Насосэнергомаш», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Завод «Промбурвод», а также ведущие проектные институты в области насосостроения, такие как ВНИИАЭН (Научно-исследовательский институт атомного и энергетического насосостроения), НТЦ ОАО «Ливгидромаш» (до марта 1991 Ливенский филиал ВНИИ Гидромаш).

Значительную долю в производственной программе предприятий холдинга занимают насосы для водного хозяйства и, в частности, насосные агрегаты для подъёма воды из скважин типа ЭЦВ. ИПГ «ГМС» является крупнейшим в России и странах СНГ производителем скважинных насосных агрегатов типа ЭЦВ.

Эксплуатирующие организации предъявляют все более высокие требования к качеству насосного оборудования, поэтому специалистами компании проводится постоянная работа по модернизации выпускаемого насосного оборудования с учетом опыта эксплуатации и требований потребителей.

Опыт эксплуатации скважинных насосов различных производителей свидетельствует о том, что около 80% всех выходов из строя связаны с поломкой электродвигателей. Это характерно не только для отечественных, но и для насосных агрегатов зарубежного производства подобного типа. Поэтому увеличение надежности связано, прежде всего, с надежностью электродвигателя.

Для увеличения срока эксплуатации насосов ЭЦВ специалистами ОАО «Ливгидромаш» и ОАО «Ливнынасос» были разработаны герметичные электродвигатели серии ДАП.

Конструктивная схема нового электродвигателя ДАП представлена на рисунке 1.

Внутренняя полость электродвигателя ДАП изолирована от перекачиваемой воды при помощи торцового уплотнения и заполняется жидкостью, допущенной для контакта с питьевой водой, термическое расширение жидкости компенсируется узлом дыхания, корпус электродвигателя выполнен из нержавеющей стали, днище и подшипниковые щиты изготавливаются из чугуна и окрашиваются порошковой краской, в качестве материалов для радиальных и осевого подшипников применены современные полимерные материалы. Электродвигатели адаптированы к качеству энергопитания российских электросетей.

Новыми электродвигателями в настоящее время комплектуются серийные насосные части, производимые ОАО «Ливнынасос». Насосные агрегаты, укомплектованные герметичными электродвигателями ДАП, имеют маркировку 2 ЭЦВ.

Рис.1. Конструктивная схема герметичного электродвигателя ДАП

Потребителям предлагаются насосные агрегаты 2ЭЦВ 6″ и 2ЭЦВ 8″.

Гарантийный срок эксплуатации насосных агрегатов 2ЭЦВ увеличен до 24 месяцев.

Созданы также опытные образцы электродвигателей 10″ мощностью от 30 до 130 кВт, которые в ближайшее время будут установлены на подконтрольную эксплуатацию.

В настоящее время одним из инструментов, применяемых потребителями для подбора насосного оборудования, является метод оценки стоимости жизненного цикла (Life Cycle Costs — LCC) . Этот метод заключается в определении всех затрат на эксплуатацию оборудования, включая вспомогательное оборудование, начиная с момента его приобретения и заканчивая утилизацией. Основными статьями расходов жизненного цикла являются стоимость оборудования, монтаж, затраты на электроэнергию, обслуживание, ремонт и т.д. Для различных типов насосного оборудования структура затрат жизненного цикла отличается. Но для всех типов насосов, в том числе и скважинных насосов типа ЭЦВ, основную долю затрат составляют затраты на электроэнергию.

Большинство западных компаний при рекламе своей продукции в России оправдывают высокую стоимость своего оборудования, которая превышает стоимость отечественного в несколько раз, именно меньшей стоимостью жизненного цикла.

Достоверность подобных расчетов определяется корректностью исходных данных и в особенности данными о режимах работы насосов.

В этой связи необходимо помнить, что работа насоса и, соответственно, его энергетическая эффективность во многом определяется параметрами сети, на которую он работает. Поэтому правильный подбор позволяет обеспечить работу насоса в оптимальной точке рабочей характеристики с максимальным к.п.д.

Многие водоснабжающие организации сегодня сталкиваются с проблемой снижения объёмов водопотребления по сравнению с теми, на которые были рассчитаны системы водоснабжения при строительстве.

Для обеспечения параметров, определяемых системой водоснабжения, при эксплуатации насосного оборудования обычной практикой является дросселирование избыточного напора задвижками. Это приводит к значительному увеличению потребляемой мощности как за счет того, что насос работает за пределами рабочего диапазона характеристики, так и за счет потерь при дросселировании. При этом низкая энергетическая эффективность системы насос-водовод иногда ошибочно относится на счет низкого к.п.д. насоса. Помимо этого, эксплуатация насоса за пределами рабочего диапазона приводит к снижению его ресурса. В совокупности два этих факта формируют у потребителя мнение о ненадежности и низкой эффективности отечественного насосного оборудования, находящегося в эксплуатации и это же мнение автоматически распространяется на новое оборудование.

Для подтверждения экономической выгоды применения насосов 2ЭЦВ с герметичными электродвигателями ДАП рассмотрим расчет стоимости жизненного цикла насосов ЭЦВ производства ОАО «Ливнынасос», насоса 2ЭЦВ и скважинного насоса одного из известных мировых производителей (рис.2).

В качестве исходных данных в расчете учитываются затраты на приобретение оборудования, в том числе и вспомогательного, стоимость монтажа насоса в скважине — 50 тыс. руб. и затраты на электроэнергию. Поскольку полный срок службы насоса в большой степени зависит от условий эксплуатации, то справедливо за расчетный период брать гарантийные сроки эксплуатации оборудования, которые составляют для производимого насоса ЭЦВ10-65-110 — 15 мес. (10500 ч.), для насоса 2ЭЦВ10-65-110 — 24 мес. (17500 ч.), для зарубежного аналога — 24 мес. (17500 ч.).

По истечении гарантийного срока предполагается замена насоса и соответственно дополнительные затраты на приобретение нового насоса и его монтаж.

Результаты расчетов LCC за период 17500ч. показывают, что эксплуатация выпускаемого насоса ОАО «Ливнынасос» обходится потребителю на 391 040 руб. меньше, чем зарубежного аналога, что составляет стоимость 13-ти насосов ЭЦВ 10-65-110, а эксплуатация насоса 2ЭЦВ10-65-110 дешевле на 484 604 руб.

Рис.2. Изменение стоимости жизненного цикла скважинных насосов.

Необходимо уточнить, что разница к.п.д. насоса ЭЦВ10-65-110 и зарубежного аналога, при условии эксплуатации в номинальном режиме, составляет 3,5%, что не дает сокращения затрат, которые позволили бы через два года, как утверждается в рекламных материалах, окупить высокую стоимость зарубежного оборудования за счет снижения энергопотребления.

Приведенный сравнительный расчет стоимости жизненного цикла показывает экономическую выгоду прменения насосов 2ЭЦВ с герметичными электродвигателем ДАП и подтверждают правильность принятых решений по программе «Насосные агрегаты ЭЦВ нового поколения».

Теги:
наверх