Внеплановый отказ насоса или плановое обслуживание.
Внеплановый отказ насоса или плановое обслуживание.
Эксплуатационные свойства скважинных насосов характеризуются двумя группами параметров. К первой группа относятся напор, производительность и энергопотребление, ко второй группе – надежность, т.е. способность насоса сохранять значения параметров первой группы в процессе работы.
Насосные системы водоснабжения в доме или на предприятии на протяжении всего жизненного цикла сопровождают неожиданные отключения, внеплановые отказы, техническое обслуживание и замена компонентов. Ключевой фактор эксплуатации, способный предотвратить отказ и внеплановый ремонт или замену компонентов – возможность прогнозирования остаточного срока эксплуатации ключевых компонентов насосной системы. Ясно, что такое прогнозирование часто оказывается сложной и трудной задачей, сопровождающейся, как и прогноз погоды, ошибками.
Внеплановый отказ компонента насосной системы или плановое обслуживание.
Любую проблему проще локализировать и устранить заранее, чем ждать отказа одного из компонентов и распространения последствий отказа на другие компоненты насосной системы. Внеплановый отказ (например, потеря работоспособности гидроаккумулятора) может создать лавинообразные последствия для двигателя и коммутационной автоматики скважинного насоса, потребовать дорогостоящего и трудоемкого устранения проблемы. Всегда можно избежать этой проблемы осуществляя плановый контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе и восстановление этого давления до начального значения. Простое запланированное действие окажет положительное влияние на общую работоспособность, надежность, безопасность и экономичность работы насосной системы, снизит эксплуатационные расходы, увеличит временной интервал между заменой основных узлов насосной системы или ремонтом. Простые действия позволяют избегать катастрофического сбоя или ненужного ремонта.
Прогнозирование остаточного ресурса скважинного насоса.
Прогнозирование - взгляд в будущее насосной системы и ее отдельных компонентов. Прогнозирование остаточного ресурса осуществляется на основании мониторинга показателей существующего состояния и требует понимания механизмов выхода насоса и компонентов из строя. Если механизмы накопления износа (деградации насоса) не понятны оценка остаточного ресурса не может быть выполнена. В принципе такая ситуация с отсутствием понимания остаточного ресурса характерна в эксплуатации подавляющего большинства насосных систем в бытовом секторе. Наличие параметрического контроля и мониторинга без понимания скорости деградации не позволяет оценить остаточный ресурс насоса и других компонентов насосной системы.
Фазы деградации и накопления повреждений.
Любая серьезная проблема со скважинным насосом, дефектами сборки системы, работоспособностью вспомогательных компонентов проявляется при первом пуске или в течении первых нескольких недель эксплуатации. Если насос успешно отработал гарантийный период (например, 12 или 18 месяцев), вероятный отказ в будущем будет основан на поэтапном прохождении двух фаз - длинной линейной фазы накопления износа и короткой нелинейной фазы достижения критического состояния с последующим разрушением. В первой фазе насос и компоненты насосной системы изнашиваются и стареют с постоянной скоростью, во второй – степень износа и повреждений нарастает в геометрической прогрессии и заканчивается неизбежным отказом.
Кривая интенсивности отказов насоса.
Как определить фазовый переход и скорость изменений.
Обычно всегда можно обнаружить тонкие сдвиги нормальной работы насоса к работе с неисправностью. Однако, важно определить скорость изменений, что требует параметрического контроля состояния оборудования. Контролируемые параметры могут быть классифицированы как параметры с медленным отклонением от базовой линии и параметры с быстрым отклонением от базовой линии. Скорость их изменения – ключевой фактор прогноза. Например, потребляемый ток, вибрация, учетка воды через уплотнение, надение напора или производительности могут изменяться от базовой линии до заданных значений сигнализации или пределов срабатывания функций защиты. Важно оценить насколько быстро любой из контролируемых параметров отклонился от своего нормального значения и достиг определенного предела. Скорость изменения параметра, как правило, более информативна чем его базовое или предельное значение.
В случае развития повреждения скорость нарастания изменения относительно высока. В случае нормального эксплуатационного износа скорость изменений относительно низка. Прогнозирование остаточного ресурса скважинного насоса и компонентов насосной системы на основе скорости деградации требует наличия индикатора деградации (например, индикатора сопротивления изоляции и/или потребляемого тока) и установления порогового значения.
Проблемы и неопределенности.
Оценка остаточного ресурса скважинного насоса должна учитывать внутреннюю неопределенность из-за непостоянной динамики процессов износа, непредвиденных нагрузок, непостоянства внешних условий, случайных факторов и внезапного отказа узла насоса.
- Насоси Speroni
- Каталог та прайс
- Поверхневі насоси
- Насосні станції
- Циркуляційні насоси
- Свердловинні насоси
- Насоси для морської води
- Дренажно-фекальні насоси
- Промислові відцентрові насоси
- Промислові вертикальні багатоступінчасті насоси
- Насоси для колодязів
- Горизонтальні багатоступінчасті з нержавіючої сталі
- Енергозберігаючі насосні станції Speroni
- Кагалізаційна установка
- Насоси Pedrollo
- Каталог та прайс
- Поверхневі насоси
- Насосні станції із постійною швидкістю
- Насосні станції DG PED з інвертором
- Насосні станції зі змінною швидкістю
- Насосні станції Combipress CB2
- Свердловинні насоси
- Насоси для колодязів та ємностей
- Дренажно-фекальні насоси
- Промислові горизонтальні насоси
- Каналізаційні установки SAR
- Фекальний насос із різальним механізмом
- Гідроакумулятори Aquapress
- Насоси Subline
- Електронні контролери DGFLOW
- Хімічні насоси Tapflo
- Кабель водостійкий Clean Cable
- Гідроакумулятори Aquasystem
- Насоси Водолій
- Гідроакумулятори Varem
- Гідроакумулятори Wester
- Гідроакумулятори Zilmet
- Гідроакумулятори Elbi
- Гідроакумулятори Kitline
- Частотні перетворювачі
- Частотний перетворювач USRobotech
- Частотний перетворювач Hyundai
- Частотний перетворювач Elim
- Частотний перетворювач Danfoss
- Частотний перетворювач Easymat
- Частотний перетворювач Italtechnica-Sirio
- Italtechnica-Sirio Entry
- Регулятор Italtechnica-Mito
- Пульти керування Sinus
- Датчики тиску Danfoss
- Частотний перетворювач Electroil Archimede
- Частотний перетворювач Nettuno
- Водопідготовка
- Фільтри-знезалізнювачі
- Фільтри-пом'якшувачі
- Фільтри для комплексного очищення води
- Фільтри для видалення сірководню і заліза
- Фільтри для видалення хлору і органіки
- Фільтри для видалення амонію та аміаку
- Фільтри для зниження лужності води
- Обладнання для аерації води
- Механічна фільтрація води-осадові фільтри
- Мультимедійні засипні фільтри
- Хімічне очищення води-окислювачі
- Промислові системи зворотного осмосу
- Дозуюче обладнання
- УФ-знезараження
- Фільтруючі матеріали
- Пом'якшення
- Каталоги та прайси
Системи битового зворотьнього осмоса. Особливості і конструкція.
Системи битового зворотнього осмоса. Користь та шкода від демінералізованної води.
Насосне обладнення в нашему будинку. Причини відмов та помилок.
Системи пожежогасіння, що вибрати...?
Вибор насоса - китайський (no name) чи все таки европейський (brand name)?
Як читати фірмову табличку на насосі.
Мембрани для розширювальних баків та гідроакумуляторів. Властивості матеріалів.
Стабільна та активна вода після водопідготовки у котеджі
Торцеві ущільнення насосів. Властивості матеріалів.
Порівняння роботи мембран розширювальних баків - балонної та фіксованої.
Етиленгліколь та розширювальні баки.
Flovarem - новий полнопроходной расширительный бак.
Ефективний (корисний) об'єм мембранного гідроакумулятора.
Розрахунок загального обсягу гідроакумулятора для насосних систем.