Pompe multicellulaire API610 BB4

Pompe multicellulaire API610 BB4

Qu'est-ce qu'une pompe multicellulaire API610 BB4 ?

Une pompe multicellulaire API610 BB4 est une pompe centrifuge conçue selon les spécifications de la pompe BB4 de l'API610 10.th édition. L'API 610 fait référence aux normes concernant spécifiquement les pompes centrifuges et les systèmes de pompage centrifuge. Ces normes spécifient les critères de conception et d'essai des pompes, en se concentrant principalement sur la fiabilité de la pompe plutôt que sur l'interchangeabilité des dimensions. BB4 signifie que la pompe a une conception de type 4 "entre paliers", où l'arbre est supporté par des paliers aux deux extrémités, et la roue est montée entre les paliers. Toutes les pompes BB ont une roue montée horizontalement, dans la même orientation que les roulements, et sont des pompes centrifuges à haute pression.

Comme son nom l'indique, la pompe est multicellulaire car elle contient deux chambres à liquide connectées en série. Le fluide entre dans la première chambre à la pression de la conduite d'aspiration et sort de la seconde chambre à une pression élevée. Les roues du premier et du deuxième étage sont conçues différemment pour améliorer les performances de la pompe. La roue du premier étage est conçue pour résister à la cavitation de la pompe, tandis que la roue du deuxième étage est conçue pour une efficacité maximale de la pompe. Les fabricants de pompes multicellulaires API610 BB4 désignent aussi parfois cette pompe comme une pompe à anneau segmentaire ou une pompe à anneau, car elle contient des pièces séparées qui sont toutes maintenues ensemble par de grandes tiges filetées.

Configuration of an AP1610 BB4 multistage pump

Figure : Configuration d'une pompe multicellulaire AP1610 BB4

Les fabricants de pompes configurent une pompe multicellulaire API610 BB4 pour des paramètres de haute performance tels qu'une capacité de débit élevée allant jusqu'à 500 mètres cubes par heure, une plage de levage d'environ 1500 mètres, une large plage de température de travail entre -20 et 200°C.o Celsius, et une pression de conception supérieure à 10 Mpa. Le système d'étanchéité de la pompe est conçu selon les types de joints API610, tels que les garnitures et les joints mécaniques, qui sont adaptés aux différentes conditions de fonctionnement. Une pompe multicellulaire API610 BB4 convient à un large éventail d'applications, y compris le transfert d'eau propre (impureté inférieure à 1%) et de liquides corrosifs dont les caractéristiques physiques sont similaires à celles de l'eau propre en fonction des différentes matières premières.

Composants d'une pompe multicellulaire AP1610 BB4

 

s/n

Nom du composant

Fonction(s)

1

Essieu

-Le but de l'essieu est de transmettre le couple d'entraînement aux roues des pompes centrifuges.

- Il est généralement fabriqué en acier inoxydable

2

Corps de palier (partie a)

-Il supporte l'axe de la pompe et la roue à une extrémité.

3

Ajuster le manchon shalt

Pour l'ajustement du manchon de serrage

4

Manchons d'arbre

- Ils sont généralement montés sur l'arbre et l'assemblage d'arbres pour les protéger dans un environnement corrosif.

Ils protègent l'arbre de l'usure des garnitures au niveau du presse-étoupe.

- Ils protègent également la surface de roulement du joint d'arbre ou les surfaces en contact contre les dommages ou l'usure par abrasion.

5

Segment d'aspiration

-Permet le passage du fluide lorsque la roue du premier étage tourne, créant ainsi un vide à l'intérieur du corps d'aspiration.

6

Joint d'étanchéité de la tuyauterie d'affleurement

-Permet la circulation du fluide vers ou depuis la chambre d'étanchéité afin de maintenir une lubrification efficace et une gestion adéquate de la température, de la pression, de la température et des solides.

-Il crée ainsi un environnement de travail idéal pour les joints, ce qui élimine l'usure et prolonge la durée de vie.

8

Palette de guidage primaire

Ils guident le liquide hors de la chambre du premier étage par la force centrifuge.

9

roue

-Pour donner de l'énergie cinétique au fluide, ce qui entraîne une augmentation du débit et de la pression du fluide à déplacer dans la pompe.

10

Section des crachats

-Permettre un accès facile aux composants internes de la pompe

11

Composant du disque d'équilibrage

-Pour compenser le déséquilibre de la poussée axiale du fluide sur certaines parties de l'arbre.

12

Corps de pompe

-Comprend les carters d'aspiration, de refoulement et d'étage

-Il peut être moulé ou forgé ; le type forgé est de meilleure qualité que le type moulé pour une pompe à haute pression comme celle-ci.

-Le corps de pompe abrite les roues du premier et du deuxième étage.

-Il convertit l'énergie cinétique ou la hauteur de chute de la roue en hauteur de chute de la pression.

-Il guide le flux vers la sortie

-Il crée une limite de pression pour le liquide pompé.

 

13

Garniture mécanique

Agit comme un clapet anti-retour et un palier coulissant

Empêche le fluide sous pression de s'échapper de la pompe ou l'air d'être aspiré dans la pompe dans des conditions de vide.

14

Presse-étoupe/joint

-Les joints d'étanchéité utilisent des matériaux semblables à des cordes qui s'enroulent autour de l'arbre d'une pompe.

-Ils sont utilisés pour remplir l'espace mort et minimiser la perte de fluide.

-Elles sont remplacées plus souvent que les garnitures mécaniques.

-Cependant, les joints d'étanchéité sont le choix le plus économique en matière de solutions d'étanchéité.

15

Porter des parties du corps (b)

Il supporte l'axe de la pompe et la roue à une extrémité.

16

L'hydrosphère de Jilt

 

Comment fonctionne une pompe multicellulaire AP1610 BB4 ?

La pompe est actionnée par un moteur électrique via un accouplement flexible. Lorsque la pompe est alimentée, le couple est transféré de l'arbre du moteur à l'arbre de la pompe par l'intermédiaire d'un accouplement flexible, ce qui met en mouvement rotatif les roues installées sur l'arbre de la pompe. La pompe comporte deux étages, chacun avec une roue de conception différente. La rotation des roues crée un vide qui permet au fluide d'être aspiré dans la pompe. Le fluide de transfert est d'abord aspiré du puisard dans l'œil de la roue du premier étage.

Lorsque le fluide frappe les aubes de la roue, une certaine énergie cinétique est transmise, ce qui entraîne une augmentation de la vitesse du fluide. La force centrifuge agissant sur la roue évacue le fluide des aubes de la roue vers le diffuseur. Dans le diffuseur, la pression du fluide augmente en raison d'une réduction de la vitesse et les aubes directrices dirigent alors le liquide hors de la chambre du premier étage vers la chambre du deuxième étage par la force centrifuge. Dans la chambre du deuxième étage, la roue transmet davantage d'énergie cinétique au fluide, ce qui augmente encore la pression du fluide avant qu'il ne sorte de la pompe et ne soit transféré à l'endroit souhaité via le réseau de conduites de refoulement.

Working of API610 BB4 multistage pump

Figure : Fonctionnement de la pompe multicellulaire API610 BB4

Applications de la pompe multicellulaire AP1610 BB4

Les pompes multicellulaires AP1610 BB4 sont largement utilisées dans les centrales thermiques, les raffineries, l'ingénierie pétrochimique, les industries chimiques du charbon, les systèmes de refroidissement ou de chauffage, les usines de traitement des eaux usées, les cimenteries, etc. Les utilisations typiques de cette pompe sont les suivantes

  • Les pompes multicellulaires AP1610 BB4 sont utilisées pour l'alimentation des chaudières à basse pression (BP) et à haute pression (HP).
  • Ils sont utilisés pour l'osmose inverse.
  • Elles sont utilisées comme pompe d'alimentation de chaudière MP.
  • Ils sont utilisés pour l'approvisionnement en eau domestique et industrielle.
  • Elles sont utilisées comme pompe à eau d'alimentation.
  • Elles sont également utilisées comme pompes d'alimentation en eau dans les bâtiments commerciaux.
  • Les pompes multicellulaires API 1610 BB4 sont également utilisées pour transférer toutes sortes de liquides corrosifs et neutres dont les caractéristiques physiques sont similaires à celles de l'eau propre.
  • Ils sont également parfaits pour le transfert d'eau propre avec des impuretés inférieures à 1 %.
  • Ils conviennent également aux unités d'hydrofinissage et d'hydrotraitement.
  • Les pompes multicellulaires API 1610 BB4 sont également utilisées pour le transport par pipeline et l'injection d'eau dans les champs pétrolifères.

Avantages de la pompe multicellulaire API610 BB4

  • Les pompes multicellulaires API610 BB4 ont une longue durée de vie, jusqu'à 20 ans..
  • Elles peuvent présenter des interruptions de fonctionnement pendant plus de trois ans si elles sont utilisées conformément aux instructions des fabricants de pompes multicellulaires API610 BB4.
  • Leur accouplement flexible s'adapte à des désalignements angulaires et parallèles mineurs et réduit également les vibrations de la pompe.
  • Les pompes multicellulaires API610 BB4 ont des bagues d'usure remplaçables pour réduire l'usure du corps et les jeux axiaux.
  • Ils sont également très fiables grâce à l'utilisation de plaques de base normalisées, qui permettent d'assurer un alignement maximal de la pompe et des arbres d'entraînement.
  • Ils peuvent pomper des liquides sur de longues distances.
  • Ils sont dotés d'une stabilité très performante.
  • Les pompes multicellulaires API610 BB4 ont également des capacités de haute pression.
  • Ils ont également une grande efficacité hydraulique.
  • Ils ont également de faibles coûts de fonctionnement car ils nécessitent peu d'entretien.
  • Ils conviennent à une large gamme d'applications thermiques (de -20 à 200oC).
  • Ils nécessitent des roues de fonderie plus petites car la hauteur de chute par étage est faible.

Inconvénients de la pompe multicellulaire API610 BB4

  • Les pompes multicellulaires API610 BB4 ont des coûts initiaux d'installation et de maintenance élevés.
  • Ils sont également complexes à concevoir et coûteux à acquérir.
  • Elles sont difficiles à entretenir lorsqu'elles tombent en panne. L'opération de maintenance est assez difficile car la pompe contient de nombreuses pièces à l'intérieur du corps qui doivent être entretenues et réparées.
  • Les composants situés à l'intérieur du corps de la pompe peuvent être difficiles d'accès.

Dépannage de la pompe multicellulaire API610 BB4

Débit nul après le démarrage de la pompe

  • La hauteur d'aspiration est trop élevée. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction à l'entrée de la pompe. Augmentez le niveau de liquide dans le réservoir d'aspiration ou abaissez la pompe.
  • Il y a de l'air dans la pompe ou dans la tuyauterie d'aspiration. Assurez-vous que la pompe et la tuyauterie sont remplies du liquide à transporter.
  • La pompe fonctionne en sens inverse. Vérifier que le moteur tourne dans le sens indiqué par le fabricant de la pompe. Si ce n'est pas le cas, inversez les polarités du moteur.
  • Les roues de la pompe, le filtre ou le clapet anti-retour sont obstrués par des impuretés. Inspecter le filtre de la roue de la pompe ou le clapet anti-retour et les nettoyer si nécessaire.

La pompe vibre excessivement

  • Certaines pièces de la pompe sont déséquilibrées. Inspecter et rééquilibrer les pièces de la pompe.
  • Désalignement important entre l'arbre de la pompe et l'arbre du moteur. Inspecter et réaligner les arbres.
  • Palier ou roue usés. Inspecter le palier et la roue pour vérifier qu'ils ne sont pas usés et les remplacer si nécessaire.
  • Le tuyau d'aspiration ou de refoulement n'est pas soutenu. S'assurer que les tuyaux d'aspiration et de refoulement sont correctement supportés et serrés conformément au guide d'installation du fabricant de la pompe.

Le niveau sonore de la pompe est très élevé

  • La pompe fonctionne en cavitation. Ouvrir complètement la vanne d'admission et corriger la conduite d'aspiration.
  • La pompe fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement. S'assurer que la pompe fonctionne dans la plage de fonctionnement.
  • Il y a de l'air dans le liquide. Immerger le tuyau d'aspiration pour éviter la création de tourbillons à la surface du liquide.

La pompe surchauffe pendant le fonctionnement

  • Mauvais alignement de l'accouplement. S'assurer que la pompe est correctement alignée et que le caoutchouc de l'accouplement est en place.
  • La graisse de la pompe est une graisse contaminée. Nettoyez l'huile ou utilisez le type de graisse spécifié par le fabricant de la pompe multicellulaire API610 BB4.
  • Excès de graisse. Vider l'excès de graisse.
  • Les couvercles de palier sont trop serrés. Desserrez les couvercles de palier en suivant les indications du fabricant de la pompe concernant le couple de serrage requis.

Résumé

Une pompe multicellulaire API610 BB4 est un type de pompe centrifuge avec une conception de type 4 "entre paliers", deux chambres, et configurée pour répondre aux normes fournies par l'API 610 10.th édition. Elle peut également être décrite comme une pompe multicellulaire à corps unique à division radiale, avec des paliers à chaque extrémité de l'ensemble rotatif. La pompe est montée sur une plaque de base et entraînée par un moteur via un accouplement flexible. Elle est parfois également appelée pompe à anneau segmentaire ou pompe à anneau.

Les fabricants de pompes configurent la pompe avec deux roues de conception différente, qui sont installées et tournent sur le même arbre mais dans des chambres séparées. Lorsque le moteur est mis en marche, les roues tournent et créent un vide à l'intérieur de la pompe. Le fluide de transfert est d'abord aspiré dans la première chambre, où une roue du premier étage lui confère une certaine énergie cinétique en accélérant sa vitesse et en le dirigeant vers le diffuseur. Dans le diffuseur, l'énergie cinétique est convertie en énergie de pression. Le fluide est ensuite dirigé vers la deuxième chambre par des aubes directrices, où la roue du deuxième étage augmente encore la pression du fluide et le pompe vers la destination voulue via le réseau de tuyauterie. Les fabricants de pompes multicellulaires API 610 BB4 conçoivent des pompes adaptées à diverses applications dans de nombreux secteurs, notamment les centrales thermiques, les raffineries, l'ingénierie pétrochimique, le charbon et les industries chimiques, les systèmes de refroidissement ou de chauffage, le traitement des eaux usées, les cimenteries, etc. Les avantages de ces pompes sont leur grande robustesse, leur durabilité, leur polyvalence, leur hauteur de charge totale élevée, leur énergie de pression élevée, leur résistance aux températures élevées et leur efficacité hydraulique élevée.