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旋转喷射泵的工作原理,特点及设计中几个问题的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
旋转喷射泵是一种结构简单,可靠,压头高的流体输送设备。本文介绍了其工作原理和特点,并对这种泵的设计计算中的主要内容进行了讨论,推荐一种设计方法,建议按这种方法研制开发系列旋转喷射泵,在燕化公司推广。 相似文献
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美国贝克休斯公司的旋转喷射泵 总被引:4,自引:0,他引:4
董长善 《石油化工设备技术》1994,15(4):36-39
美国贝克休斯公司的旋转喷射泵中国石化北京设计院(10001)董长善美国贝克休斯公司生产的旋转喷射泵有RO,RG,R11三种类型,主要用于输送清洁的液体(如含有固体粒子,对于收集管等的材料要考虑用耐磨材料),以满足高压的要求。这种泵的主要工作部件为一旋... 相似文献
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小流量高扬程旋转喷射泵 总被引:5,自引:0,他引:5
刘长治 《石油化工设备技术》1994,15(4):36-37,24
介绍了一种小流量高扬程旋转喷射泵的结构并与高速泵、多级离心泵在性能、效率、汽蚀裕量等方面作了对比,还介绍了旋转喷射泵的优缺点和国内外产品情况。 相似文献
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S1B型水力喷射泵 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了油井喷射泵的国内外发展状况,介绍了我国胜利油田研制的S_(1B)型水力喷射泵的结构和原理。泵效是喷射泵主要性能指标。S_(1B)型水力喷射泵在研制过程中,着眼于对泵的机械效率的提高问题,取得了较大的进展。文章建立了计算泵效的方程组,比较符合S_(1B)型泵的工作情况和结构特征。通过实验绘制的特性曲线可知,S_(1B)型泵的最高泵效点约36%左右,并与国外有代表性的喷射泵特性曲线作了对比,具有当前世界先进水平。作者通过计算实例,介绍了一种对S_(1B)喷射泵参数选择的简易计算方法。据已做过的试验证明,喷射泵可适用于高液面井、低液面井、稠油井、结蜡井和出砂井等不同类型的油井。 相似文献
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在机械设计中 ,利用CAD接口进行三维建模生成三维实体。本文主要介绍了三维实体建模的意义及方法 ,同时给出实例得到三维实体建模在设计中的应用 相似文献
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结合喷射泵排水采气工艺试验,研究了喷射泵应用的计算机模拟技术。模拟系统主要包括四个部分:用优化设计方法解决工程前期系统装置的匹配和喷射泵选型问题;用喷射泵工作性能数值模拟方法模拟喷射泵工作情况,匹配泵的工作参数;用喷射泵动态模拟预测泵在工艺过程中各相关参数的变化规律,划分正常工作区域和气蚀区域;对实测工艺参数进行处理和图形描述,用以检验实际工作状况与理论计算的误差,为理论计算方法的改进积累资料。给出了该模拟系统应用的实例,并进行了效果分析。 相似文献
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提高油井采收率的一个重要措施是降低油井流动压力,稳定地层压力,提高生产压差。机械采油是一项主要工艺,把井底压力降低到最低值。对深井来说,这项工作是很困难的。10多年来,水力喷射系成功地用于深井开采原油,它可用于沉没度低于10%的油井。在很多情况下,水力喷射系开采井底压力低的油井是一种合理的办法。本文介绍了水力喷射泵的工作原理、性能,并通过一系列试验数据和例子,对水力喷射泵生产系统性能和气蚀极限的计算、选用提出了计算公式和理论分析。大量的实验数据证明,喷射泵的实际应用更为广泛。 相似文献
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水力喷射泵在油气田中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
水力喷射泵又叫射流泵,六十年代用于采油。文章分析了美国、苏联、加拿大和我国的喷射泵发展情况,对喷射泵的优缺点及其经济效益进行了对比介绍,提出了为加快喷射泵工艺在四川有水气油的攻关应用的建议。文中对喷射泵的类型、结构和原理也作了一定介绍。 相似文献
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张明刚 《石油化工设备技术》2001,22(5):64-66
介绍了SZ-2型水环式真空泵在生产中出现的断轴故障,经分析,找到了真空泵断轴的原因,并采取了相应的改进措施,延长了泵的使用寿命. 相似文献
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介绍了泵的发展概况,阐述了新型滑片自吸泵的结构特点、工作原理及设计方法并进行了试验验证, 可供同类型泵设计时参考 相似文献
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地面驱动螺杆泵锚定装置及受力分析 总被引:1,自引:1,他引:0
地面驱动螺杆泵工作时,转子在抽油杆的驱动下,在定子橡胶内作顺时针旋转运动。转子施加给定子的扭矩,相对于螺杆泵顶部与油管之间连接螺纹是一个逆时针的卸扣扭矩。锚定装置即是用来抵抗这个反扭矩对上部油管与螺杆泵螺纹连接处的卸扣作用。现有水力式、张力式、压缩式、翻板式和旋转式等多种锚定装置,其工作原理、使用效果和常见失效形式多有不同,其中以张力式油管锚和旋转式油管锚较宜于对螺杆泵的锚定及解锚。给出了螺杆泵管柱轴向力及周向扭矩综合作用的计算方法和张力式油管锚锚定力及上提高度的计算方法,并进行了实例计算。 相似文献
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介绍了低温热发电技术和第二类吸收式热泵技术的基本原理与应用案例,包括低温热有机朗肯循环发电,第二类吸收式热泵制取低压蒸汽、供暖热水。基于热效率和火用效率的分析评价表明,提升低温热的能级是两类技术的共性特征,这两类技术的热效率均偏低。从热效率和火用效率角度分析,第二类吸收式热泵技术优于低温热发电技术;从产品能源能级角度分析,低温热发电技术优于第二类吸收式热泵技术。当低温热供给温度高于110℃时,推荐低温热发电技术;低温热供给温度高于110℃、且全厂低压蒸汽不足时,推荐第二类吸收式热泵产低压蒸汽技术;低温余热资源供给温度高于110℃、且存在冬季供暖工况,或存在大量低温热阱时,推荐第二类吸收式热泵制取热媒水技术。 相似文献
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