К вопросу низкой долговечности химических насосов в условиях кимберлитового рудника

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Низкая долговечность химических насосов при эксплуатации в условиях кимберлитового рудника обусловлена частыми отказами их подшипников. На основании результатов выполненных исследований была установлена основная причина преждевременного выхода из строя подшипников и предложены рекомендации, направленные на ее устранение.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Н. П. Овчинников

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Автор, ответственный за переписку.
Email: ovchinnlar1986@mail.ru
Россия, Якутск

Список литературы

  1. Рыбникова Л. С., Рыбников П. А., Смирнов А. Ю. Затопление шахт и разрезов Челябинского угольного бассейна: последствия, проблемы и решения // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2023. № 3. С. 167.
  2. Овчинников Н. П. Об обеспечении безопасной эксплуатации главной водоотливной установки рудника «Удачный» // Безопасность труда в промышленности. 2023. № 5. С. 41.
  3. Dominique P., Aochi H., Morel J. Triggered seismicity in a flooded former coal mining basin (Gardanne Area, France) // Mine Water Environ. 2022. V. 41. Р. 317.
  4. Овчинников Н. П. Системный анализ влияния факторов внутренней и внешней среды на периодичность капитальных ремонтов секционных насосов // Горный журнал. 2022. № 9. С. 74.
  5. Shen Z., Li R., Han W., Quan H. Erosion wear in impeller of double-suction centrifugal pump due to sediment flow // J. of Applied Fluid Mechanics. 2020. V. 13. № 4. Р. 1131.
  6. Долганов А. В. Гидроабразивный износ и экономичность водоотливных установок шахт и рудников // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2019. № S9. С. 3.
  7. Долганов А. В. Повышение энергоэффективности при эксплуатации комплексов шахтного водоотлива // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2019. № S9. С. 16.
  8. Shishlyannikov D., Zvonarev I., Rybin A., Zverev V., Ivanchenko A. Assessment of Changes in the Abrasiveness of Solid Particles in Hydraulic Mixtures Pumped with ESPs // Applied Sciences. 2023. V. 13 (3). Р. 1.
  9. Шишлянников Д. И., Лавренко С. А., Зверев В. Ю., Муравский А. К., Микрюков А. Ю. Исследование гидроабразивного износа рабочих ступеней скважинных электроцентробежных насосов, перекачивающих жидкости с высоким содержанием механических примесей // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2023. № 7. С. 5.
  10. Мустафин А. Х., Кабылкайыр Д. Н., Искакова Т. А., Гребенкин В. В., Кайролла Б. К. Разработка методов защиты насосных агрегатов от вибрационных нагрузок // Наука и техника Казахстана. 2019. № 2. С. 6.
  11. Поветкин В. В., Керимжанова М. Ф., Орлова Е. П., Зукаева А. З. Совершенствование оборудования для транспортировки гидросмеси в обогатительном производстве // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 6. С. 161.
  12. Брусова О. М. К вопросу повышения срока службы грунтовых насосов // Вестник Пермского научно-исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014. № 10. C. 98.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимость СКЗ виброскорости подшипника одноступенчатого консольного насоса υ от его подачи Q: 1 – при работе насоса с изношенным рабочим колесом; 2 – при работе насоса с новым рабочим колесом в предкавитационных режимах

Скачать (61KB)
3. Рис. 2. Зависимость среднего ресурса подшипников химических насосов T от количества вывозимых продуктов заиления из водосборников V: 1 – расчетная, 2 – экспериментальная

Скачать (70KB)
4. Рис. 3. Механизированный комплекс по сбору просыпанной горной массы: 1 – вибропитатель; 2 – ленточный конвейер; 3 – перегородка; 4 – загребающая звезда; 5 – шламосборник; 6 – система орошения руды; 7 – водосборник; 8 – погружной насос; 9 – скиповой ствол; 10 – погружной насос с агитатором; 11 – емкость для сбора ило-шламовой пульпы

Скачать (363KB)

© Российская академия наук, 2024