Журналы →  Обогащение руд →  2020 →  №5 →  Назад

ОБОРУДОВАНИЕ
Название Установление причин низкой эксплуатационной надежности пульповых насосов на основе системного анализа
DOI 10.17580/or.2020.05.07
Автор Овчинников Н. П.
Информация об авторе

Горный институт, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск, РФ:

Овчинников Н. П., директор, канд. техн. наук, доцент, np.ovchinnikov@s-vfu.ru

Реферат

Наименее надежным с точки зрения безотказности элементом в конструкции пульпового насоса является рабочее колесо, основная причина выхода из строя которого заключается в интенсивном истирании его поверхностей механическими примесями, содержащимися в перекачиваемой гидросмеси. Известно, что гидроабразивное изнашивание рабочего колеса — результат воздействия ряда дестабилизирующих факторов, значимость влияния каждого из них недостаточно изучена. В результате проведенных комплексных научных исследований были установлены факторы, которые в наибольшей степени влияют на средневзвешенный срок службы рабочих колес пульповых насосов, задействованных в российских горнодобывающих компаниях алмазной промышленности. Также была выведена линейная модель регрессии, позволяющая с большой долей вероятности, что было подтверждено с помощью критерия Фишера, спрогнозировать сроки службы рабочих колес применительно к отечественным пульповым насосам обогатительных фабрик АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты исследований представляют практический интерес, так как они позволят в перспективе оценить эксплуатационную долговечность рабочего колеса и в соответствии с этим спрогнозировать расходы на содержание пульпового насоса в зависимости от тех или иных условий его эксплуатации в алмазодобывающих компаниях РФ.

Ключевые слова Алмазодобывающая компания, пульповые насосы, рабочее колесо, гидросмесь, гидроабразивный износ, гидравлические параметры, физико-механические свойства гидросмеси
Библиографический список

1. Овчинников Н. П., Портнягина В. В., Дамбуев Б. И. Установление предельного технического состояния пульпового насоса без разборки // Записки Горного института. 2020. Т. 241. С. 53–57.
2. Александров В. И., Собота И. Вибродиагностика технического состояния грунтовых насосов // Записки Горного института. 2016. Т. 218. С. 242–250.
3. Поветкин В. В., Лем В. П. Гидроабразивный износ грунтовых и песковых насосов // Вестник КазНТУ. 2008. № 6. С. 51–54.
4. Wesling V., Reiter R., Muller T. Hydroabrasive wear on of high carbide infiltration materials // IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 480, Iss. 1. Paper 012030.
5. Shen Z. J., Li R. N, Han W., Zhao W. G., Wang X. H. The research on particle trajectory of solis-luquid two-phase flow and erosion predicting in screw centrifugal pump // IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2016. Vol. 129, Iss. 1. Paper 012052.
6. Ramkrishna Dandapat, Arghya Deb. A probability based model for the erosive wear of concrete by sediment bearing water // Wear. 2016. Vol. 350. P. 166–181.
7. Косьмин В. Г., Пацера С. Т., Процив В. В. Анализ причин недостаточной износостойкости деталей насосов для гидроабразивных смесей // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта. 2015. № 1. С. 83–89.
8. Kesler R. Considerations is selecting a positive displacement slurry pump // Mining World. 2016. Vol. 13, Iss. 4. P. 34–37.
9. Kranzler T., Arola R. Improwing pump materials for harsh environments // Sulzer Technical Review. 2013. Vol. 2. P. 10–12.
10. Wang W., Tse P. W. Prognostic of slurry pumps based on a moving-average wear degradation index and a general sequential Monte Carlo method // Mechanical Systems and Signal Processing. 2015. Vol. 56. P. 213–229.
11. Овчинников Н. П. О сроках службы рабочих колес пульповых насосов обогатительных фабрик АК «АЛРОСА» // Обогащение руд. 2018. № 4. C. 51–54. DOI: 10.17580/or.2018.04.10.
12. Меньшиков С. С. Повышение эффективности эксплуатации грунтовых насосов в условиях гидроабразивного износа: автореф. дис. … канд. техн. наук. СПб., Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2014. 20 с.
13. Кисляков В. Е., Шкаруба Н. А., Катышев П. В. Исследование силы удара струи гидромотора о забой // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2018. Вып. 1. С. 268–275.
14. Сацик С. П. Влияние свойств абразивных частиц на износостойкость металлов // Наука без границ. 2006. № 6. С. 53–58.
15. Болобов В. И., Бочков В. С., Чупин С. А., Степанов С. Ю. Зависимость абразивных свойств горных пород от их крепости // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № 11. С. 74–79.
16. Примакин А. И., Большакова Л. В. Метод экспертных оценок в решении задач обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 1. C. 191–200.
17. Рудь Ю. С., Драбина Н. В. Статистическая оценка показателей надежности корпусов грунтовых насосов 8 Гр 350/40 с помощью программы Statistica 6.0 // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2006. № 2. С. 303–309.
18. Овчинников Н. П., Зырянов И. В. Оценка долговечности секционных насосов подземных кимберлитовых рудников АК «АЛРОСА» // Горный журнал. 2017. № 10. С. 41–44. DOI: 10.17580/gzh.2017.10.08.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад