AT243622B - Querstrompumpe für Flüssigkeiten oder Gase mit Mengenregelung - Google Patents

Querstrompumpe für Flüssigkeiten oder Gase mit Mengenregelung

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AT243622B
AT243622B AT571863A AT571863A AT243622B AT 243622 B AT243622 B AT 243622B AT 571863 A AT571863 A AT 571863A AT 571863 A AT571863 A AT 571863A AT 243622 B AT243622 B AT 243622B
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  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

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   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Querstrompumpe für Flüssigkeiten oder Gase mit Mengenregelung 
 EMI1.1 
 

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 möglichst gross wird. Im Gegensatz zu dieser allgemein üblichen Lage des Arbeitspunktes schlägt die Erfindung vor, den dem Maximaldurchsatz der Pumpe entsprechenden Arbeitspunkt   bei einer Drehzahl zu   wählen, die weit unterhalb der Maximaldrehzahl liegt. Dadurch wird es   möglich,   die Drehzahl des Motors bei Entlastung des Pumpenläufers, d. h. bei Drosselung des Durchsatzes, wesentlich stärker ansteigen zu lassen, als dies bei einer Wahl des Arbeitspunktes kurz unterhalb der Maximaldrehzahl möglich wäre. Durch die Massnahmen der Erfindung wird der verfügbare Drehzahlbereich nach oben und unten wesentlich vergrössert. 



   An Hand der Zeichnung wird die Erfindung näher erläutert. Es zeigen Fig. 1 eine graphische   Dartel-   
 EMI2.1 
    in Abhängigkeit vom Durchsatz veranschaulicht, wobei auf der Abszisse der Durchsatz vauf derOrdinate der Druck   p bzw. die Leistung N aufgetragen ist und Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende graphische Darstellung, wobei Drosselkurven und Leistungsaufnahmekurven für verschiedene Drehzahlen der Pumpe eingezeichnet sind. 



   In Fig. 1 ist der stabile Ast 10 der p-v-Drosselkurve einer Tangentialpumpe sowie die Kurve 11 dargestellt, welche die Leistungsaufnahme N der Tangentialpumpe in Abhängigkeit vom Durchsatz v zeigt.   Bei abnehmendemDurchsatz, d. h. bei steigenderDrosselung derPumpe,   steigt der Druck p stark an, während die Leistungsaufnahme N der Pumpe ausserordentlich stark zurückgeht. Wird daher zum Antrieb des Querstromläufers ein Elektromotor mit dynamischer Drehmomenten-Drehzahl-Kennlinie verwendet, so wird bei sinkendem Durchsatz gleichzeitig die Drehzahl des Motors stark erhöht. Das Zurückgehen der Aufnahmeleistung fällt mit einem erhöhten Druckbedarf zusammen, wie aus Fig. 1 hervorgeht. 



  Dieser erhöhte Druckbedarf wird durch die gleichzeitig erhöhte Drehzahl des Motors bzw. des   Läufers   ausgeglichen, so dass die Pumpe selbsttätig einen vorgegebenen Durchsatz unabhängig vom Drosselgrad der Pumpe etwa beibehält. 



   In Fig. 2 sind die entsprechenden Drosselkurven 10a, 10b, 10c, 10d und Leistungsaufnahmekurven   lla, llb, llc, lld für   vier verschiedene Drehzahlen der Pumpe aufgezeichnet. Die durch die jeweiligen Schnittpunkt der entsprechenden Kurven gekennzeichneten Arbeitspunkte liegen auf einer Kurve 12, welche die scheinbare Kennlinie der Pumpe darstellt. Sie fällt mit zunehmendem Durchsatz extrem steil ab. Daher ändert sich der Durchsatz mit demDrosselgrad praktisch kaum. Aus Fig. 2 ist weiter zu entnehmen, dass der dem Maximaldurchsatz entsprechende Arbeitspunkt bei einer verhältnismässig niedrigen und weit unterhalb   der Maximaldrehzahl liegendenDrehzahl   gewählt wird, um bei zunehmender Drosselung einen grossen Drehzahlbereich nach oben zur Verfügung zu haben.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRUCH : Querstrompumpe für Flüssigkeiten oder Gase, bei welcher dem Durchsatz eine Wirbelströmung mit zur Läuferachse exzentrischem Wirbelkern aufgezwungen wird (Tangentialpumpe) mit Mengenregelung, dadurch gekennzeichnet, dass zum Antrieb des Pumpenläufers zwecks annähernder Konstanthal- tung des Durchsatzes der Pumpe ein an sich bekannter Elektromotor mit dynamischer DrehmomentenDrehzahl-Kennlinie verwendet wird, wobei der dem Maximaldurchsatz zugeordnete Arbeitspunkt des Motors bei einer im Vergleich zur Maximaldrehzahl des Motors kleinen Drehzahl gewählt wird.
AT571863A 1958-12-09 1959-12-09 Querstrompumpe für Flüssigkeiten oder Gase mit Mengenregelung AT243622B (de)

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