CH201072A - Flüssigkeitsring-Flügelradpumpe für gasförmige Medien. - Google Patents

Flüssigkeitsring-Flügelradpumpe für gasförmige Medien.

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Publication number
CH201072A
CH201072A CH201072DA CH201072A CH 201072 A CH201072 A CH 201072A CH 201072D A CH201072D A CH 201072DA CH 201072 A CH201072 A CH 201072A
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CH
Switzerland
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liquid ring
housing
impeller pump
impeller
gaseous media
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Application number
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English (en)
Inventor
Maschinenfabrik Burckhardt Aktiengesellschaft
Original Assignee
Burckhardt Ag Maschf
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C19/00Rotary-piston pumps with fluid ring or the like, specially adapted for elastic fluids
    • F04C19/002Rotary-piston pumps with fluid ring or the like, specially adapted for elastic fluids with rotating outer members

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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Description


      Flüssigkeitsring-Flügelradpumpe    für gasförmige Medien.    Die üblichen     Flüssigkeits-Vakuumpum-          pen    und     -kompressoren    besitzen im allgemei  nen ein Gehäuse, in dem ein exzentrisch ein  gebautes Flügelrad umläuft, und einen ring  förmigen, durch die umlaufenden Flügel des  Flügelrades erzeugten umlaufenden Flüssig  keitskörper. Der Flüssigkeitsring schliesst  dabei mit den Flügeln des Flügelrades Zel  len     ungleichen        Inhaltes    ein.

   Durch Steuer  schlitze in den Seitendeckeln des Gehäuses  oder in der Nabe des Flügelrades wird das  zu verdichtende Gas in eine Zelle grössten  Inhaltes eingeleitet und das verdichtete Gas  aus einer Zelle kleinsten Inhaltes abgeleitet.  Die     Abdichtung    der Zellen erfolgt dabei  durch eine Flüssigkeitsschicht, die sowohl  die Nabe wie die Seitenkante des Flügel  rades und die gegenüberliegenden Flächen  der Seitendeckel des Gehäuses erfasst.  



  Da die normalerweise verlangten Druck  differenzen zwischen Saug- und Druckstut  zen der Pumpen 1     Atm.    (Vakuumpumpen)  und mehr     (Kompressoren)        beträgt,        muss:        die       Umfangsgeschwindigkeit des Flüssigkeits  ringes relativ hoch gewählt werden, damit  letzterer den Druckunterschied     zwischen    den  einzelnen     Zellen        aufnehmen    kann.  



  Ein Hauptnachteil der üblichen Flüssig  keitsringpumpen besteht nun darin, dass in  folge der grossen     Umfangsgeschwindigkeit     des Flüssigkeitsringes sowohl eine starke  Reibung     zwischen        Flüssigkeitsring    und Ge  häuse, als auch     eine    bedeutende Wirbelbil  dung im Flüssigkeitsring selbst entsteht, so  dass ein grosser Teil der eingeführten Ener  gie verzehrt wird. Dieser setzt sich in  Wärme um und erhöht die Temperatur des  Flüssigkeitsringes rasch, was eine oftmalige  Erneuerung der Flüssigkeit nötig macht.  



  Durch vorliegende Erfindung werden  diese Nachteile weitgehend behoben, indem  das den     Flüssigkeitsring    abstützende Ge  häuse drehbar angeordnet ist und somit die  Reibung     zwischen    Flüssigkeitsring und Ge  häuse, wie auch die Wirbelbildung des Flüs-           sigkeitsringes    weitgehend herabgemindert  wird.  



  Die Zeichnung veranschaulicht ein Aus  führungsbeispiel des Erfindungsgegenstan  des.  



       Fig.    1 zeigt einen Längsschnitt durch  eine zum     Beispiel    als     Vakuumpumpe    arbei  tende Flüssigkeitspumpe;       Fig.    2 zeigt einen Querschnitt durch den  Arbeitsraum der Pumpe gemäss der Linie  11-II in     Fig.    1.  



  A ist das Flügelrad, B der Flüssigkeits  ring und C das Gehäuse der gezeichneten  Pumpe. Im Gehäuse C ist das Flügelrad A  exzentrisch drehbar angeordnet. Bei der  Drehung des Flügelrades A bildet sich im  Gehäuse an dessen Umfang der Flüssigkeits  ring B. Durch einen Saugschlitz     rS\,    der an  der einen Gehäusestirnseite vorgesehen ist,

    strömt das zu verdichtende Gas in den     Ar-          beitsraum    des Gehäuses C und füllt im un  tern Totpunkt die     grösste        Zelle.        Bei    der  Drehung des Flügelrades A wird das ein-    geschlossene     Gas        verdichtet    und durch den       .Druckschlitz    D ausgestossen.  



  Das Flügelrad A ist auf einer Welle F  befestigt, die im Deckei     E    exzentrisch zum  Gehäuse C gelagert ist.     Das    Gehäuse C ist       seinerseits    in einem Support     G    ebenfalls  drehbar gelagert.  



  Wird nun die Welle F angetrieben, so  wird durch die Rotation des Flügelrades A       bezw.    des     Flüssigkeitsringes    B das drehbare  Gehäuse C mitgenommen und die     Reibung     und Wirbelbildung des Flüssigkeitsringes  dadurch auf ein Minimum reduziert.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRUCH: Flüssigkeitsring-Flügelradpumpe für gas förmige liiedien, dadurch gekennzeichnet, dass das den Flüssigkeitsring abstützende Ge häuse drehbar angeordnet ist, um durch Mit drehung desselben die Reibung zwischen Ge häuse und Flüssigkeitsring, sowie die Wir- helbildung im Flüssigkeitsring zu verringern.
CH201072D 1938-04-09 1938-04-09 Flüssigkeitsring-Flügelradpumpe für gasförmige Medien. CH201072A (de)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118499242A (zh) * 2024-06-21 2024-08-16 徐州水环泵业有限公司 双转子液环泵
CN118622703A (zh) * 2024-07-05 2024-09-10 中国矿业大学 转筒式水环真空泵

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