CN213540731U - 一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构和电机直驱吸水泵 - Google Patents

一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构和电机直驱吸水泵 Download PDF

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尚立库
黄兆荣
郑鹏兴
徐静媛
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Abstract

本实用新型提供了一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,包括:电机、吸水泵、泄漏回流管道;所述电机通过法兰盘连接至吸水泵,使得电机的输出转轴伸入吸水泵中并驱动吸水泵的叶轮转动;所述输出转轴与法兰盘之间设置有密封件;所述泄漏回流管道的一端连通至吸水泵的低压入水口,利用低压入水口产生的负压将从密封件中泄漏的液体吸入低压入水口,避免电机因进水而损坏,从而增加了电机的使用寿命。

Description

一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构和电机直驱吸水泵
技术领域
本实用新型涉及一种吸水泵,尤其涉及电机直驱吸水泵。
背景技术
传统的水泵系统是电机和水泵分别设计、制造,通过转接法兰和联轴器装配在一起。电机采用异步电机,冷却采用风扇强制冷却,整个水泵系统存在不同轴对中引起的振动问题,也存在电机体积大、重量重,冷却效果较差等缺点,风扇也会带来较大的噪音问题;
因此,现有技术中出现了永磁同步电机直驱水泵,电机通过前法兰与吸水泵泵体直接连接在一起,就可以依靠电机的输出转轴直接驱动水泵工作。但这种设计方案存在由于密封老化或设计原因导致轴封泄漏时,泄漏的液体可能直接进入电机内部,影响电机的寿命。
实用新型内容
本实用新型所要解决的主要技术问题是提供一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,在由于密封老化或设计原因导致轴封泄漏时,泄漏的液体也不会进入电机内部,从而增加了电机的使用寿命。
为了解决上述的技术问题,本实用新型提供了一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,包括:电机、吸水泵、泄漏回流管道;
所述电机通过法兰盘连接至吸水泵,使得电机的输出转轴伸入吸水泵中并驱动吸水泵的叶轮转动;所述输出转轴与法兰盘之间设置有密封件;
所述泄漏回流管道的一端连通至吸水泵的低压入水口,利用低压入水口产生的负压将从密封件中泄漏的液体吸入低压入水口。
在一较佳实施例中:所述泄漏回流管道内还设置有止逆阀。
在一较佳实施例中:还包括泄漏检测单元,其包括缓存室、液面传感器和电磁阀;所述缓存室通过电磁阀连通至泄漏回流管道的另一端,所述缓存室还连通至所述密封件朝向电机的一侧;
所述液面传感器用于检测所述缓存室内的液面高度,并与设定值进行比较;所述缓存室内的液面高度达到设定值时,所述电磁阀打开。
在一较佳实施例中:所述缓存室连通在法兰盘与输出转轴的前轴承之间。
在一较佳实施例中:所述泄漏回流管道独立设置在吸水泵外,或集成设置在吸水泵内。
在一较佳实施例中:所述密封件为迷宫密封。
在一较佳实施例中:所述法兰盘与叶轮之间还设置有机械密封。
本实用新型还提供了一种电机直驱吸水泵,使用了如上所述的防泄漏结构。
在一较佳实施例中:所述吸水泵的出水口通过冷却水管连通电机的螺旋冷却水道。
相较于现有技术,本实用新型的技术方案具备以下有益效果:
本实用新型提供的一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,在电机输出转轴的前轴承和密封件之间设置了泄漏回流管道;当密封件老化或者破损导致输出转轴的密封失效时,从密封件与输出转轴之间泄漏的液体也不会进入电机内部,而是被吸入泄漏回流管道中,这样可以避免电机因为进水而损坏,从而增加了电机的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型优选实施例中电机直驱吸水泵的结构剖视图;
图2为本实用新型优选实施例中电机直驱吸水泵的另一角度剖视图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
参考图1和图2,本实施例提供了一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,应用在电机直驱吸水泵上,包括:电机1、吸水泵2、泄漏回流管道3;
所述电机1通过法兰盘12连接至吸水泵2,使得电机1的输出转轴11伸入吸水泵2中并驱动吸水泵2的叶轮21转动;所述输出转轴11与法兰盘12 之间设置有密封件13;所述泄漏回流管道3的一端连通至吸水泵2的低压入水口22。在工作状态下,吸水泵2端的低压入水口22呈负压,把可能通过密封件13泄漏往电机1的液体吸回吸水泵2,保证了电机1的正常工作。而所述吸水泵2的出水口通过冷却水管连通螺旋冷却水道;所述螺旋冷却水道设置于电机1内。这样就可以利用吸水泵2的出水口对电机1进行冷却。上述的螺旋冷却水道集成设置在电机1的机壳之中,从而更好地对电机内部进行降温,螺旋冷却水道属于现有技术,因此不做进一步赘述。
此外,为了防止吸入泄漏回流管道3的液体又回流至电机1内,所述泄漏回流管道3内还设置有止逆阀。止逆阀起到液体单向流通的目的,这样可以有效避免液体回流。止逆阀在卫浴领域上有广泛应用,其结构属于现有技术,故而不再赘述。
在优选的实施例中,为了防止泄漏回流管道3常开,而导致泄漏回流管道 3始终对密封件13产生吸力而造成密封件13损坏,还包括泄漏检测单元,其包括缓存室31、液面传感器32和电磁阀33;所述缓存室31通过电磁阀33连通至泄漏回流管道3的另一端,所述缓存室31还连通至所述密封件13朝向电机1的一侧;所述液面传感器32用于检测所述缓存室31内的液面高度,并与设定值进行比较;所述缓存室31内的液面高度达到设定值时,所述电磁阀33 打开。
这样在正常情况下泄漏回流管道3都是关闭状态的,密封件13不会受到吸力作用。而只有当密封件13密封失效后,缓存室31内积累了一定高度的液体了,电磁阀33才会打开。
本实施例中,所述缓存室31具体连通在法兰盘12与输出转轴11的前轴承14之间。缓存室31可以外设于电机1外,也可以设于隐藏电机1内,优选的,设于法兰盘12。
本实施例中的泄漏回流管道3独立设置在吸水泵3外,作为本实施例的简单替换,泄漏回流管道3也可以集成在吸水泵3的泵壳侧壁中,实现对泄漏回流管道的内置隐藏式设计,这属于本实施例的简单替换,不再赘述。
为了增加密封件13的密封性,使其能够长时间保持密封不失效,所述密封件13为迷宫密封。此外,所述法兰盘12与叶轮21之间还设置有机械密封 15。这样就可以形成双重密封,进一步增加了密封的稳定性。迷宫密封和机械密封为本领域技术人员在密封时的常用技术手段,因此在本实施例中不对其结构做过多展开。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

Claims (9)

1.一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,其特征在于包括:电机、吸水泵、泄漏回流管道;
所述电机通过法兰盘连接至吸水泵,使得电机的输出转轴伸入吸水泵中并驱动吸水泵的叶轮转动;所述输出转轴与法兰盘之间设置有密封件;
所述泄漏回流管道的一端连通至吸水泵的低压入水口,利用低压入水口产生的负压将从密封件中泄漏的液体吸入低压入水口。
2.根据权利要求1所述的一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,其特征在于:所述泄漏回流管道内还设置有止逆阀。
3.根据权利要求1所述的一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,其特征在于:还包括泄漏检测单元,其包括缓存室、液面传感器和电磁阀;所述缓存室通过电磁阀连通至泄漏回流管道的另一端,所述缓存室还连通至所述密封件朝向电机的一侧;
所述液面传感器用于检测所述缓存室内的液面高度,并与设定值进行比较;所述缓存室内的液面高度达到设定值时,所述电磁阀打开。
4.根据权利要求3所述的一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,其特征在于:所述缓存室连通在法兰盘与输出转轴的前轴承之间。
5.根据权利要求1所述的一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,其特征在于:所述泄漏回流管道独立设置在吸水泵外,或集成设置在吸水泵内。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,其特征在于:所述密封件为迷宫密封。
7.根据权利要求6所述的一种吸水泵直驱电机的防泄漏结构,其特征在于:所述法兰盘与叶轮之间还设置有机械密封。
8.一种电机直驱吸水泵,其特征在于:使用了权利要求1-7中任一项所述的防泄漏结构。
9.根据权利要求8所述的一种电机直驱吸水泵,其特征在于:所述吸水泵的出水口通过冷却水管连通电机的螺旋冷却水道。
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