DE2532262A1 - Magnetisch angetriebene kreiselpumpe - Google Patents
Magnetisch angetriebene kreiselpumpeInfo
- Publication number
- DE2532262A1 DE2532262A1 DE19752532262 DE2532262A DE2532262A1 DE 2532262 A1 DE2532262 A1 DE 2532262A1 DE 19752532262 DE19752532262 DE 19752532262 DE 2532262 A DE2532262 A DE 2532262A DE 2532262 A1 DE2532262 A1 DE 2532262A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- wall
- centrifugal pump
- impeller
- driven centrifugal
- magnetically driven
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 claims description 12
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 9
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 9
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 claims description 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 4
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- -1 polyfluoroethylene Polymers 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 11
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 2
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 241001590997 Moolgarda engeli Species 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 235000021395 porridge Nutrition 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/04—Shafts or bearings, or assemblies thereof
- F04D29/046—Bearings
- F04D29/0465—Ceramic bearing designs
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D13/00—Pumping installations or systems
- F04D13/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D13/021—Units comprising pumps and their driving means containing a coupling
- F04D13/024—Units comprising pumps and their driving means containing a coupling a magnetic coupling
- F04D13/026—Details of the bearings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/04—Shafts or bearings, or assemblies thereof
- F04D29/041—Axial thrust balancing
- F04D29/0413—Axial thrust balancing hydrostatic; hydrodynamic thrust bearings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/04—Shafts or bearings, or assemblies thereof
- F04D29/043—Shafts
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/586—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for liquid pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D3/00—Axial-flow pumps
- F04D3/02—Axial-flow pumps of screw type
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Description
DR. HUGO WILCKEN · DIPL.-ING. THOMAS WILCKEN · DIPL-CHEM. DR. WOLFGANG LAUFER
LOBECK. LOBECK MÖNCHEN
IWAKI COMPANY LIMITED
2 Iwamoto-cho, Kanda, Chiyoda-ku
Tokyo (Japan)
Tokyo (Japan)
Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe
Die Erfindung betrifft eine magnetisch angebtriebene Kreiselpumpe bzw.
Zentrifugalpumpe. Eine Kreiselpumpe dieser Art besteht im allgemeinen aus einem Flügelrad, das drehbar in einem hermetisch abgeschlossenen
Gehäuse von einer Lagerungsvorrichtung einschließlich einer Welle getragen wird, aus einem ersten, am Flügelrad befestigten Magnet, aus einem
Betätigungsteil, der sich außerhalb des Gehäuses befindet und so ausgebildet ist, daß er sich konzentrisch mit dem Flügelrad dreht, aus einem
zweiten Magnet, der am Betätigungsteil befestigt ist, aus einer Antriebsvorrichtung
zum Betrieb des Betätigungsteiles und aus einer Durch-
509885/0499
p: -,check Hamburg 138) 19 204 ■ Bonken: Commerzbank Lübeck (BLZ Γ30400 22! Kto.-Nr. 390187 ■ Deu'sche Book München (BL2 70070010) Klo.-Nr. 65/0543J
gangsvorrichtung zum Durchleiten eines Teiles einer Flüssigkeit, die
zwecks Kühlung in die Nähe der Lagerungsvorrichtung gepumpt wird. Während des Betriebes dreht der Betätigungsteil magnetisch das Flügelrad
und treibt die Flüssigkeit vom Einlaß zum Auslaß. Ein Teil der Flüssigkeit Fließt durch die Durchgangsvorrichtung aufgrund des Ausströmungsdruckes
der Kreiselpumpe und kühlt und schmiert die Lagervorrichtung.
Bei der oben erwähnten Bauart einer Kreiselpumpe sind die Antriebsrichtung und das Flügelrad vollständig voneinander abgeschlossen und
diese Pumpe besitzt den Vorteil, daß die in Frage kommenden Einzelteile gut abgedichtet sind. Jedoch besitzt diese Bauart den Nachteil,
daß die Lagervorrichtung und insbesondere die Welle in nicht ausreichendem Maße gekühlt werden. Die Welle wird selbst bei normalem
Betrieb nicht ausreichend gekühlt. Wenn der Ausströmungsdruck der Pumpe stark abfällt, hört die Kühlflüssigkeit auf durch die Durchgangsvorrichtung zu fließen und die in der Welle entstehende Reibungshitze
wird nicht mehr im ausreichenden Maße absorbiert. Dadurch kann sich die Lagerfläche der Welle festfressen und wird in Extremfallen durch
den thermischen Stress vollständig zerstört.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine magnetisch angetriebene
Kreiselpumpe zu entwickeln, bei der eine vollständige und ausreichende Kühlung der Welle gewährleistet wird, selbst dann, wenn der
Ausströmungsdruck der Pumpe wesentlich abfällt.
Die Aufgabe wtrd erfindungsgemäß gelöst durch eine neuartige Kreiselpumpe,
bei der die Welle eine Bohrung besitzt, die einen Teil der Durchgangsvorrichtung darstellt, und durch eine Hilfspumpvorrichtung,
509835/0^99
- β-
die die Kühlflüssigkeit durch mindestens einen Teil der Durchgangsvorrichtung treibt.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht ein Durchfließen der Kühlflüssigkeit durch den hohlen Schaft zwecks vollständiger Kühlung
dieses Schaftes und der Lagerfläche. Die Hilfspumpvorrichtung leitet
ebenfalls immer die Kühlflüssigkeit durch die Durchgangsvorricht ung
solange das Flügelrad in einer Drehbewegung gehalten wird und selbst dann wenn der Ausströmungsdruck der Pumpe beträchtlich abfällt,
wodurch verhindert wird, daß die Lagervorrichtung und insbesondere die Welle festfrisst oder zerstört wird.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Vorrichtung nach der Erfindung
ist die Welle am Flügelrad befestigt und drehbar gelagert auf den inneren Wänden des Gehäuses mittels Lager. Die Endfläche der
Welle, die stromabwärts von der Bohrung angeordnet ist, ist mindestens mit einer sich radial erstreckenden Auskehlung versehen. Diese Auskehlung
stellt einen Teil der Hilfspumpvorrichtung dar und treibt die Kühlflüssigkeit weiter durch die Zentrifugalkraft, wenn sich die Welle
mit dem Flügelrad dreht.
Bei einer weiteren Ausführungsform der Vorrichtung nach der Erfindung
ist die Welle an den inneren Wänden des Gehäuses befestigt und das Flügelrad wird drehbar getragen auf der Welle mittels Lagern. Bei
dieser Ausführungsform ist ein Spalt, der ein Teil der Durchgangsvorrichtung bildet, zwischen der Welle und dem Flügelrad ausgebildet.
Die Hilfspumpvorrichtung besteht mindestens aus einem Blatt, das sich mit dem Flügelrad dreht und die Flüssigkeit durch den Spalt treibt. Die
Vorrichtung nach der Erfindung wird in der folgenden Beschreibung anhand
-A-
509885/0499
der beiliegenden Zeichnungen im einzelnen erläutert.
Fig. 1 ist ein Längsschnitt einer Ausführungsform einer magnetisch angetriebenen
Kreiselpumpe nach der Erfindung.
Fig. 2 ist eine vergrößerte Teilansicht von Fig. 1.
Fig. 3 ist eine vergrößerte Ansicht eines in Fig. 1 verwendeten Lagerringes.
Fig. 4 ist eine vergrößerte Ansicht einer Pumpauskehlung, die in der
Endfläche der Hohlwellen nach Fig. 1 ausgebildet ist.
Fig. 5 ist eine vergrößerte Ansicht einer Ausführungsform der in Fig.
dargestellten Pumpauskehlung.
Fig. 6 ist ein Längsschnitt einer weiteren Ausführungsform einer magnetisch
angetriebenen Kreiselpumpe nach der Erfindung.
Fig. 7 ist eine Schnittansicht entlang der Linie 7-7 der Fig.
Fig. 8 ist eine Teilschnittansicht eines in Fig. 6 dargestellten zylindrischen
Teiles und der darin befindlichen Blätter, die eine axiale Strömung hervorrufen.
509885/0499
Eine magnetisch angetriebene Kreiselpumpe, mit der eine Flüssigkeit wie
Wasser oder eine chemische Lösung gepumpt werden soll, ist in den Fig. 1 bis 4 dargestellt. Diese Ausführungsfornn der Kreiselpumpe besitzt
ein Gehäuse 10, das aus einem korrosionsfesten nicht-metallischem Material, wie beispielsweise aus einem Kunststoff hergestellt worden ist.
Das Gehäuse 10 besteht aus einem Vorderteil 11 und einem Rückteil 12, der am Vorderteil 11 mittels einer Schraube 13 befestigt ist. Die zwei
Gehäuseteile 11 und 12 sind flüssigkeitsdicht miteinander verbunden. Im Gehäuse 10 befindet sich eine Pumpkammer 14, die aus einem zylindrischen
Teil 14a mit einem relativ flachen größeren Durchmesser und einem zylindrischen Teil 14b mit einem relativ tiefen schmaleren Durchmesser
gebildet ist. Mit dem zylindrischen Teil 14a mit dem größeren Durchmesser sind eine konzentrisch sich erstreckende Einlaßleitung 15 und eine
sich radial erstreckende Auslaßleitung 16 verbunden. Im Zentrum des zylindrischen Teiles 14a mit dem größeren Durchmesser ist eine Lagerhalterung
18 an den inneren Wänden des Frontteiles 11 des Gehäuses mittels mehreren sich radial erstreckenden Armen 17 befestigt. Die Einlaßseite
der Lagerhalte rung 18 ist sphärisch ausgebildet, während die Auslaßseite eine zylindrische Aussparung bzw. Auskehlung 19 besitzt.
Ein zylindrischer hohler Fortsatz 20 befindet sich an der inneren Wand des Bodenteils des Rückteiles 12 des Gehäuses und zwar konzentrisch
zu der zylindrischen Aussparung 19. Dieser hohle Fortsatz 20 bildet eine
weitere zylindrische Aussparung in sich selbst. Die Lagerringe 24 und 25 sind fest in den zylindrischen Aussparungen 19 und 21 angebracht und
bestehen aus Polyfluoräthylen wie beispielsweise Teflon oder Kohlenstoff. Sie sind mit äußeren Flanschen 22 und 23 versehen (siehe Fig. 2).
Die inneren Wände der Tragringe 24 und 25 sind mit mehreren sich axial
erstreckenden Hohlkehlen bzw. Rillen 26 und 27 in bestimmten peripheren Intervallen ausgestattet. Die Endflächen der äußeren Flansche 22 und 23
509885/0499
sind mit sich radial erstreckenden Honlkehlen 28 und 29 verbunden,
die mit den oben erwähnten Hohlkehlen 26 und 27 in Verbindung stehen. In der Fig. 3 ist die Ausgestaltung des Tragringes 25 dargestellt. Die
Tragringe 24 und 25 halten gemeinsam in einen ι drehbaren u-id verschiebbaren
Zustand eine hohle Stützwelle 30, die kür.:er ist als der Raum
zwischen den gegenüberliegenden Bodenflächen der zylindrischen Aussparungen
19 und 21, so daß beide Enden der Stützwelle 30 immer von
den Bodenflächen der Aussparung 19 und 21 in einem Abstand gehalten
werden. Die Stützwelle 30 besteht beispielsweise aus einem geeigneten keramischen Material und besitzt eine sich axial erstreckende Bohrung 31
Die Endfläche der Stützwelle 30, die stromabwärts von der Bohrung 31 angeordnet ist, besitzt mehrere sich radial erstreckende Pumprillen, die
im einzelnen in der Fig. 4 dargestellt sind. Bei der dort dargestellten Ausführungsform besitzt die Stützwelle 30 vier Pumprillen, die in
gleichen peripheren Abständen angeordnet sind.
Die Stützwelle 30 ist mit einem konzentrischen Lauf- bzw. Flügelrad
33 ausgestattet, das so angeordnet ist, daß ein Spalt 34 zwischen dem Flügelrad und der inneren Wand des Gehäuses 10 gebildet wird. Das
Flügelrad 33 besteht aus mehreren sich radial erstreckenden offenen Flügelblättern 35, die sich im zylindrischen Teil 14a mit dem größeren
Durchmesser der Pumpkammer 14 befinden, und aus einem Körper 37, der im zylindrischen Teil 14b (mit dem kleineren Durchmesser) der
Pumpkammer 14 angeordnet ist und in dem ein · ringförmiger permanenter Magnet 36 eingebettet ist. Der Magnet 36 besteht aus Ferrit und hat
mehrere N- und S-PoIe, die alternativ um die Peripherie angeordnet
sind. Diejenigen Teile des Flügelrades 33, die gegenüber den äußeren Flanschen 32 und 33 liegen, sind mit Stockringen 38 und 30 verbunden,
die beispielsweise aus einem keramischen Material wie Aluminiumoxid hergestellt worden sind.
609885/0499
• τ «
Ein hauben förmiger drehbarer Betätigungs- bzw. Antriebs teil 40
ist außerhalb des Rückteils 12 des Gehäuses so angebracht, daß er
konzentrisch den Toil 12 umgibt. An der inneren Wand des Betätigungsteiles 40 ist ein ringförmiger permanenter Magnet 41 angebracht, dessen
innere Wand von einem bestimmten Abstand von dem Rück teil 12 des Gehäuses
entfern t angebracht ist. Der ringförmige Magnet 41 besteht aus Ferrit und hat mehrere N- und S-PoIe, die alternativ auf der inneren
periphere^ Wand angeordnet sind. Wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, ist
das linke Ende des Betätigungsteiles 40 mit einer konzentrisch angeordneten Antriebswelle 42 versehen, die ihrerseits mit der Kraftquelle
44 verbunden ist, wie beispielsweise einem Elektromotor. Ein Schutzgehäuse
43 umgibt das Betätigungsglied 40 und ist mit dem Vorderteil 11 und dem Rückteil 12 des Gehäuses mittels der Schraube 13 verbunden.
Bei der oben beschriebenen Ausführungsform bilden der Spalt 34, die
Hohlkehle 29 und 27 des Tragringes 25, der Fortsatz 21, die Bohrung 31 der Stützwelle 30 und die Kehlen 26 und 28 des Tragringes 24 gemeinsam
einen Durchgang für eine Kühlflüssigkeit.
Wenn während des Betriebes der Betätigungsteil 14 zusammen mit dem
ringförmigen Magnet 41 mittels der Antriebswelle 42 gedreht wird, dann wird eine magnetische Kraft über die Magneten 41 und 36 erzeugt und
dreht das Flügelrad 33 herum, wodurch eine Flüssigkeit von der Einlaßleitung 15 zu der Auslaßleitung 16 gefördert wird mittels der Flügelblätter
35. Zu dieser Zeit bewirkt der ausströmende Druck B der Pumpe daß ein Teil der Flüssigkeit durch den Spalt 34, durch die Hohlkehlen
29 und 27 des Tragringes 25 und dem Fortsatz 21 und schließlich in die Bohrung 31 der Stützwelle 30 durchgeht. Anschließend wird die Flüssigkeit
zu der Vorderseite des Flügelrades 33 durch den Fortsatz 19 in den Hohlkehlen 26 und 28 des Tragringes 24 transportiert. Die Pumpkehlen
32 leiten die Flüssigkeit zentrifugal nach draußen in eine radiale
509885/0499 " 8 "
Richtung, wie sie durch die Pu-npr.ehlen 32 bestimmt wird, wodurch die
Flüssigkeit zwangsläufig durch die 1IoIi^Jn..; -Λ der Stützwelle 30 geführt
wird. Auf diese Wei.sr assortiert >(,» i.ii.it\ !: die Bohrung 31 und die Hohlkehlen
29 und 26 der Tragringe 2'3 und 24 riut-x hgehende Flüssigkeit in
wirksamer Weise , die Reibungswärme, die an der ZwischenHäche zwischen
der Stützwelle 31 und den Tragringen 25 und 24 erzeugt wird.
Selbst: wenn aus irgendeinem Grund? der Ausströmdruck der Pumpe stark
abfällt, fließt die Kühlflüssigkeit weiter durch die Durchgänge aufgrund der Wirkung der Pumpkehlen 32, solange das Flügelrad 33 in einer Drehbewegung
gehalten wird. Dadurch wird in zuverlässiger Weise verhindert, daß sich die Stü'zwelle 30 festlegt oder beschädigt wird.
Aus Fig. 5 ist zu ersehen, daß die Hohlwelle 30a an der einen Endfläche
mit vier Pumprillen 32a versehen sind, die die Form einer Spiralkurve
(volute curve) besitzen. In diesem Fall lässt man die Welle 30a in Richtung des angezeigten Pfeiles rotieren.
In den Fig. 6 und 7 wird eine weitere Ausführungsform einer magnetisch
angetriebenen Kreiselpumpe bzw. Zentrifugalpumpe nach der Erfindung beschrieben. Diese Kreiselpumpe besteht aus einem Gehäuse 110 mit einem
Vorderteil 111 und einem Rückteil 112, einer Einlaßleitung 115, einer Auslaßleitung
116, einem Betätigungsglied 140, einem Magnet 151, einer Antriebswelle 142 und einem Schutzgehäuse 143. Diese Ausführungsform
der Kreiselpumpe nacn der Erfindung hat im wesentlichen die gleiche Konstruktion
wie die oben beschriebene Ausführungsform, daher werden bestimmte Einzelheiten der Beschreibung weggelassen. Die hohle Stützweite
130 dieser Ausführungsform ist an der inneren Wand des Gehäuses 110
befestigt und das Flügelrad 133 dreht sich in Relation zu'- Welle 130. Die
509885/0499
innere Wand der Einlaßleitung 11E ist mir einem inneren Flansch 150
ausgestattet. Der innere Flansch '50 besitzt mehrere ,schmale axiale
Bohrungen 152 in der Mähe de^ Pe ipherie im gleichen Abstand. Der
Rückteil 112 des Gehäuses besitzt einen zylindrischen Fortsatz 153, der an der inneren Bodenfläehe ausgebildet isl. Dieser Fortsatz 153 hat
eine Aussparung 154, die konzentrisch angeordnet ist zu ä^r Bohrung
(mit dem größeren Durchmesse·") des inneren Flansches 150. Der Endteil
des zylindrischen Fortsatzes 153 ist mit mehreren sich radial erstreckenden
Hohlkehlen 150 ausgestattet. Ein Stopring 156 der a.;s einem
keramischen Material und hauptsächlich aus Aluminiumoxid besteht, ist
an der Aussparung 154 befestigt. Der Stopring 156 ist kürzer als die
Hohlkehlen 155 und hat einen schmaleren inneren Durchmesser als der
Fortsatz 154. Line höhle Stützwelle 130, die aus einem keramischen
Material und hauptsächlich aus Aluminiumoxid besteht, ist an einem Ende der inneren peripheren Wand de° Bohrung 151 (mit dem größeren
Durchmesser) des inneren Flansches 150 befestigt und am anderen Ende
an der inneren pe^ipheren Wand des Stopringes 156. Die Stützwelle 130 besitzt eine axial sich erstreckende Bohrung 131. Das andere Ende
der Stützwelle 130 befindet sich in einem bestimmten Abstand von der inneren Bodenwand des Fortsatzes 154.
Das Flügelrad 133 wird drehbar und verschiebbar getragen von der Stützwelle
130 mittels der Lagerringe 126 und 127. Der Körper 137 des Flügelrades 133 besitzt eine sich axial erstreckende zylindrische Bohrung
157, die einen größeren Durchmesser besitzt als der äußere Durchmesser der Stützwelle 130. Die innere Wand der zylindrischen Bohrung 157 besitzt
mehrere Auskehlungen bzw. Rillen 158 und 159, die sich axial von
den Enden des Flügelrades 133 erstrecken. Die äußerer, peripheren Wände
der Lagerringe 126 und 127 sind fest in den Teilen der inneren peripheren Wand der zylindrischen Bohrung 157 befestigt, die neben den Auskehlungen
159 und 159 angeordnet sind. Die inneren peripheren Wände der Lagerringe
809885/0499 - 10 -
126 und 127 sind mü mehreren Hohlwellen 1 üO und 16 1 versehen und
greifen an der äußeren Wand der Stüt^welle 130 in ei nenn drehbaren und
verschiebbaren Zustand an. Die cjeci<»nüöerliec}ei.den Enden der Lager—
ringe 126 und 127 enden an einem Punkt, der etwas außerhalb der gegenüberliegenden Enden der Hohlkehlen 158 und 159 liegt. Das linke
Ende des Lagerringes 127 erstreckt sich axial über die Hohlkehle 159 .
Ein ringförmiger Ferritmagnet 136 ist um die äußere Peripherie des
Körpers 137 des Flügelrades eingebettet wie der Ferritmagnet 36 der
oben beschriebenen Ausführungsform. Eine Endfläche des Flügelrad— körpers 137 ist mit mehreren Flügelradblättern 135 vom geschlossenen
Typ ausgestattet. Die Seite des Flügelrades, das gegenüber der Einlaßleitung 115 liegt, ist mit einem Stopring 126 aus Polyfluoroäthylen
wie beispielsweise Teflon oder aus Kohlenstoff versehen. Die innere
Wand des Vorderteiles 111 des Gehäuses, die gegenüber dem Stopring
162 liegt, ist mit einem weiteren Stopring 163 verbunden, der aus einem
keramischen Material oder hauptsächlich aus Aluminiumoxid besteht. Die Stopringe 156 und 163 sind so angeordnet, daß sie die axiale
Bewegung des Flügelrades 133 beschränken, indem sie gegen den Lagerring 127 und den Stopring 163 gepresst werden.
Die oben beschriebene Endfläche des Flügelradkörpers 137 ist weiterhin
mit einem zylindrischen Teil 164 verbunden, der einen größeren Durchmesser besitzt als die Stützwelle 130. Das freie Ende des zylindrischen
Teiles 164 wird von der Einlaßleitung 115 mehr nach innen aufgenommen als die Flügelradblätter 135. Die innere Wand des zylindrischen Teiles
164 ist mit mehreren Axialfließ-Blättern 165 versehen, so daß die Flüssigkeit in Richtung des in Fig. 6 angezeigten Pfeiles geleitet wird.
Bei der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform der Kreiselpumpe nach der Erfindung fließt die Kühlflüssigkeit im ersten Durchgang durch den
809885/0499
Spalt 134 zwischen dem Rückteil 112 des Gehäuses und denn Flügelrad
133, durch die Auskehlung 155, dem Fortsatz 154 und dem Durchgang
131 und in einem zweiten Durchgang durch die Auskehlungen 158 und 160,
der Bohrung 157, den Auskehlungen 159, 161 und 155, durch den Fortsatz
154 und durch die Leitung 131.
Die in Fig. 6 dargestellte Ausführungsform einer Kreiselpumpe nach der
Erfindung arbeitet in folgender Weise: Durch Drehung des äußeren Magnetes 141 wird die Kühlflüssigkeit von der Einlaßleitung 115 zu der Auslaßleitung
116 durch den Einfluß der Flügelradblätter 135 transportiert. Dabei fließt ein Teil der Kühlflüssigkeit durch den ersten und den zweiten Durchgang
aufgrund des Ausströmungsdruckes, so daß die Stützwelle 130 und die Lagerringe 126 und 127 gekühlt werden. Insbesondere aufgrund dieser Ausführungsform
der Kreiselpumpe mach der Erfindung werden die Stützwelle 130 und die Lagerringe 126 und 127 in sehr wirksamer Weise gekühlt und
zwar von innerhalb und außerhalb der Bohrung 130 und der Hohlkehle 158, 159, 160 und 161. Selbst wenn der Ausstromungsdruck stark abfällt
aus irgendeinem Grunde, fließt die Kühlflüssigkeit weiter auf die Einwirkung der Flügelradblätter 165 (vom Axialflußtyp) und es wird verhindert, daß
die Stützwelle 130 festfrisst oder in anderer Weise beschädigt wird.
Patentansprüche: - 12 -
509885/0499
Claims (13)
- P a t e η t a η s ρ rüche/1 .J Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe, bestehend aus einem Flügelrad, das drehbar in einem hermetisch abgedichteten Gehäuse von einer Lagervorrichtung getragen wird, die eine Welle und einen ersten Magnet besitzt, einen Betätigungsteil, der außerhalb des Gehäuses angeordnet ist, so daß er sich konzentrisch mit dem Flügelrad dreht und miteinem zweiten Magnet ausgestattet ist, einer Antriebsvorrichtung zum Antreiben des Betätigungsteiles, um das Flügelrad mittels einer magnetischen Kraft, die über den ersten und den zweiten Magnet erzeugt wird, in eine Drehbewegung zu bringen, und aus einer Durchgangsvorrichtung zum Durchleiten eines Teiles der Kühlflüssigkeit, die zu dem peripheren Abschnitt der Lagervorrichtungs zwecks Kühlung gepumpt wird, dadurch g e -kenn zeichnet, daß die Stützwelle mit einer ersten Bohrung versehen ist, die einen Teil der Durchgangsvorrichtung darstellt und weiterhin die Pumpe mit einer Hilfspumpe versehen ist, um die Kühlflüssigkeit durch einen Teil der Durchgangsvorrichtung mittels der Drehung des Flügelrades zu treiben.
- 2. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stützwelle am Flügelrad befestigt ist und die Lagervorrichtung Lagerteile einschließt, die die Stützwelle im Gehäuse drehbar halten.
- 3. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfspumpenvorrichtung mindestens eine sich radial erstreckende Auskehlung an dem Endteil der Stützwelle besitzt, der stromabwärts von der Durchgangsvorrichtung angeordnet ist.- 13. -609885/0499
- 4. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpauskehlung sich durchgehend in radialer Richtung der Stützwelle erstreckt.
- 5. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 3, dadurch g ek ennzeichnet, daß die Pumpauskehlung sich in einer Spiralkurve (volute curve) erstreckt.
- 6. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Lagerteil aus einem Ring besteht, dessen äußere Wand an der inneren Wand des Gehäuses befestigt ist und dessen innere Wand drehbar an der äußeren Wand der Stützweite angreift und der mindestens eine sich axial erstreckende Auskehlung besitzt, die in der inneren Wand ausgebildet ist, wobei die Auskehlung einen Teil der Durchgangsvorrichtung darstellt.
- 7. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring aus Polyfluoräthylen oder Kohlenstoff besteht.
- 8. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Flügelrad eine zweite axial durchgehende Bohrung besitzt, die Welle durch die zweite Bohrung geht, um an der inneren Wand des Gehäuses befestigt zu sein , und die Stützvorrichtung Lagerteile enthält zur drehbaren Halterung des Flügelrades auf der Welle.
- 9. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Flügelrad einen zylindrischen Teil509885/0499besitzt, der sich von dem einen Ende des Flügelrades in axialer Richtung von der Stützwelle erstreckt und die Stützwelle in einem bestimmten Abstand von der äußeren Wand der Stützwelle umgibt, und die Hilfspumpvorrichtung mindestens aus einem Blatt vom Axialstromungstyp besteht, das an der inneren Wand des zylindrischen Teiles befestigt ist.
- 10. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Lagerteil aus einem Ring besteht, dessen äußere Wand an der inneren Wand der zweiten Bohrung befestigt ist und dessen innere Wand drehbar an der äußeren Wand der Stützwelle angreift.
- 11. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Teil der inneren Wand der zweiten Bohrung des Flügelrades, der am Lagerring angreift, mindestens eine erste sich axial erstreckende Auskehlung besitzt, die innere Wand des Lagerringes sich mindestens eine zweite sich axial erstreckende Auskehlung besitzt und die erste und die zweite Auskehlung einen Teil der Durch— gangsvorrichtung bilden.
- 12. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Lagerring aus Polyfluoräthylen oder Kohlenstoff besteht.
- 13. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stützwelle aus einem keramischen Material hergestellt worden ist und hauptsächlich aus Aluminiumoxid besteht.509885/0499
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP8537774U JPS5114803U (de) | 1974-07-18 | 1974-07-18 | |
JP8537874U JPS5114804U (de) | 1974-07-18 | 1974-07-18 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2532262A1 true DE2532262A1 (de) | 1976-01-29 |
Family
ID=26426396
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19752532262 Pending DE2532262A1 (de) | 1974-07-18 | 1975-07-18 | Magnetisch angetriebene kreiselpumpe |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4013384A (de) |
DE (1) | DE2532262A1 (de) |
FR (1) | FR2278957A1 (de) |
GB (1) | GB1496035A (de) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3603812A1 (de) * | 1986-02-07 | 1987-08-13 | Hella Kg Hueck & Co | Radialpumpe |
DE3630921A1 (de) * | 1986-09-11 | 1988-03-24 | Vdo Schindling | Kreiselpumpe |
DE3831068A1 (de) * | 1988-09-13 | 1990-03-22 | Sihi Gmbh & Co Kg | Verfahren zur reinigung einer stoffbuchslosen, rotierend arbeitenden foerdereinrichtung fuer fluide |
DE3905419A1 (de) * | 1989-02-22 | 1990-08-30 | Richter Chemie Technik Gmbh | Verfahren zur verminderung von mit foerderfluessigkeit gefuellten totraeumen in pumpen und pumpe mit vermindertem totraum |
DE4343854A1 (de) * | 1993-12-22 | 1995-07-13 | Munsch Kunststoff Schweistechn | Magnetpumpe |
DE10240800A1 (de) * | 2002-08-30 | 2004-03-18 | Munsch Chemie-Pumpen Gmbh | Pumpe mit einer an ein Fördermedium grenzenden nichtmetallischen Fläche und Verfahren zur Bereitstellung eines Kleislaufs eines Fördermediums bei der Pumpe |
DE102013018840B3 (de) * | 2013-11-08 | 2014-10-16 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg | Elektromotorische Wasserpumpe |
DE102015211741A1 (de) * | 2015-06-24 | 2016-12-29 | Robert Bosch Gmbh | Pumpe mit Anlaufscheibe |
Families Citing this family (112)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS576788Y2 (de) * | 1975-11-10 | 1982-02-08 | ||
NL7703439A (nl) * | 1976-04-09 | 1977-10-11 | Pumpex Production Ab | Werkwijze voor het regelen van een hydrodyna- mische pompeenheid en regulator voor toepassing van de werkwijze. |
DE2624058C2 (de) * | 1976-05-28 | 1984-11-15 | Franz Klaus-Union, 4630 Bochum | Permanentmagnetpumpe |
US4111614A (en) * | 1977-01-24 | 1978-09-05 | Micropump Corporation | Magnetically coupled gear pump construction |
US4207485A (en) * | 1978-04-24 | 1980-06-10 | The Garrett Corporation | Magnetic coupling |
US4277707A (en) * | 1978-04-24 | 1981-07-07 | The Garrett Corporation | High speed magnetic coupling |
FR2451480A1 (fr) * | 1979-03-16 | 1980-10-10 | Belenger Jacques | Pompe centrifuge medicale |
DE3307726C2 (de) * | 1983-03-04 | 1986-04-24 | Franz Klaus Union Armaturen, Pumpen Gmbh & Co, 4630 Bochum | Läufer und Lagerung einer Pumpe |
US4616980A (en) * | 1983-12-06 | 1986-10-14 | Crane Co. | Canned motor pumps pressurized recirculation system |
ATE29275T1 (de) * | 1984-07-16 | 1987-09-15 | Cp Pumpen Ag | Kreiselpumpe mit spaltrohrtopf. |
ATE32931T1 (de) * | 1984-07-16 | 1988-03-15 | Cp Pumpen Ag | Kreiselpumpe mit einem spaltrohrtopf. |
GB2167495B (en) * | 1984-11-20 | 1988-11-09 | Boc Group Plc | Improvements in mechanical pumps |
JPS61201899A (ja) * | 1985-03-04 | 1986-09-06 | Seiko Kakoki Kk | 耐蝕ポンプ |
FR2588323B1 (fr) * | 1985-10-09 | 1990-02-23 | Ngk Insulators Ltd | Pompe centrifuge a entrainement magnetique |
JPS6291692A (ja) * | 1985-10-16 | 1987-04-27 | Ngk Insulators Ltd | 回転機器用マグネツト駆動装置 |
JPS6352990U (de) * | 1986-09-25 | 1988-04-09 | ||
DE3645260C2 (de) * | 1986-11-20 | 1995-01-19 | Hermetic Pumpen Gmbh | Pumpe mit einem Spaltrohrmagnetkupplungsantrieb |
EP0268015B1 (de) * | 1986-11-20 | 1992-07-01 | HERMETIC-PUMPEN GmbH | Pumpe mit Spaltrohrmotor- oder Spaltrohrmagnetkupplungsantrieb |
US4747744A (en) * | 1987-01-09 | 1988-05-31 | Eastman Kodak Company | Magnetic drive gerotor pump |
DE8717855U1 (de) * | 1987-02-14 | 1990-09-27 | Richter Chemie Technik GmbH, 47906 Kempen | Leckanzeigevorrichtung für eine Magnetkreiselpumpe |
DE3712459A1 (de) * | 1987-04-11 | 1988-10-27 | Klaus Union Armaturen | Magnetischer pumpenantrieb |
US4836147A (en) * | 1987-12-14 | 1989-06-06 | Ford Motor Company | Cooling system for an internal combustion engine |
JPH01119883U (de) * | 1988-02-08 | 1989-08-14 | ||
JPH01125888U (de) * | 1988-02-22 | 1989-08-28 | ||
US4871301A (en) * | 1988-02-29 | 1989-10-03 | Ingersoll-Rand Company | Centrifugal pump bearing arrangement |
US4857785A (en) * | 1988-09-09 | 1989-08-15 | Allied-Signal Inc. | Torque coupling device |
JPH05501194A (ja) * | 1989-07-27 | 1993-03-04 | アライド・シグナル・インコーポレーテツド | トルク連結装置 |
DE3927391A1 (de) * | 1989-08-19 | 1991-02-21 | Bosch Gmbh Robert | Vorrichtung zum beheizen des fahrgastraumes eines kraftfahrzeuges |
FR2651839B1 (fr) * | 1989-09-22 | 1992-07-10 | Seeley Nominees Pty Ltd Ff | Pompe immergee. |
EP0431332B1 (de) * | 1989-11-08 | 1995-11-02 | Sanwa Tokushu Seiko Co., Ltd. | Magnetisch angetriebene Pumpe |
US5061151A (en) * | 1990-02-22 | 1991-10-29 | Sundstrand Corporation | Centrifugal pump system with liquid ring priming pump |
US5165868A (en) * | 1991-04-29 | 1992-11-24 | Tuthill Corporation | Magnetically driven pump |
US5184945A (en) * | 1991-12-27 | 1993-02-09 | Assoma, Inc. | Bushing structure for using in magnetically driving centrifugal pumps |
DK168236B1 (da) * | 1992-02-03 | 1994-02-28 | Thrige Pumper As | Køling af magnetkobling i pumper |
DE9201412U1 (de) * | 1992-02-05 | 1992-05-07 | Qvf Glastechnik Gmbh, 6200 Wiesbaden | Magnetkupplungspumpe, insbesondere zur Förderung aggressiver und umweltbelastender Medien |
US5263829A (en) * | 1992-08-28 | 1993-11-23 | Tuthill Corporation | Magnetic drive mechanism for a pump having a flushing and cooling arrangement |
US5470152A (en) * | 1993-02-23 | 1995-11-28 | General Signal Corporation | Radially mounted magnetic coupling |
EP0631366B1 (de) * | 1993-06-24 | 1997-09-03 | IWAKI Co., Ltd. | Magnetisch angetriebene Pumpe mit hinten angeordnetem Drucklagerelement |
CA2132582C (en) * | 1993-11-12 | 1999-01-05 | Paul Gergets | Magnetically driven positive displacement pump and thrust bearing assembly |
US5641275A (en) * | 1995-01-26 | 1997-06-24 | Ansimag Inc. | Grooved shaft for a magnetic-drive centrifugal pump |
US5833437A (en) * | 1996-07-02 | 1998-11-10 | Shurflo Pump Manufacturing Co. | Bilge pump |
US6378907B1 (en) * | 1996-07-12 | 2002-04-30 | Mykrolis Corporation | Connector apparatus and system including connector apparatus |
US5993176A (en) * | 1997-06-30 | 1999-11-30 | Furon Company | Magnetically-driven centrifugal pump |
GB9717866D0 (en) * | 1997-08-23 | 1997-10-29 | Concentric Pumps Ltd | Improvements to rotary pumps |
US6012909A (en) * | 1997-09-24 | 2000-01-11 | Ingersoll-Dresser Pump Co. | Centrifugal pump with an axial-field integral motor cooled by working fluid |
US5951267A (en) * | 1997-09-24 | 1999-09-14 | Ingersoll-Dresser Pump Co. | Diaphragm for seal-less integral-motor pump |
US5997261A (en) * | 1997-10-31 | 1999-12-07 | Siemens Canada Limited | Pump motor having fluid cooling system |
US5949171A (en) * | 1998-06-19 | 1999-09-07 | Siemens Canada Limited | Divisible lamination brushless pump-motor having fluid cooling system |
DE19834341C2 (de) * | 1998-07-30 | 2001-04-12 | Kaldewei Franz Gmbh & Co | Vorrichtung zur Erzeugung eines Wasser/Luftstromes in einer Whirpoolwanne |
DE19903817A1 (de) * | 1999-02-02 | 2000-08-10 | Bosch Gmbh Robert | Kühlwasserpumpe |
US6270324B1 (en) | 1999-10-26 | 2001-08-07 | Tuthill Corp. | Positive displacement pump and thrust bearing assembly |
EP1286746B1 (de) | 2000-05-12 | 2006-02-15 | Pall Corporation | Filtrationssysteme |
DE60116873T2 (de) * | 2000-05-12 | 2006-07-20 | Pall Corp. | Filter |
DE10024955A1 (de) * | 2000-05-22 | 2001-11-29 | Richter Chemie Tech Itt Gmbh | Kreiselpumpe mit Magnetkupplung |
EP1322395B1 (de) * | 2000-09-13 | 2011-02-23 | Entegris, Inc. | Vorrichtung zum filtern von flüssigen medien |
JP3913980B2 (ja) * | 2000-12-22 | 2007-05-09 | 本田技研工業株式会社 | 車両用エンジンにおける磁力式ポンプ駆動装置 |
US6543928B2 (en) | 2001-05-04 | 2003-04-08 | General Machine Company Of New Jersey, Inc. | Processing vessel and method for mixing powders with a magnetically coupled agitator |
KR20030023720A (ko) * | 2001-06-05 | 2003-03-19 | 가부시키가이샤 이와키 | 마그넷 펌프 |
US6715994B2 (en) | 2001-11-12 | 2004-04-06 | Shurflo Pump Manufacturing Co., Inc. | Bilge pump |
US7083392B2 (en) * | 2001-11-26 | 2006-08-01 | Shurflo Pump Manufacturing Company, Inc. | Pump and pump control circuit apparatus and method |
US7048520B1 (en) | 2002-04-16 | 2006-05-23 | Mccarthy James | Multistage sealed coolant pump |
US20040105768A1 (en) * | 2002-11-27 | 2004-06-03 | Cameron Donald B. | Internal recirculation for magnetically coupled positive displacement pumps |
US7033146B2 (en) * | 2003-01-08 | 2006-04-25 | Assoma Inc. | Sealed magnetic drive sealless pump |
US7186018B2 (en) * | 2003-05-07 | 2007-03-06 | Ashland Licensing And Intellectual Property Llc | Fuel processing device having magnetic coupling and method of operating thereof |
JP2004346774A (ja) * | 2003-05-20 | 2004-12-09 | Aisan Ind Co Ltd | 磁気結合ポンプ |
US20050074346A1 (en) * | 2003-10-02 | 2005-04-07 | Torrington Research Company | Low part count blower-motor assembly in common housing |
AT413907B (de) * | 2003-10-17 | 2006-07-15 | Tcg Unitech Ag | Elektrische antriebseinrichtung |
US7048495B2 (en) * | 2003-11-19 | 2006-05-23 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Rotating machine having a shaft including an integral bearing surface |
US7101158B2 (en) * | 2003-12-30 | 2006-09-05 | Wanner Engineering, Inc. | Hydraulic balancing magnetically driven centrifugal pump |
CN1746468A (zh) * | 2004-06-09 | 2006-03-15 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 液冷式散热系统微型泵 |
WO2006056262A1 (de) * | 2004-11-23 | 2006-06-01 | Ebm-Papst St. Georgen Gmbh & Co. Kg | Anordnung zur förderung von fluiden |
DE102004058591A1 (de) * | 2004-11-26 | 2006-06-01 | Laing, Oliver | Umwälzpumpe und Verfahren zur Herstellung einer Umwälzpumpe |
DE102004058533B4 (de) * | 2004-12-04 | 2011-04-21 | Brinkmann Pumpen K.H. Brinkmann Gmbh & Co. Kg | Pumpe für Flüssigkeiten unter Überdruck |
US7500829B2 (en) * | 2005-02-04 | 2009-03-10 | Sundyne Corporation | Two piece separable impeller and inner drive for pump |
US7748965B2 (en) * | 2005-10-17 | 2010-07-06 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Livewell/baitwell pump featuring rotating transom pickup tube |
DE202007003214U1 (de) * | 2007-02-22 | 2007-05-10 | Renner Gmbh | Magnetgekuppelte Kreiselpumpe für korrosive Medien |
US7758320B2 (en) * | 2007-05-03 | 2010-07-20 | Tank, Inc. | Two-stage hydrodynamic pump and method |
DE102007043600A1 (de) * | 2007-09-13 | 2009-03-19 | Robert Bosch Gmbh | Pumpenrotor für eine Spaltrohrpumpe |
US7707878B2 (en) * | 2007-09-20 | 2010-05-04 | Schlumberger Technology Corporation | Circulation pump for circulating downhole fluids, and characterization apparatus of downhole fluids |
US8113765B2 (en) * | 2007-12-27 | 2012-02-14 | Ormat Technologies Inc. | Water lubricated line shaft bearing and lubrication system for a geothermal pump |
US8087818B2 (en) * | 2008-12-03 | 2012-01-03 | Whirlpool Corporation | Blade-motor coupler for a blender |
DE102008064162B4 (de) * | 2008-12-19 | 2013-06-06 | Bühler Motor GmbH | Kreiselpumpe mit einer feststehenden Achse |
DE102008064099B4 (de) | 2008-12-19 | 2016-05-04 | Bühler Motor GmbH | Kreiselpumpe mit einer feststehenden Achse |
EP2224137B1 (de) * | 2009-02-26 | 2011-06-01 | Grundfos Management A/S | Pumpenaggregat |
DE102009046884A1 (de) * | 2009-11-19 | 2011-05-26 | JI-EE Industry Co., Ltd., Yongkang | Fluidpumpe zur Zuführung eines gekühlten Arbeitsfluids in einem Maschinenkühlsystem |
EP2330725B1 (de) * | 2009-12-02 | 2014-02-26 | Grundfos Management A/S | Strömungserzeugungseinheit |
MX2010002024A (es) * | 2010-02-22 | 2011-08-30 | Amc Medicion Y Control S A De C V | Micro generador de energia electrica, acoplado magneticamente. |
JP5465098B2 (ja) * | 2010-06-14 | 2014-04-09 | 三菱電機株式会社 | ポンプ及びヒートポンプ装置 |
EP2655804B1 (de) | 2010-12-21 | 2019-08-28 | Pentair Flow Technologies, LLC | Druckkompensierte nassdichtungskammer |
US9347458B2 (en) | 2010-12-21 | 2016-05-24 | Pentair Flow Technologies, Llc | Pressure compensating wet seal chamber |
PL2469093T3 (pl) * | 2010-12-24 | 2018-05-30 | Wilo Salmson France | Pompa cyrkulacyjna płynu i jej zastosowanie |
US8985969B2 (en) * | 2011-02-10 | 2015-03-24 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Pump configuration |
JP5631236B2 (ja) * | 2011-02-21 | 2014-11-26 | 三菱電機株式会社 | ポンプ及びヒートポンプ装置 |
DE102011117183B4 (de) * | 2011-10-28 | 2014-10-16 | Ruhrpumpen Gmbh | Teilstromführung, insbesondere einer Magnetkupplungspumpe |
CN103104554B (zh) * | 2011-11-10 | 2016-01-20 | 协磁股份有限公司 | 永磁罐装泵之防蚀外壳结构改良 |
DE102011119625A1 (de) * | 2011-11-29 | 2013-05-29 | Wilo Se | Nassläufer-Motorpumpe |
KR101250969B1 (ko) * | 2012-02-20 | 2013-04-05 | 캄텍주식회사 | 차량용 워터펌프 |
DE102013008795B3 (de) * | 2013-05-24 | 2014-08-21 | Ksb Aktiengesellschaft | Pumpenanordnung |
CN105090096A (zh) * | 2014-05-21 | 2015-11-25 | 上海佰诺泵阀有限公司 | 磁力旋涡泵 |
WO2016022193A1 (en) * | 2014-08-04 | 2016-02-11 | Imo Industries, Inc. | Dual integrated organic working fluid pump |
CN104675711B (zh) * | 2015-02-12 | 2017-12-12 | 常州市凯程精密汽车部件有限公司 | 电子水泵 |
JP6512553B2 (ja) * | 2015-07-17 | 2019-05-15 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ターボ機械 |
US10267316B1 (en) | 2015-11-03 | 2019-04-23 | Hooker Trust Llc | Hi-flow variable speed pump with wireless remote control |
CN105351242B (zh) * | 2015-12-07 | 2018-07-06 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 一种核电泵用稀油润滑无预润滑启动无冷却轴承装置 |
DE102016202417A1 (de) * | 2016-02-17 | 2017-08-17 | Bühler Motor GmbH | Kreiselpumpe |
US10240600B2 (en) * | 2017-04-26 | 2019-03-26 | Wilden Pump And Engineering Llc | Magnetically engaged pump |
US20200361040A1 (en) * | 2019-05-14 | 2020-11-19 | Illinois Tool Works Inc. | Method and apparatus for mechanically coupling a motor to an electrically isolated pump |
CN110159548B (zh) * | 2019-06-13 | 2024-02-20 | 广东骏驰科技股份有限公司 | 一种电动离心泵 |
DE102019122042A1 (de) * | 2019-08-16 | 2021-02-18 | HELLA GmbH & Co. KGaA | Pumpvorrichtung |
DE102020206493A1 (de) * | 2020-05-25 | 2021-11-25 | Hyundai Motor Company | Kraftstoffpumpe für ein Flüssigkraftstoff-Einspritzsystem eines Kraftfahrzeugs |
KR102365863B1 (ko) * | 2021-06-09 | 2022-02-23 | 주식회사 코아비스 | 워터 펌프 |
KR20240096707A (ko) * | 2021-11-09 | 2024-06-26 | 리텐스 오토모티브 파트너쉽 | 인쇄 회로 보드 스테이터를 갖춘 전기 펌프 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE488010A (de) * | 1947-03-11 | 1900-01-01 | ||
US3238878A (en) * | 1964-03-09 | 1966-03-08 | Micro Pump Corp | Centrifugal pump with magnetic drive |
US3220350A (en) * | 1964-09-03 | 1965-11-30 | Crane Co | Motor driven pump |
US3288073A (en) * | 1964-12-01 | 1966-11-29 | Pall Corp | Canned pump having reduced hydraulic thrust |
US3332252A (en) * | 1966-06-01 | 1967-07-25 | Carrier Corp | Magnetic pumps for use in refrigeration systems |
US3411450A (en) * | 1967-03-07 | 1968-11-19 | Little Giant Corp | Pump |
US3420184A (en) * | 1967-05-17 | 1969-01-07 | Julius L Englesberg | Pump employing magnetic drive |
US3520642A (en) * | 1968-10-29 | 1970-07-14 | Process Ind Inc | Motor driven pump |
-
1975
- 1975-02-12 GB GB5888/75A patent/GB1496035A/en not_active Expired
- 1975-02-18 FR FR7505030A patent/FR2278957A1/fr active Granted
- 1975-03-07 US US05/556,325 patent/US4013384A/en not_active Expired - Lifetime
- 1975-07-18 DE DE19752532262 patent/DE2532262A1/de active Pending
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3603812A1 (de) * | 1986-02-07 | 1987-08-13 | Hella Kg Hueck & Co | Radialpumpe |
DE3630921A1 (de) * | 1986-09-11 | 1988-03-24 | Vdo Schindling | Kreiselpumpe |
DE3831068A1 (de) * | 1988-09-13 | 1990-03-22 | Sihi Gmbh & Co Kg | Verfahren zur reinigung einer stoffbuchslosen, rotierend arbeitenden foerdereinrichtung fuer fluide |
DE3905419A1 (de) * | 1989-02-22 | 1990-08-30 | Richter Chemie Technik Gmbh | Verfahren zur verminderung von mit foerderfluessigkeit gefuellten totraeumen in pumpen und pumpe mit vermindertem totraum |
DE4343854A1 (de) * | 1993-12-22 | 1995-07-13 | Munsch Kunststoff Schweistechn | Magnetpumpe |
DE10240800A1 (de) * | 2002-08-30 | 2004-03-18 | Munsch Chemie-Pumpen Gmbh | Pumpe mit einer an ein Fördermedium grenzenden nichtmetallischen Fläche und Verfahren zur Bereitstellung eines Kleislaufs eines Fördermediums bei der Pumpe |
DE10240800B4 (de) * | 2002-08-30 | 2005-03-24 | Munsch Chemie-Pumpen Gmbh | Pumpe für chemisch aggressive Fördermedien |
DE102013018840B3 (de) * | 2013-11-08 | 2014-10-16 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg | Elektromotorische Wasserpumpe |
DE102015211741A1 (de) * | 2015-06-24 | 2016-12-29 | Robert Bosch Gmbh | Pumpe mit Anlaufscheibe |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US4013384A (en) | 1977-03-22 |
GB1496035A (en) | 1977-12-21 |
FR2278957B1 (de) | 1978-02-24 |
FR2278957A1 (fr) | 1976-02-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2532262A1 (de) | Magnetisch angetriebene kreiselpumpe | |
DE4331560B4 (de) | Magnetisch gekuppelte Kreiselpumpe | |
DE2159025C2 (de) | Kraftstofförderaggregat, bestehend aus einer Seitenkanalpumpe und einem Elektromotor | |
DE112009000185B4 (de) | Blutpumpe und Pumpeinheit | |
CH668101A5 (de) | Magnetisch angetriebene zentrifugalpumpe. | |
DE68921755T2 (de) | Dynamische dichtungsanordnung für eine schraubenpumpe. | |
DE69203258T2 (de) | Elektrische Pumpe zur Förderung einer Flüssigkeit, z.B. in Brennkraftmaschinen. | |
DE112012001700T5 (de) | Elektrotauchpumpendruckmodul mit verbesserter Schmierung und Temperaturabführung | |
EP0112462B1 (de) | Sich selbst reinigende Zentrifugalpumpe | |
EP0721546A1 (de) | Strömungsmaschine mit verringertem abrasiven verschleiss | |
DE60129590T3 (de) | Magnetpumpe | |
DE4428633A1 (de) | Kraftstoffpumpe zum Zuführen von Kraftstoff zu einem Fahrzeugmotor | |
DE3534507C2 (de) | Brennkraftmaschine | |
DE2405655A1 (de) | Pitot-kreiselpumpe mit geschlitzten einlasskanaelen im rotorgehaeuse | |
EP0386315A1 (de) | Abdichtungsvorrichtung sowie damit versehene Pumpe | |
DE4310266A1 (de) | Mischer | |
DE4123433A1 (de) | Pumpe | |
DE4039712C2 (de) | Peripheralpumpe | |
DE1653717A1 (de) | Stopfbuchslose Beschleunigungspumpe mit Motor mit einem Luftspalt fuer den Einbau in Warmwasserzentralheizungsanlagen | |
EP2322803A2 (de) | Pumpe mit einer Magnetkupplung | |
DE3136132C2 (de) | Zentraldrehkupplung | |
DE4305023C2 (de) | Flügelradpumpe | |
DE3941444C2 (de) | Permanentmagnetantrieb für eine Pumpe, ein Rührwerk oder eine Armatur | |
DE10062451A1 (de) | Förderpumpe | |
CH204956A (de) | Tauchmotorpumpe. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OHW | Rejection |