DE2532262A1 - Magnetisch angetriebene kreiselpumpe - Google Patents

Magnetisch angetriebene kreiselpumpe

Info

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
Application number
DE19752532262
Other languages
English (en)
Inventor
Kunihiro Oikawa
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Iwaki Co Ltd
Original Assignee
Iwaki Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP8537774U external-priority patent/JPS5114803U/ja
Priority claimed from JP8537874U external-priority patent/JPS5114804U/ja
Application filed by Iwaki Co Ltd filed Critical Iwaki Co Ltd
Publication of DE2532262A1 publication Critical patent/DE2532262A1/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/04Shafts or bearings, or assemblies thereof
    • F04D29/046Bearings
    • F04D29/0465Ceramic bearing designs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/021Units comprising pumps and their driving means containing a coupling
    • F04D13/024Units comprising pumps and their driving means containing a coupling a magnetic coupling
    • F04D13/026Details of the bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/04Shafts or bearings, or assemblies thereof
    • F04D29/041Axial thrust balancing
    • F04D29/0413Axial thrust balancing hydrostatic; hydrodynamic thrust bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/04Shafts or bearings, or assemblies thereof
    • F04D29/043Shafts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/586Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D3/00Axial-flow pumps
    • F04D3/02Axial-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

Patentanwälte WILCKHN &LAUFER
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)
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
LUIECR 1 - Brei!» Stro9e 52 -M · Telefon |04 51) 75888 ¥ I MUNCHIN 10- rrinzregentenstroo· 74 · Telefon (089) 47734«
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..; 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)

  1. 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. 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. 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. 4. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpauskehlung sich durchgehend in radialer Richtung der Stützwelle erstreckt.
  5. 5. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 3, dadurch g ek ennzeichnet, daß die Pumpauskehlung sich in einer Spiralkurve (volute curve) erstreckt.
  6. 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. 7. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring aus Polyfluoräthylen oder Kohlenstoff besteht.
  8. 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. 9. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Flügelrad einen zylindrischen Teil
    509885/0499
    besitzt, 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. 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. 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. 12. Magnetisch angetriebene Kreiselpumpe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Lagerring aus Polyfluoräthylen oder Kohlenstoff besteht.
  13. 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
DE19752532262 1974-07-18 1975-07-18 Magnetisch angetriebene kreiselpumpe Pending DE2532262A1 (de)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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