DE3014425A1 - Seitenkanalpumpe - Google Patents
SeitenkanalpumpeInfo
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- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D5/00—Pumps with circumferential or transverse flow
- F04D5/002—Regenerative pumps
- F04D5/003—Regenerative pumps of multistage type
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Description
PATENTANWÄLTE
J. REITSTÖTTER
W. KINZBBACH
TELEFON I (Οβθ) 87 68 83
TBLBXl 0210208 ISAR D
15. April 1980
M/21 062
M/21 094
M/21 094
Herrn .
Bergstr.
8541 Röttenbach
130043/0193
! M/21 062 4
j M/21 094 30H425
Die Erfindung betrifft eine Seitenkanalpumpe, umfassend ein Gehäuse mit darin abge-dichteter Welle und an dieser befestigtem
Laufrad sowie einen Strömungskanal, der von einer Ansaugöffnung im Gehäuse ausgeht und über wenigstens einen in diesem ausge- j
bildeten Seitenkanal sowie diesem entsprechende Schaufel zellen J des Laufrades zu einer Austrittsöffnung im Gehäuse führt.
Säugöffnung in die Schaufeizellen des rotierenden Laufrades
und den Seitenkanal eintretende Fördermedium um fast eine Umdrehung
mitgenommen, wobei sich durch die Zentrifugalkraft eine Zirkulationsströmung zwischen Laufradzellen und SeitenkanaT
bildet. Dabei findet eine Energieübertragung durch Impulsaustausch vom Zirkulationsstrom höheren Energiezustandes an den
Volumenstrom geringeren Energiezustandes statt.
Bei bisher bekannten Seitenkanal pumpen haben die zur Energieübertragung
wichtigen Schaufelzellen des Laufrades stets gleiche Länge und einen stets gleichbleibenden Seitenkanalquerschnitt,
ausgenommen strömungsbedingte Abweichungen, die auf den Ansaug- und Austrittsbereich beschränkt sind. Diese bekannten Ausführungen
lassen nur einen niedrigen Wirkungsgrad zu und sind daher auf verhältnismäßig kleine Volumenströme beschränkt.
Es sind Sonderausführungen bekannt, deutsche Patentanmeldung
H 14218 Ia/59b, bei denen zum Zwecke der Leistungs- bzw. Mengenregelung
und unter Vernachlässigung von Energieübertragungszahl und Wirkungsgrad der Seitenkanalquerschnitt in Umfangsrichtung
verändert werden kann. Auch sind Seitenkanalpumpen bekannt, DE-PS 966 487, deren Seitenkanalquerschnitt an der Eintrittsstelle
bei Null beginnt und zur Austrittsstelle hin radial zunimmt,
um dann tangential aus dem Gehäuse auszutreten. Vernachlässigt werden hierbei ebenfalls die Energieübertragungszahl
und der Wirkungsgrad. Es wird bei diesen Sonderausführungen auch
nicht auf die Strömungsvorgänge eingegangen, die bekanntlich der Auslegung von Seitenkanalpumpen, insbesondere des Seitenkanals,
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enge Grenzen auferlegen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Seitenkanalpumpe mit besserem Seitenkanaleffekt zu entwickeln, um eine größere
EnergieUbertragungszahl und einen höheren Wirkungsgrad zu errei- j ! chen.
! Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die
I Schaufelzellen eines Schaufelkranzes des Laufrades in ihrer
I Länge zur Laufradmitte hin zwischen einer langen und einer kurzen Schaufelzelle alternieren und daß der zugehörige Seitenkanal
mit zur Laufradmitte konzentrischer Außenkontur eine sich zur
■ Austrittsöffnung spiralförmig verjüngende Innenkontur besitzt,
!deren Abstand von der Welle an der Ansaugöffnung dem Abstand
!einer langen Schaufelzelle von der Welle und an der Austritts-
■ öffnung dem Abstand einer kurzen Schaufel zelle von der Welle entspricht.
Vorzugsweise verjüngt sich dabei die Innenkontur nach einer 'Archimedischen Spirale. Auch eine Verjüngung nach einer logarithmischen
Spirale ist vorteilhaft.
j Die erfindungsgemäße Bauweise hat den Vorteil, daß die nur mäßige
I Energieübertragung von den Schaufelzellen zum Volumenstrom daj
durch eine wesentliche Verbesserung erfährt, daß sich an der j Eintrittsstelle am Seitenkanal durch die ,längeren
Schaufelzellen ein Teilzirkulationsstrom von dem dort entstehenden
Hauptzirkulationsstrom abtrennt, der letzteren durch seine größere Geschwindigkeit zu einer höheren' Umlaufgeschwindigkeit
zwischen Schaufelzellen und Seitenkanal bringt. Dadurch wird der dreidimensional schrauben- bzw. spiralförmig über die
gesamte Seitenkanallänge fließende, überwiegend von den kürzeren
Schaufelzellen gebildete Hauptzirkulationsstrom zunehmend beschleunigt,
was zu wesentlich häufigeren Wiedereintritten in die Schaufelzellen, verbunden mit einer größeren Energieübertragungszahl und höherem Wirkungsgrad, führt. Der am Anfang breitere
Seitenkanal läßt die längere Schaufelzelle voll wirksam werden,
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deckt sie, schmäler werdend, zum Seitenkanalende allmählich bis
auf die Länge der kürzeren Schaufelzellen ab, so daß der Teilzirkulationsstrom
mit dadurch abnehmender Amplitude an Relativgeschwindigkeit zum Hauptzirkulationsstrom verliert und mit
gleicher Umlaufgeschwindigkeit in diesen ganz übergeht.
In weiterer, vorteilhafter Ausbildung der Erfindung kann das Laufrad aus Laufradstufen oder Einzelscheiben axial oder radial
zu mehrstufigen Ausführungen mit entsprechend zugeordneten Seitenkanälen bestehen.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und aus der folgenden Beschreibung von
Ausfuhrungsbeispielen, die in der Zeichnung dargestellt sind.
Es zeigen:
Figur 1 einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäß ausgebildete
Seitenkanalpumpe mit gestrichelt angedeutetem Laufrad,
Figur 3 die Ansicht eines Seitenkanals der Pumpe nach den Figuren 1 und 2,
Figur 4 einen Schnitt durch den Seitenkanal in der Ebene IV-IV der Figur 3,
Figur 5 einen Längsschnitt durch eine doppe!strömige, erfindungs
gemäß ausgebildete Seitenkanalpumpe,
Figur 6 die Ansicht des doppelseitigen Laufrades der Seitenkanal
pumpe gemäß Figur 5,
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der Erfindung, ■
■ i ! Figur 9 einen Querschnitt durch eine weitere Variante der Er- i
, findung, j
Figur 10 einen Längsschnitt durch die in Figur 9 gezeigte,radial
mehrstufige Seitenkanalpumpe,
! Figur 11 die Ansicht der Seitenkanäle der. Seitenkanalpumpe nach
den Figuren 9 und 10,
j Figur 12 einen Längsschnitt in der Ebene XII-XII der Figur 11,
: Figur 13 die Ansicht des radial mehrstufigen Laufrades der Seitenkanalpumpe nach den Figuren 9 und 10,
■ Figur 14 den Längsschnitt in der Ebene XIV-XIV der Figur 13,
Figur 15 einen Längsschnitt durch eine weitere Variante der Erfindung,
Figur 16 eine Variante der in Figur 15 gezeigten Ausführungsform,
, Figur 17 einen Längsschnitt durch eine weitere Variante der j Erfindung,
! Figur 18 einen Längsschnitt durch eine weitere AusfUhrungsform
der Erfindung,
■ Figur 19 einen Längsschnitt durch eine Seitenkanalpumpe mit
; zwei voneinander getrennten Einzelscheiben des Lauf-
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rades
und
und
Figur 20 einen Längsschnitt durch eine asymmetrisch ausgebildete ;
Seitenkanalpumpe gemäß der Erfindung.
Die in den Figuren 1 bis 4 dargestellte Seitenkanalpumpe ist einströmig und einstufig ausgebildet und besteht aus einem Gehäuse
10 und einem Laufrad 12. Das Gehäuse 10 setzt sich zusammen aus einem Gehäusering 14 mit Ansaug'öffnung 16 und Austrittsöffnung 18, einem Lagerdeckel 20, einem dazu parallelen Gehäusedeckel
22 und einer Gehäusescheibe 24, die zwischen dem Lagerdeckel 20 und dem Gehäusedeckel 22 befestigt ist. Die Sitzfläche
des Gehäuseringes 14 auf dem Lagerdeckel 20 und auf dem Gehäusedeckel 22 ist durch je einen Runddichtring 26 nach außen abgedichtet.
Im Lagerdeckel 20 des Gehäuses 10 ist eine über Packungsringe 28 abgedichtete Welle 30 angeordnet, die durch einen nicht dargestellten
Antriebsmotor, beispielsweise einen zweipoligen Elektromotor, in Pfeilrichtung in Drehung versetzt werden kann.
Auf dem freien Ende der Welle 30 ist mittels einer Paßfeder 32 das Laufrad 12 befestigt und über eine Scheibe 34 mittels einer
Schraube 36 axial gesichert.
Das als Scheibe ausbildete Laufrad 12 ist mit einem Kranz von Schaufelzellen 38 versehen, die einem Seitenkanal 40 gegenüberliegen,
welcher in die Gehäusescheibe 24 eingearbeitet ist. Die Schaufelzellen 38 alternieren in ihrer Länge zur Mitte des
Laufrades 12 hin zwischen einer langen Schaufelzelle 38a und
einer kurzen Schaufelzelle 38b. Der gegenüberliegende Seitenkanal 40 hat eine zur Laufradmitte konzentrische Außenkontur 42 und eine
Innenkontur 44, die sich zur Austrittsöffnung 18 hin spiralförmic
verjüngt. Vorzugsweise wird dabei die Innenkontur 44 durch eine Archimedische Spirale gebildet. Der Abstand der Innenkontur 44
j'.ielle 30 ist dabei so bemessen, daß er an der An-
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Säugöffnung 16 dem Abstand einer langen Schaufelzelle 38a und
an der Austrittsöffnung 18 dem Abstand einer kurzen Schaufelzelle
38b entspricht.
Das durch die Ansaugöffnung 16 und über eine in die Gehäuseschei-i
be 24 eingearbeitete Eintrittsöffnung 46 in den Seitenkanal 40 ! und in die Schaufelzellen 38 des Laufrades 12 eintretende For- j
dermedium wird durch die Zentrifugalkraft des rotierenden Lauf- !
rades 12 radial zur Peripherie beschleunigt ,wodurch die Ausbildung1
eines räumlichen Zirkulationsstromes bewirkt wird, der schrauben- oder spiralförmig über die gesamte Seitenkanall a'nge fließt.
Dieser Zirkulationsstrom wird impulsartig von einem durch die abwechselnd längeren Schaufelzellen 38a hervorgerufenen Teilzirkulationsstrom
zur Laufradmitte hin überlagert. Dieser Teilzirkulationsstrom höheren Energiezustandes führt bereits innerhalb
des Hauptzirkulationsstromes zu einer Energieübertragung und einer erhöhten Zirkulationsgeschwindigkeit, das heißt zu
einer höheren Umlaufgeschwindigkeit zwischen Seitenkanal 40 und Schaufelzellen 38. Aus der höheren Umlaufgeschwindigkeit ergibt
sich ein häufigeres Wiedereintreten des Fördermediums in die Schaufelzellen 38 und damit eine größere Energieübertragung auf
den Volumenstrom im Seitenkanal 40.
Bei einem ausgeführten Prototyp einer erfindungsgemäß ausgebildeten
Pumpe konnte eine um 25 % größere Förderhöhe festgestellt werden.
Mit abnehmender Geschwindigkeit des Volumenstroms ändert sich das Umlaufbild des Hauptzirkulationsstromes in Umfangsrichtung
von einer anfänglich alternierend ovalen in eine fast stetige
und nahezu kreisrunde Form, das heißt, die längeren Schaufelzellen
38a nehmen an Wirksamkeit allmählich ab. Di.es erfordert eine Anpassung der Seitenkanalgeometrie, die erfi.ndungsgemäß
dadurch verwirklicht ist, daß bei gleichbleibender Planparallel1-tät
und Außenkontur 42 des Seitenkanals 40 dessen Innenkontur 44
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spiralförmig verläuft, so daß die längeren Schaufelzellen 38a
vom Beginn des Seitenkanals 40 an voll wirks-.m sind und zum
Ende des Seitenkanals 40 hin entsprechend ihrer abnehmenden
Wirksamkeit allmählich bis auf die Länge der kürzeren Schaufel- ·
zellen 38b abgedeckt werden. Damit geht der Teilzirkulations- j strom bei abnehmender Amplitude allmählich mit nahezu kreisrundem
Umlaufbild in den hauptsächlich von den kürzeren Schaufelzellen
38b bestimmten Hauptzirkulationsström über.
Dem Ende des Seitenkanals 40 ist ein kurzer, auslaufender Nachverdrängungskanal
48 nachgeschaltet, der sich in axialer Richtunc
auf seine Spitze hin verjüngt. Dieser Nachverdrängungskanal 48 beschleunigt bei Flüssigkeitsbetrieb den Entlüftungsvorgang, wei
die nachdringende Flüssigkeit die zur Laufradmitte hin in den Schaufelzellen 38 zurückgedrängte Luft über eine "anschließende
EntlUftungsbohrüng 50 mit dara'uf folgendem EntlüftungskanäT 52
entweichen kann.
Auf der Druckseite verläßt das Fördermedium den Seitenkanalbereich
über eine in die Gehäusescheibe 24 eingearbeitete Verbindungsöffnung
54 und die Austrittsöffnung 1.8.
Wenn das Fördermedium ein Gas ist, ist keine Entlüftungsbohrung 5Ö erforderlich. Dabei erfolgt im Nachverdrängungskanal 48 eine
Nachverdichtung des Fördermediums mit nachträglichem Entspannungsprozess
an der Saugseite des Seitenkanals 40, wodurch eine schnellere Ausbildung der Zirkulationsströmung bewirkt wird.
In den Figuren 5 bis 7 ist eine einstufige, doppe!strömig ausgebildete
Seitenkanalpumpe dargestellt, deren Laufrad 12 beidseitig Schaufelzellen 38 aufweist. Jedem der beiden Schaufelkränze
ist ein Seitenkanal 40 zugeordnet, der in eine entsprecher de Gehäusescheibe 24 eingearbeitet ist. Die beiden Gehäusescheiben
24 berühren sich im Bereich ihres Außenumfanges. Wie Figur 5 zeigt, teilt sich der Strom des Fördermediums hinter der
Ansaugöffnung 16 und gelangt über .di.e_i>eiden, in jdie Gehäuse-
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scheiben 24 eingearbeiteten Eintrittsbffnungen 46 in den ;
Strb'mungskanal zwischen dem Seitenkanal 40 und den Schaufel- '■
zellen 38, aus dem er an der Druckseite über die Verbindungsöffnungen 54 der beiden Geha'usescheiben 24 und die Austritts- ;
öffnung 18 wieder austritt. ,
Bei der in Figur 8 dargestellten Variante einer einströmigen ]
Seitenkanalpumpe besteht das Laufrad 12 aus zwei Einzelscheiben !
12a und 12b, die durch eine Distanzscheibe 56 voneinander getrennt
sind. Die Distanzscheibe 56 ist zusammen mit den beiden Einzel scheiben 12a und 12b auf der Welle 30 befestigt und
rotiert mit dieser. Ihr Außenumfang bildet mit dem Innendurchmesser der beiden Geha'usescheiben 24 einen radialen Dichtspalt
58. Da der Dichtspalt 58 axial nicht begrenzt ist, ist bei der |
Montage der Seitenkanalpumpe eine axiale Verschiebebewegung des Laufrades 12 innerhalb der Geha'usescheibe 24 möglich, ohne daß j
dadurch die Dichtwirkung beeinträchtigt wird. Die Seitenkanalpumpe der Figur 8 hat auf diese Weise 2 Stufen, die durch die
Distanzscheibe 56 voneinander getrennt sind. Das durch die Ansaugöffnung
16 eintretende Fördermedium strömt im Anschluß an die erste Stufe durch einen im Geha'usering -14 eingearbeiteten
Überleitungskanal 60 in die zweite Stufe und verla'ßt nach einer
knappen Umdrehung den Seitenkanal 40 der zweiten Stufe durch die Austrittsöffnung 18. Bei dieser Anordnung durchströmt das Fördermedium
die Pumpe einströmig in 2 axial hintereinander geschalteten Stufen.
In den Figuren 9 und 10 ist eine einströmige, zweistufige
Seitenkanalpumpe gezeigt, bei der die beiden Stufen radial j hintereinander geschaltet sind. Das Fördermedium strömt durch " j
die Ansaugöffnung 16 über die in die Gehä'usescheibe 24 eingearbeitete
Eintrittsöffnung 46 in die radial innere, erste Stufe j und von dieser durch einen in Figur 9 gestrichelt dargestellten
Oberleitungskanal 60 i.m hinteren Bereich der GehSusescheibe 24 |
in die zweite Stufe, die radial außen liegt. Aus der zweiten |
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Stufe fließt das Fördermedium durch eine ebenfalls im hinteren i Bereich der Gehäusescheibe 24 vorgesehene Verbindungsöffnung 54 j
und über die Austrittsöffnung 18 nach außen ab. Die Tatsache, j daß die Verbindungsöffnung 54 axial hinter dem Seitenkanal 40 ί
vorgesehen ist, ist deshalb vorteilhaft, weil dadurch die radiale Baugröße der Seitenkanalpumpe begrenzt bleibt. Ein weiterer Vorteil
der in axialer Richtung erfolgenden Abgabe des Fördermedium durch die Verbindungsöffnung 54 besteht darin, daß ein Verlust
der Betriebsflüssigkeit vermieden wird, was bei einer radialen Abgabe der Fall wäre.
In den Figuren 11 und 12 ist eine Ansicht der beiden in die Gehä'usescheibe 24 eingearbeiteten Seitenkanäle 40a und 40b gezeigt.
Die Figuren 13 und 14 zeigen das radial zweistufig fördernde Laufrad 12, dessen beide Schaufel kränze erfindungsgemäf
ι mit abwechselnd langen Schaufelzellen 38a und kurzen Schaufel-
! zellen 38b versehen sind.
stufig ausgebildet ist. Der Strömungskanäl, des Fördermediums
j teilt sich hinter der Ansaugöffnung 16 auf und fließt dann zu-
nächst in die radial innenliegende, erste Stufe und von dieser
in die radial äußere, zweite Stuffe. Dabei ist das doppelseitig mit Schaufelkränzen ausgerüstete Laufrad 12 einstückig ausge-
: bildet.
Bei der in Figur 16 gezeigten Variante der doppelströmigen,
. zweistufigen Seitenkanalpumpe der Figur 15 ist das Laufrad 12 aus zwei Einzel scheiben zusammengesetzt, die mit ihrem Rücken
aneinander!iegen. Auch hier weist jede Einzel scheibe des Lauf-•
rades 12 zwei konzentrische Schaufelkra'nze unterschiedlichen
Durchmessers auf. Jedem Schaufelkranz ist wieder ein Seitenkanal 40 zugeordnet, der in die entsprechende Stufe der Gehäusescheibe
' 24 eingearbeitet ist. Da der Durchsatz durch die Pumpe konstant ist, ist wie beim Beispiel der Figur 9 das Volumen der äußeren ·
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j Schaufelzellen 38 kleiner als das der inneren Schaufelzellen
Durch die spiegel symmetrische Ausbildung des Laufrades 12, das in beiden Drehrichtungen betrieben werden kann, heben sich die
ι axialen Belastungen im Betrieb gegeneinander auf, so daß sich
eine schwimmende und damit axial ausgeglichene Lagerung für das Laufrad 12 einstellt. Das Laufrad 12 kann bezüglich der beiden
Gehäusescheiben 24 berührungsfrei eingestellt werden, so daß zwischen Laufrad 12 und Geha'usescheibe 24 eine Reibung und damit
Verschleiß vermieden werden, was sich günstig auf die Standzeit der Pumpe und auf die Gerä'uschbildung im Betrieb auswirkt.
Figur 17 zeigt eine einströmige, vierstufige Seitenkanalpumpe,
deren Laufrad 12 ebenfalls aus zwei Einzelscheiben zusammengesetzt ist, die durch eine Distanzscheibe 56 voneinander getrennt
sind. Damit entspricht der Aufbau im wesentlichen der in Figur gezeigten Pumpe. Die vier Stufen sind hintereinander geschaltet,
so daß bei gleicher geometrischer Auslegung wie der in Fig. 15 und 16 dargestellten Pumpe, der Durchsatz halb so groß und der
Förderdruck doppelt so groß sind.
Figur 18 zeigt eine Variante zu der einströmigen und vierstufigen Pumpe der Figur 17, bei der jedoch die Abdichtung zwischen
den beiden Einzel scheiben des Laufrades 12 am Außenumfang durch eine im Gehäuse eingespannte Distanzscheibe 56' erfolgt, Dadurch
ergeben sich vier radiale, axial dichtende Dichtflächen
zwischen der Distanzscheibe 56' und den Einzel scheiben des Laufrades
12.
Figur 19 zeigt ebenfalls eine vierstufige Version der Seitenkanalpumpe,
bei der das Laufrad 12 ebenfalls aus zwei Einzelscheiben besteht, die jedoch mit ihren einander zugekehrten
Schaufel kränzen auf der Welle 30 befestigt sind, wobei der die Seitenkanäle 40 enthaltende Teil des Gehäuses in den Raum
zwischen die beiden Einzel scheiben ragt. Von der Ansaugöffnung 16 führt der Strömungskanal über die Eintrittsöffnung 46 in der
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linken Geha'usescheibe 24 in die radial innere, erste Stufe und
von dort nach einer knappen Umdrehung durch einen axialen übergang in die radial gleiche Stufe des gegenüberliegenden
Seitenkanals 40. Nach einer knappen weiteren Umdrehung gelangt das Fördermedium über einen tangentialen Überleitungskanal in
die radial äußere Stufe derselben Seite und von dieser nach einer weiteren knappen Umdrehung durch einen axialen übergang in die
axial benachbarte, radial gleiche Stufe, aus der es schließlich durch die Verbindungsöffnung 54 in die Austrittsöffnung 18 gelangt.
Figur 20 zeigt schließlich eine Ausführung einer erfindungsgemäßen
Seitenkanalpumpe mit einer axial zentrischen Ansaugöffnung 16 und einem asymmetrisch ausgebildeten Laufrad 12. Das Fördermedium
wird einströmig von der im Durchmesser kleinsten Stufe angesaugt und nach knapp einer Umdrehung an die doppelströmige ,
zweite Stufe weitergeleitet, die aus zwei Schaufelzellenkränzen
besteht, die Rücken an Rücken auf dem einstückig ausgebildeten Laufrad 12 liegen und denen in radial gleicher Höhe zwei Seitenkanäle
40 gegenüberliegen.
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Leerseite
Claims (1)
- M/21 062PatentansprücheSeitenkanalpumpe, umfassend ein Gehäuse mit darin abgedichte- : ter Welle und an dieser befestigtem Laufrad sowie einen Strömungskanal, der von einer Ansaugöffnung im Gehäuse ausgeht und über wenigstens einen, in diesem ausgebildeten ; Seitenkanal sowie diesem entsprechende Schaufelzellen des Laufrades zu einer Austrittsöffnung im Gehäuse führt, dadurch gekennzeichnet, da3 die Schaufel zellen (38) eines Schaufelkranzes des Laufrades (12)in ihrer Länge zur Laufradmitte hin zwischen einer langen (38a) und einer kurzen Schaufelzelle (38b) alternieren und daß der zugehörige Seitenkanal (40) mit zur Laufradmitte konzentrierter Außenkontur (42) eine sich! zur Austrittsöffnung (18) spiralförmig verjüngende Innenkontur (44) besitzt, deren Abstand von der Welle (30) an der Ansaugj öffnung (16) dem Abstand einer langen Schaufelzelle (38a) J von der Welle und an der Austrittsöffnung (18) dem Abstand einer kurzen Schaufelzelle (38b) von der Welle entspricht.! 2. Seitenkanalpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, ! daß sich die Innenkontur (44) nach einer Archimedischen Spirale verjüngt.j 3. Seitenkanalpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Laufrad (12) doppelseitig angeordnete Schaufelzellenkränze aufweist, die durch einen Mittelsteg getrennt sind und denen je ein Seitenkanal (40) gegenüber-1iegt.4. Seitenkanalpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Laufrad (12) aus zwei Einzelscheiben besteht, die in spiegel symmetrischer Anordnung auf der Welle (30) befestigt sind und von denen jede Schaufelzellenkränze aufweist.130043/0193ORfGiNAL INSPECTEDM/21 062 ~3"- ■""· " -'5. Seitenkanalpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß ( die beiden Einzelscheiben des Laufrades (12) durch eine j Distanzscheibe (56) voneinander getrennt sind, die den ' Strömungskanal in zwei hintereinandergeschaltete Stufen aufteilt.6. Seitenkanalpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Einzelscheiben des Laufrades (12) mit ihren einander zugekehrten Schaufelkränzen auf der Welle (30) befestigt sind und daß der die Seitenkanäle (40) enthaltende Teil des Gehäuses (10) in den Raum zwischen die beiden Einzelscheiben ragt.7. Seitenkanalpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Laufrad (12) mehrere, im Durchmesser unterschiedliche und in radialer Richtung hintereinandergeschaltete Schaufelzellenkränze aufweist, denen je ein Seitenkanal (40) im Gehäuse (10) zugeordnet ist, der mit dem jeweils in Strömungsrichtung folgenden Seitenkanal (40) verbunden ist.8. Seitenkanalpumpe nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß das im Querschnitt asymmetrische Laufrad (12) saugseitig nur einen Schaufelkranz und druckseitig eine doppelseitige Schaufelkranzstufe aufweist, denen im Gehäuse entsprechend ausgebildete Seitenkanäle (40) zugeordnet sind.•13 0*043/0193
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Legal Events
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8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |