DE3912279C2 - - Google Patents
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- DE3912279C2 DE3912279C2 DE3912279A DE3912279A DE3912279C2 DE 3912279 C2 DE3912279 C2 DE 3912279C2 DE 3912279 A DE3912279 A DE 3912279A DE 3912279 A DE3912279 A DE 3912279A DE 3912279 C2 DE3912279 C2 DE 3912279C2
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- stator blades
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-
- 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
- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid
- F04D29/42—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
- F04D29/44—Fluid-guiding means, e.g. diffusers
- F04D29/445—Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for liquid pumps
- F04D29/448—Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for liquid pumps bladed diffusers
-
- 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
- F04D29/66—Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
- F04D29/669—Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for liquid pumps
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe gemäß dem
Oberbegriff der Ansprüche 1 oder 2.
Derartige beispielsweise aus der DE-PS 1 49 525 bekannte Kreiselpumpen, die sowohl in einstufiger als auch
in mehrstufiger Bauart bekannt sind, finden häufig in
Kraftwerken Anwendung und sind dort sehr belastenden
Betriebsbedingungen ausgesetzt. Eine hohe Verfügbarkeit der
Pumpe ist hierbei Voraussetzung, um die Betriebsbereitschaft
des Kraftwerkes sicherzustellen. Deshalb muß neben anderen
bei der Pumpe die Sicherheit gegen Kavitationsangriffe sehr
hoch sein, um eine hohe Lebensdauer der Pumpe und einen
reibungslosen Kraftwerksbetrieb zu gewährleisten. Bei Pumpen
der betreffenden Art zeigten sich Kavitationserscheinungen im
Leitradeintrittsbereich, und zwar bei den einen
nachgeordneten Ringraum aufweisenden Leiträdern.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei Kreisel
pumpen mit einer Beanspruchungsart, die auch einen Betrieb im
weiteren Überlastbereich vorsieht, das Entstehen von
Kavitation und die evtl. daraus resultierenden Schäden an den
Leitradschaufeln zu verhindern.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß dem kennzeichnenden
Teil der Ansprüche 1 oder 2. Durch Vergrößerung des
Durchflußquerschnittes bzw. der Leitradschaufeleintritts
winkel in demjenigen Teil des Leitrades, welcher im Bereich
der Austrittsöffnung angeordnet ist, wird eine Anpassung an
den jeweiligen Durchfluß vorgenommen.
In überraschender Weise hat sich bei der Problemlösung
herausgestellt, daß bei Leiträdern mit nachgeschaltetem
Ringraum und einer darin befindlichen Austrittsöffnung bei
einem Betrieb der Pumpe im großen Überlastbereich durch die
Austrittsöffnung eine äußerst negative Beeinflussung der
Leitraddurchströmung erfolgt.
Durch die Vergrößerung des Durchflußquerschnittes bzw. die
Vergrößerung des Leitradschaufeleintrittswinkels werden die
gefährdeten Leitradkanäle dem dort herrschenden Durchfluß
besser angepaßt und das Kavitationsverhalten der einzelnen
Leitradschaufeln positiv beeinflußt. Eine Entstehung von
Kavitationsschäden an einzelnen überbelasteten Schaufelteilen
wird so verhindert. Das Betriebsverhalten der gesamten Pumpe
bezüglich Durchsatz, Förderhöhe und Wirkungsgrad erfährt
keine meßbare Änderung gegenüber einem symmetrisch
ausgebildeten Leitrad. Die in den Ansprüchen beschriebenen
Lösungen zeigen unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten des
Leitrades bzw. der das Leitrad bildenden Leitradschaufeln
auf. Dies kann durch Änderung des Anstellwinkels der
Leitradschaufeln zur Strömung erfolgen und/oder durch
Änderung des Durchflußquerschnittes am Leitradeintritt.
Die Vorteile der erfindungsgemäßen Ausbildung sind folgende:
Die größeren Leitradquerschnittsflächen im Bereich der
Austrittsöffnung des Ringraumes vermindern die
Strömungsgeschwindigkeit in diesen Leitradkanälen und passen
sie dem örtlichen Durchsatz an. Ohne diese Maßnahme werden
die Leitradkanäle unterhalb der Austrittsöffnung mit einer über
der mittleren liegenden Geschwindigkeit durchströmt, was zu
starken Druckabsenkungen und somit zu Kavitations
erscheinungen führt. Dieses hätte aber eine höhere Belastung
der Leitradschaufeln bei einem Betriebszustand im
Überlastbereich zur Folge. Der vorzeitige Ausfall der
Leitradschaufeln wäre mit einer Wirkungsgradverringerung des
gesamten Aggregates und eventuellen Schaufelbrüchen
verbunden, was wiederum eine vorzeitige Reparatur bedingen
würde.
Mit Hilfe der Vergrößerung des Leitradeintrittswinkels für
die Leitradschaufeln im Bereich der Austrittsöffnung lassen
sich die jeweiligen Stoßverluste reduzieren. Somit
ermöglichen beide Maßnahmen eine Erhöhung der Betriebs
sicherheit, welche bedingt ist durch die Vermeidung von
Kavitationserscheinungen.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen
dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben. Die
Fig. 1 zeigt ein Leitrad mit unterschiedlichen Leitrad
eintrittsquerschnittsflächen und die
Fig. 2 ein Leitrad mit unterschiedlichen Leitradeintritts
winkeln.
Die Fig. 1 zeigt ein Kreiselpumpengehäuse (1), welches ein
Leitrad (2) enthält, dem ein Ringraum (3) nachgeordnet ist.
Das Leitrad besteht aus mehreren Leitschaufeln (4), wobei
zwischen zwei einander benachbarten Leitschaufeln (4) ein
Leitradkanal (5) ausgebildet ist. Der Ringraum (3) weist hier
eine Austrittsöffnung (6) auf, die mit einem Druckstutzen (7)
verbunden ist. Die Leitschaufeln (8), die der Austritts
öffnung (6) gegenüberliegen und in Richtung Austrittsöffnung
(6) weisende Leitradkanäle (9) begrenzen, weisen bei
konstanten Leitradwinkeln gegenüber den verbleibenden
Leitradschaufeln (4) eine größere Teilung (t 2) auf. Somit
verfügt das Leitrad (2) über eine unsymmetrische Leitrad
schaufelteilung, wobei die größere Teilung (t 2) im Bereich
der Austrittsöffnung (6) vorhanden ist. Dadurch ergibt sich
für die im Bereich der Austrittsöffnung (6) angeordneten
Leitkanäle (9) eine am Leitradeintritt meßbare Schluckweite
(a 2), die größer als die Schluckweite (a 1) der verbleibenden
Leitradkanäle (5) ausgebildet ist. Die Leitradquerschnitts
fläche errechnet sich aus der Schaufelzahl, multipliziert mit
der Schluckweite, multipliziert
mit der Höhe des Leitrades.
Die Fig. 2 zeigt an einem der Fig. 1 entsprechenden Pumpen
gehäuse ein anderes Leitrad (2), dessen Schaufeln (4, 10)
gleichmäßig über den Umfang verteilt angeordnet sind. Jedoch
weisen hierbei die der Austrittsöffnung (6)
gegenüberliegenden Schaufeln (10) einen Leitradschaufel
eintrittswinkel (α2*) auf, welcher größer als der
Leitradschaufeleintrittswinkel (α2) der verbleibenden
Leitradschaufeln (4) ist. Der größere Leitradschaufel
eintrittswinkel (α2*) kann durch eine andere Krümmung der
Schaufel, eine Zuschärfung oder andere Schaufelform erlangt
werden. Je nach der verwendeten Lösung kann dabei die Teilung
(t) gleich oder ungleich ausgeführt sein.
In den beiden Figuren steht der Richtungspfeil mit dem
Bezugszeichen ω für die Drehrichtung des hier nicht
eingezeichneten Laufrades. Das Pumpengehäuse (1) kann hierbei
sowohl bei einstufigen als auch bei mehrstufigen Pumpen
Anwendung finden, wobei es bei letzteren gewöhnlich im
Bereich der letzten Pumpenstufe Anwendung finden wird. Es ist
jedoch auch möglich, beispielsweise bei Kreiselpumpen mit
Zwischenentnahme, die erfindungsgemäße Gestaltung auch im
Bereich der Zwischenentnahme vorzusehen.
Claims (6)
1. Kreiselpumpe ein oder mehrstufiger Bauart mit mindestens
einem Laufrad, einem dem Laufrad in Strömungsrichtung
nachgeordneten und mehrere Leitschaufeln aufweisenden
Leitrad und einem dem Leitrad nachgeordneten, eine
Austrittsöffnung aufweisenden Ringraum, dadurch
gekennzeichnet, daß die in Richtung Austrittsöffnung (6)
weisenden Leitradkanäle (9) einen einen größeren Durchfluß
gewährleistenden Querschnitt als die restlichen
Leitradkanäle (5) aufweisen.
2. Kreiselpumpe ein oder mehrstufiger Bauart mit mindestens
einem Laufrad, einem dem Laufrad in Strömungsrichtung
nachgeordneten und mehrere Leitschaufeln aufweisenden
Leitrad und einem dem Leitrad nachgeordneten, eine
Austrittsöffnung aufweisenden Ringraum, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Leitradschaufeln (10) der in Richtung
Austrittsöffnung (6) weisenden Leitradkanäle (9) einen
größeren Leitradschaufeleintrittswinkel (α2*) aufweisen
als die restlichen Leitradschaufeln (4).
3. Kreiselpumpe nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die in Richtung Austrittsöffnung (6)
weisenden Leitkanäle (9) eine größere Schluckweite (a 2)
als die übrigen Leitkanäle aufweisen.
4. Kreiselpumpe nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die der Austrittsöffnung (6)
gegenüberliegenden Leitradschaufeln (8, 10) oder die
Leitradschaufeln (8, 10) der auf die Austrittsöffnung (6)
weisenden Leitradkanäle (9) eine größere Schaufelteilung
(t2) als die übrigen Leitradschaufeln aufweisen.
5. Kreiselpumpe nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die im Bereich der Austrittsöffnung
(6) befindlichen Leitradschaufeln (8, 10) oder die
Leitradschaufeln (8, 10) der auf die Austrittsöffnung (6)
weisenden Leitradkanäle (9) eine den Durchfluß
vergrößernde Schaufelform aufweisen.
6. Kreiselpumpe nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß ein verstellbares Leitrad
für die der Austrittsöffnung gegenüberliegenden
Leitradschaufeln oder für die Leitradschaufeln der auf
die Austrittsöffnung weisenden Leitradkanäle eine größere
Durchflußmenge sicherstellende Leitradschaufeleinstellung
als die übrigen Leitradschaufeln aufweist.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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Also Published As
Publication number | Publication date |
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Legal Events
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