EP0002157B1 - Pompe - Google Patents

Pompe Download PDF

Info

Publication number
EP0002157B1
EP0002157B1 EP78400182A EP78400182A EP0002157B1 EP 0002157 B1 EP0002157 B1 EP 0002157B1 EP 78400182 A EP78400182 A EP 78400182A EP 78400182 A EP78400182 A EP 78400182A EP 0002157 B1 EP0002157 B1 EP 0002157B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
disk
helical grooves
shaft
wheel
pump
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.)
Expired
Application number
EP78400182A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP0002157A1 (fr
Inventor
Jean-Claude Villard
Gilbert Berthereau
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.)
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
Original Assignee
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
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
Application filed by LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude filed Critical LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
Publication of EP0002157A1 publication Critical patent/EP0002157A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP0002157B1 publication Critical patent/EP0002157B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Images

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
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/16Sealings between pressure and suction sides
    • F04D29/165Sealings between pressure and suction sides especially adapted for liquid pumps
    • F04D29/167Sealings between pressure and suction sides especially adapted for liquid pumps of a centrifugal flow wheel
    • 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
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • F04D29/2261Rotors specially for centrifugal pumps with special measures
    • F04D29/2266Rotors specially for centrifugal pumps with special measures for sealing or thrust balance

Definitions

  • the present invention relates to a pump of the paddle wheel type mounted at the end of a driving shaft and placed in a casing, each blade forming a conduit extending on one side in an axial wheel body and emerging opposite. a suction duct and on the other hand radially in a wheel runout with radial extension running opposite a tangential discharge duct.
  • French patent 1,505,487 has already proposed a pump having a motor shaft mounted in a pump housing, with, on the shaft outlet side, sealing means with pair of disks facing coaxial and at the lowest axial distance from each other, one fixed and integral with the casing and the other movable in rotation and mounted with axial movement on said shaft, one of said discs having spiral grooves, the other being smooth .
  • Such a rotary junction sealing means has a definite advantage because the liquid layer which is interposed between the discs not only seals but also durably reduces the wear of the moving parts relative to one another. 'other.
  • An object of the invention is to provide seals for a particular pump which are particularly effective in that they certainly avoid undesirable leaks, which improves the yield, and which moreover have almost zero wear by friction. , which gives the pump thus equipped a very long service life and, at the same time, leads to particularly reduced maintenance; a pump according to the invention has very high safety in use.
  • the pump according to the invention is characterized in that, the pump being of the paddle wheel type mounted at the end of said shaft, each blade forming a conduit extending on one side in an axial wheel body and opening out opposite '' a suction duct and on the other side radially in a wheel runout with radial extension running past a tangential delivery duct, the movable disc in rotation of said first rotation means is integral with the wheel runout and in that the axial clearance is due to mounting with limited axial clearance of the wheel on the shaft and in that said pump is equipped, at its suction side, with a second sealing means with double coaxial discs and facing each other, one with spiral grooves, the other smooth, one of which is mounted at the end of said axial wheel body and the other at the end of a medium-blast fixed to the casing around the suction duct.
  • the start-up of a cryogenic pump is made easier and faster thanks to the hydrodynamic junctions described.
  • the shafts of the motor and of the pump may not be aligned as rigorously as in conventional motor-pump units and it is even possible, if desired, to remove the support of the pump by the engine block, which reduces thermal losses by conduction along this support. It is also understood that the technique for producing the pumps is considerably simplified at the same time as their weight is reduced.
  • a cryogenic pump comprises a shaft 1 of a motor 2 extending through a support 3 towards a pump casing 4, where the shaft 1 receives, at the end, an impeller 5 forming a plurality of vanes constituted by identical conduits 6 arranged around the shaft 1 and having an axial suction part 7 in a wheel body 5 ′ located in the vicinity of the shaft 1 and a radial delivery part 8 in a wheel run 5 "with radial extension.
  • the suction parts 7 open out view of a casing opening 9 on which is fixed, by flange 10, a suction duct 11 ..
  • the discharge parts 8 open into the pump casing 4 while scrolling opposite a tangential discharge duct 12.
  • the impeller 5 is associated with two main sealing means, one of these means generally designated by 13 is located on the "shaft outlet” side and aims to prevent leaks of liquid flowing between a front wall 14 of the impeller 5 and a transverse wall 15 of the pump housing 4 (according to arrow f 1 ) on the one hand, between the shaft 1 and a hub 16 of the impeller 5 towards the suction (according to arrow f 2 ) and incidentally along the shaft 1 towards the outside (according to arrow f a ), the other sealing means, generally designated by 18, is located “suction side" of the pump and aims to avoid liquid recirculation leaks, which may occur between one end 19 of the impeller 5 and another wall 20, incorporating the suction opening 9, of the pump housing 4.
  • the two sealing means 13 and 18 both consist of two opposite radial annular discs 22 and 23 for the sealing means 13 and 24, 25 for the sealing means 18.
  • the discs 22 and 24 are secured with the impeller 5, while the discs 23 and 25 are fixed in rotation, the disc 23 being fixed on the casing wall 15, while the disc 25 is fixed in leaktight manner, preferably by its inner periphery 26, to one end of a bellows 28, of which another end 29 is fixed to the casing wall 20 at the periphery of the suction opening 9.
  • each pair of discs 22 and 23 on the one hand and 24, 25 on the other hand must be able to come into contact face against face and deviate somewhat from each other and this simultaneously and in the same direction for the two pairs of discs 22 and 23, 24 and 25.
  • the disc 23 is not only immobilized in axial rotation, but also in axial translation, since it is secured to the casing wall 15, the impeller 5 is mounted with a slight axial movement on the shaft 1 by means of grooves 30, however preventing any rotation movement, this axial movement being moreover limited by a stop 31 more or less screwed at the end of the shaft 1.
  • the disc 24 secured to the impeller 5 since the disc 24 secured to the impeller 5 is not only movable in rotation, but also undergoes axial displacements equal and consistent with those of the disc 22, that is to say in a direction which is opposite to that desired for the disc 24 opposite of the disc 25, the latter disc is provided with a fairly large clearance thanks to the presence of the bellows 28. It is specified that it is only when the pump is stopped, when the impeller 5 stops rotating that the discs 22 and 23 on the one hand, 24 and 25 on the other hand must approach each other until they come to bear face to face.
  • the rotating disc 22 (or 24) has a face opposite the other disc, which is completely smooth, while in the face of the 'another disc 23 or 25 respectively which is fixed in rotation has been made a plurality of grooves in the form of spirals 40 (see Figure 2) of depth equal to a few hundredths of a millimeter, releasing between them, an equal number of projecting spans in spirals 41 which advantageously have the same transverse surface as the grooves 40.
  • a rotation in the direction of arrow F of the rotating mobile disc (22 or 24) relative to the fixed rotating disc (23 or 25 respectively) causes a significant pumping effect on the liquid according to arrows a and a significant increase in pressure since the internal periphery (where this pressure is equal to the suction pressure) towards the external periphery (where the prevailing pressure is the discharge pressure).
  • this pressure increase depends on different parameters, including in particular the nature and in particular the viscosity of the liquid, the number and shape of the grooves (which however always have a logarithmic shape) and the speed of rotation (which is imposed here by the engine working substantially at constant speed).
  • the impeller tends to stop in a position which applies the disc 22 against the disc 23 and the disc 25 against the disc 24 thus ensuring a satisfactory although partial sealing, because the spiral grooves then constitute as many leakage conduits, however, having a high pressure drop due both to their elongation thanks to the spiral shape and their very shallow depth.
  • one or more channels 42 can be provided ensuring sufficient liquid intake at start-up.
  • the shaft sealing means described also serves to receive the axial thrust exerted on the impeller, thus eliminating any other provision for this purpose.
  • FIG. 3 which is an improved version of FIG. 1, a paddle wheel 30, mounted on a shaft 32 is equipped, on the side of the shaft outlet, with a pair of discs 33 and 34; the disc 33 is smooth and extends over a fairly large radial extension of the wheel 30 from the periphery of the shaft 32.
  • the spiral disc has a lesser radial extension and is located opposite a outer peripheral part of the disc 33.
  • an annular groove 36 coaxial with the shaft 32 into which opens a conduit 37 connected to a external source of gas.
  • a paddle wheel 49 is here fitted, on the shaft outlet side 43, with a smooth rotary disc 44 with large radial extension, while a casing wall 45 is here fitted of a grooved disc 46 extending radially over a radially outer part of the smooth disc 44, while facing the remaining radially inner part 44 'of smooth disc 44 is formed, on the casing wall 45, a bearing smooth 47 ensuring a good seal when the pump is stopped, the parts 46 and 47 being separated by a groove 48. This gives a better seal when the pump stops by pressing face against face of the radially inner part 44 'of the disc 44 and the bearing 47.
  • this bearing 47 may be arranged radially outside the disc with spiral grooves 46 as indicated at 47'.
  • the invention applies to all impeller pumps, or turbopumps for conveying liquids, and more particularly cryogenic liquids.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

  • La présente invention concerne une pompe du genre à roue à aubes montée en bout d'un arbre menant et placée dans un carter, chaque aube formant un conduit s'étendant d'un côté dans un corps axial de roue et débouchant en regard d'un conduit d'aspiration et d'un autre côté radialement dans un voile de roue à extension radiale défilant en regard d'un conduit de refoulement tangentiel.
  • Les pompes actuellement connues sont généralement rendues étanches au niveau de leur conduit d'aspiration, entre roue et carter (étanchéité dite interne) et au niveau de la sortie d'arbre au travers du carter, par une configuration en labyrinthe de l'une des parties (fixe ou rotative) par rapport à l'autre, généralement associée à des joints d'étanchéité en matériau résistant à l'usure par frottement. Malgré ces dispositions on est obligé de procéder à d'assez fréquents changements de joints et cela d'autant plus fréquemment que le liquide pompé est à une température très différente de la température ambiante, qu'elle soit très chaude ou très froide. En outre, les défauts d'étanchéité, notamment de l'étanchéité interne, conduisent à des fuites qui sont "recirculées" à l'aspiration de la pompe, ce qui contrecarre l'obtention d'un bon rendement de pompage.
  • On a déjà proposé dans le brevet français 1.505.487 une pompe ayant un arbre moteur monté dans un carter de pompe, avec, du côté sortie d'arbre, des moyens d'étanchéité à paire de disques en regard coaxiaux et au plus à faible distance axiale l'un de l'autre, l'un fixe et solidaire du carter et l'autre mobile en rotation et monté à débattement axial sur ledit arbre, l'un des dits disques étant à rainures spirales, l'autre étant lisse. Un tel moyen d'étanchéité à jonction tournante présente un avantage certain car la couche liquide qui s'interpose entre les disques non seulement assure l'étanchéité mais également réduit aussi durablement l'usure des pièces en mouvement relatif l'une par rapport à l'autre.
  • Un objet de l'invention vise à réaliser des étanchéités d'une pompe particulière qui soient particulièrement efficaces en ce qu'elles évitent à coup sûr les fuites indésirables, ce qui améliore le rendement, et qui de surcroît présentent une usure par frottement quasiment nulle, ce qui confère à la pompe ainsi équipée une très longue durée de vie et, en même temps, conduit à une maintenance particulièrement réduite; une pompe selon l'invention présente une très grande sécurité d'utilisation.
  • La pompe selon l'invention est caractérisée en ce que, la pompe étant du genre à roue à aubes montée en bout dudit arbre, chaque aube formant un conduit s'étendant d'un côté dans un corps axial de roue et débouchant en regard d'un conduit d'aspiration et d'un autre côté radialement dans un voile de roue à extension radiale défilant en regard d'un conduit de refoulement tangentiel, le disque mobile en rotation dudit premier moyen de rotation est solidaire du voile de roue et en ce que le débattement axial est dû à montage à débattement axial limité de la roue sur l'arbre et en ce que ladite pompe est équipée, à son côté aspiration, d'un second moyen d'étanchéité à double disques coaxiaux et en regard, l'un à rainures spirales, l'autre lisse, dont l'un est monté en bout dudit corps axial de roue et l'autre en bout d'un moyen-souffle fixé au carter autour du conduit d'aspiration. Par un choix judicieux de la contrepression développée par le fluide dans les rainures, on peut obtenir, lors de la rotation de la roue, un blocage complet des fuites sans aucune usure des pièces tournant l'une par rapport à l'autre, qui sont séparées par un mince film liquide débordant des rainures spirales pour s'interposer entre les portées saillantes entre rainures du disque à rainures à spirales et la face lisse de l'autre disque en regard, alors qu'un certain frottement de pièces a lieu exclusivement aux moments du démarrage et de l'arrêt de la pompe et que des fuites le long des rainures peuvent intervenir à l'arrêt, si l'on ne met pas en oeuvre certaines mesures techniques détaillées plus loin, également conformes à l'invention. Ce procédé est particulièrement indiqué dans le domaine des pompes cryogéniques en évitant les jonctions à frottement solides subissant d'importantes contraintes thermiques. En outre, la mise en route d'une pompe cryogénique est rendue plus aisée et plus rapide grâce aux jonctions hydrodynamiques décrites. De plus, les arbres du moteur et de la pompe peuvent ne pas être alignés de façon aussi rigoureuse que dans les groupes moto-pompes classiques et l'on peut même, si on le désire, supprimer le supportage de pompe par le bloc moteur, ce qui réduit les pertes thermiqess par conduction le long de ce supportage. On comprend également qu'on simplifie considérablement la technique de réalisation des pompes en même temps qu'on allège leur poids.
  • Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront d'ailleurs de la description qui suit, à titre d'example, en référence aux dessins annexés dans lesquels:
    • -la figure 1 est une vue en coupe axiale d'une pompe selon l'invention;
    • - la figure 2 est une vue à échelle agrandie selon la ligne II-II de la figure 1;
    • - la figure 3 est une vue en coupe axiale d'une variante de réalisation;
    • - la figure 4 est une vue schématique en coupe axiale d'une autre variante de réalisation.
  • En se référant aux figures 1 et 2, une pompe cryogénique comporte un arbre 1 d'un moteur 2 s'étendant au travers d'un support 3 vers un carter de pompe 4, où l'arbre 1 reçoit, en bout, une roue à aubes 5 formant une pluralité d'aubes constituées de conduits identiques 6 disposés autour de l'arbre 1 et présentant une partie d'aspiration axiale 7 dans un corps de roue 5' situé au voisinage de l'arbre 1 et une partie de refoulement radiale 8 dans un voile de roue 5" à extension radiale. Les parties d'aspiration 7 débouchent en regard d'une ouverture de carter 9 sur laquelle est fixée, par bride 10, un conduit d'aspiration 11.. Les parties de refoulement 8 débouchent dans le carter de pompe 4 en défilant en regard d'un conduit de refoulement tangentiel 12.
  • La roue à aubes 5 est associée à deux moyens principaux d'étanchéité, l'un de ces moyens désigné globalement par 13 se situe côté "sortie d'arbre" et vise à empêcher les fuites de liquide s'écoulant entre une paroi frontale 14 de la roue à aubes 5 et une paroi transversale 15 du carter de pompe 4 (selon la flèche f1) d'une part, entre l'arbre 1 et un moyeu 16 de la roue à aubes 5 vers l'aspiration (selon flèche f2) et accessoirement le long de l'arbre 1 vers l'exterieur (selon flèche fa), l'autre moyen d'étanchéité, désigné globalement par 18, se situe "côté aspiration" de la pompe et vise à éviter les fuites de recirculation de liquide, qui risquent de se produire entre une extrémité 19 de la roue à aubes 5 et une autre paroi 20, incorporant l'ouverture d'aspiration 9, du carter de pompe 4.
  • Les deux moyens d'étanchéité 13 et 18 sont tous deux constitués de deux disques annulaires radiaux en regard 22 et 23 pour le moyen d'étanchéité 13 et 24, 25 pour le moyen d'étanchéité 18. Les disques 22 et 24 sont solidarisés avec la roue à aubes 5, tandis que les disques 23 et 25 sont fixes en rotation, le disque 23 étant fixé sur la paroi de carter 15, tandis que le disque 25 est fixé de façon étanche, de préférence par sa périphérie intérieure 26, à une extrémité d'un soufflet 28, dont une autre extrémité 29 est fixée à la paroi de carter 20 à la périphérie de l'ouverture d'aspiration 9.
  • Chaque couple de disques 22 et 23 d'une part et 24, 25 d'autre part doit pouvoir venir en contact face contre face et s'écarter quelque peu l'un de l'autre et cela simultanément et dans le même sens pour les deux couples de disques 22 et 23, 24 et 25. A cet effet, puisque le disque 23 est non seulement immobilisé en rotation axiale, mais également en translation axiale, puisque solidarisé avec la paroi de carter 15, la roue à aubes 5 est montée avec un léger débattement axial sur l'arbre 1 grâce à des cannelures 30, interdisant cependant tout débattement en rotation, ce débattement axial étant d'ailleurs limité par une butée 31 plus ou moins vissées en bout d'arbre 1. Pour ce qui concerne le couple de disques 24, 25, puisque le disque 24 solidarisé avec la roue à aubes 5 est non seulement mobile en rotation, mais également subit des déplacements axiaux égaux et con- comittents à ceux du disque 22, c'est-à-dire dans un sens qui est contraire à celui souhaité pour le disque 24 en regard du disque 25, on assure à ce dernier disque un assez fort débattement grâce à la présence du soufflet 28. On précise que c'est seulement à l'arrêt de la pompe, lorsque la roue à aubes 5 cesse de tourner que les disques 22 et 23 d'une part, 24 et 25 d'autre part doivent se rapprocher l'un de l'autre jusqu'à venir en appui face contre face. Ce rapprochement est assuré pour le disque 22 normalement par l'effet de poussée exercée sur la roue à aubes 5 en direction du moteur 2 due, au repos, à l'effet de pression -même résiduelie - sur la partie d'aspiration axiale 7 et pour le disque 25 par l'effet de pression exercée en fin de marche par la pression de refoulement, même résiduelle, dans le carter de pompe 4. On précise dès maintenant que cet effet de pression s'exerce sur les disques 22 (en direction du disque 23) et 25 (en direction du disque 24) non seulement à la fin d'une opération de pompage, mais également et d'ailleurs de façon accentuée pendant l'opération de pompage, car d'une part s'ajoute, dans la roue à aubes 5, à l'effet de pression statique sur la partie d'aspiration axiale 7, l'effet dynamique de circulation du liquide dans les conduits 6 s'exerçant dans le même sens et que d'autre part la pression de refoulement s'exerce dans toute sa plénitude sur toute la face du disque 25 grâce à la fixation du soufflet 28 le long de sa périphérie interne (alors qu'un soufflet de plus fort diamètre aurait diminué cet effet, car il aurait fait intervenir sur une partie radialement intérieure du disque 25 la seule pression d'aspiration plusieurs fois inférieure à la pression de refoulement). Mais cet effet accentué de pression tendant à rapprocher l'un vers l'autre les disques 22 et 23 d'une part, 24 et 25 d'autre part est combattu par un autre effet qu'on va maintenant expliciter, en sorte que c'est précisément pendant la rotation de la roue à aubes 5 que le disque 22 s'écarte du disque 23 et le disque 25 du disque 24.
  • En effet, pour chaque couple de disques 22, 23 et 24, 25, le disque en rotation 22 (ou 24) présente une face en regard de l'autre disque, qui est tout à fait lisse, tandis que dans la face de l'autre disque 23 ou 25 respectivement qui est fixe en rotation a été pratiquée une pluralité de rainures en forme de spirales 40 (voir figure 2) de profondeur égale à quelques centièmes de millimètre, dégageant entre elles, un nombre égal de portées saillantes en spirales 41 qui, avantageusement, ont la même surface transversale que les gorges 40.
  • De façon connue en soi, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, une rotation dans le sens de la flèche F du disque mobile en rotation (22 ou 24) par rapport au disque fixe en rotation (23 ou 25 respectivement) provoque un important effet de pompage sur le liquide selon les flèches a et un accroissement notable de la pression depuis la périphérie interne (où cette pression est égale à la pression d'aspiration) vers la périphérie externe (où la pression qui règne est la pression de refoulement). On sait que cet accroissement de pression dépend de différents paramètres, dont notamment la nature et en particulier la viscosité du liquide, le nombre et la forme des rainures (qui ont toutefois toujours une allure logarithmique) et la vitesse de rotation (qui est ici imposée par le moteur travaillant sensiblement à vitesse constante). On peut ainsi déterminer, par le calcul et par des essais, un accroissement de pression tel qu'il est au moins égal et en tout cas peu supérieur à l'accroissement réel de pression du à la roue à aubes 5 depuis la pression d'aspiration jusqu'à la pression de refoulement. Dans un tel cas, pendant le fonctionnement de la pompe, aucune fuite ne peut plus se produire entre le côté haute pression de refoulement et le côté basse pression d'aspiration par les deux voies possibles qui ont été équipées des moyens d'étanchéité decrits précédemment. A l'arrêt, l'effet dynamique sur le liquide entre les disques cesse, mais comme indiqué précédemment, la roue à aubes a tendance à s'arrêter dans une position qui applique le disque 22 contre le disque 23 et le disque 25 contre le disque 24 assurant ainsi une étanchéité satisfaisante bien que partielle, car les rainures spirales constituent alors autant de conduits de fuites présentant cependant une forte perte de charge du fait à la fois de leur allongement grâce à la forme en spirale et de leur très faible profondeur. On notera qu'on peut prévoir un ou plusieurs canaux 42 assurant un apport liquide suffisant au démarrage. Bien entendu, le moyen d'étanchéité d'arbre décrit sert également à recevoir la poussée axiale exercée sur la roue à aubes, supprimant ainsi toute autre disposition à cet effet.
  • A la figure 3, qui est une version améliorée de la figure 1, une roue 30 à aubes 31, montée sur un arbre 32 est équipée, du côté de la sortie d'arbre, d'une paire de disques 33 et 34; le disque 33 est lisse et s'étend sur une assez grande extension radiale de la roue 30 à partir de la périphérie de l'arbre 32. Au contraire, le disque à spirales a une extension radiale moindre et se situe en regard d'une partie périphérique extérieure du disque 33. Le long d'un bord radialement intérieur du disque 34 est ménagée dans une paroi 35 d'un carter de pompe, une gorge annulaire 36 coaxiale à l'arbre 32 dans laquelle débouche un conduit 37 relié à une source extérieure de gaz. Au-delà de la gorge 36, en direction de l'arbre 32, est pratiquée dans la paroi de carter 35 une succession de rainures étagées en labyrinthes 38. De la sorte, on peut interdire en tout cas toute entrée d'air vers les disques 33-34, ce qui serait préjudiciable en cas de pompage de liquide cryogénique (risque de blocage par condensation solide de vapeur d'eau, ou entraînement d'impuretés dangereuses en cas de pompage d'oxygène liquide, par exemple) en formant par insufflation de gaz "chaud" (qui parviendrait d'une phase gazeuse du liquide pompé par exemple) un bouchon contre toute entrée d'air susceptible d'être aspirée de l'atmosphère extérieure via la sortie d'arbre. On notera que pendant le fonctionnement de la pompe, la jonction à labyrinthe 38 permet d'éviter une trop grande fuite de gaz vers l'extérieur.
  • Selon la variante de réalisation représentée à la figure 4, une roue à aubes 49 est ici équipée, côté sortie d'arbre 43, d'un disque rotatif lisse 44 à large extension radiale, tandis qu'une paroi de carter 45 est ici équipée d'un disque à rainures 46 s'étendant radialement sur une partie radialement extérieure du disque lisse 44, tandis qu'en regard de la partie restante radialement intérieure 44' de disque lisse 44 est formée, sur la paroi de carter 45, une portée lisse 47 assurant une bonne étanchéité à l'arrêt de la pompe, ies parties 46 et 47 étant séparées par une gorge 48. On obtient ainsi une meilleure étanchéité à l'arrêt de la pompe par appui face contre face de la partie radialement intérieure 44' du disque 44 et de la portée 47. En variante, cette portée 47 peut être ménagée radialement à l'extérieur du disque à rainures spirales 46 comme indiqué en 47'.
  • L'invention s'applique à toutes les pompes à roues, ou turbopompes pour le véhiculage de liquides, et plus particulièrement de liquides cryogéniques.

Claims (8)

1. Pompe ayant un arbre moteur (1) (32) (43) monté dans un carter de pompe (4), avec, du côté sortie d'arbre, un premier moyen d'étanchéité (13) à paire de disques (22-23 fig. 1), (33-34 fig. 3), (44--46 fig. 4), en regard, coaxiaux, et au plus à faible distance axiale l'un de l'autre, l'un (23) (34) (46) fixe et solidaire du carter (4) et l'autre (22) (33) (44) mobile en rotation et monté à débattement axial sur ledit arbre (1) (32) (43), l'un (23) (34) (46) des dits disques étant à rainures spirales, l'autre (22) (33) (44) étant lisse, caractérisée en ce que, la pompe étant du genre à roue (5) (30) (49) à aubes (6) (31) montée en bout dudit arbre (1) (32) (43), chaque aube (6) (31) formant un conduit s'étendant d'un côté dans un corps axial de roue (5') et débouchant en regard d'un conduit d'aspiration (11) et d'un autre côté radialement dans un voile de roue (5") à extension radiale défilant en regard d'un conduit de refoulement tangentiel (12), le disque mobile en rotation (22) (33) (44) dudit premier moyen d'étanchéité (13) est solidaire du voile de roue (5") et en ce que le débattement axial est dû à un montage à débattement axial limité (30-31) de la roue (5) sur l'arbre (1) (32) (43) et en ce que ladite pompe est équipée, à son côté, aspiration, d'un second moyen d'étanchéité (18) à double disques coaxiaux et en regard (24-25) l'un (25) à rainures spirales, l'autre (24) lisse, dont l'un (24) est monté en bout dudit corps axial (5') de roue (5) et l'autre (25) en bout d'un moyeu- soufflet (28) fixé en (10) au carter (4) autour du conduit d'aspiration (11).
2. Pompe selon la revendication 1, caractérisée en ce que le disque (25) du second moyen d'étanchéité (18) est fixé au moyeu- soufflet (28) par sa périphérie radialement intérieure (26).
3. Pompe selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que le disque à rainures spirales (46) du premier moyen d'étanchéité (13) présente en outre une partie radiale lisse (47) adaptée à venir en contact avec une partie en regard (44') du disque lisse (44).
4. Pompe selon la revendication 3, caractérisée en ce que la partie lisse (47) du disque à rainures spirales (46) est située plus prés de l'arbre (43) que la partie à spirales du disque à spirales (46).
5. Pompe selon la revendication 3, caractérisée en ce que la partie lisse (47) du disque à rainures spirales (46) est située à une distance radiale de l'arbre (43) plus éloignée que la partie à spirales du disque à spirales (46).
6. Pompe selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisée en ce que le disque lisse (44) est solidaire en rotation de la roue (42), tandis qu'un disque à rainures spirales (46) est solidaire en rotation du carter (45).
7. Pompe selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'un (34) des disques d'une paire de disques (33-34) présente une gorge annulaire (36) radialement intérieure à la partie à rainures spirales du disque à rainures spirales (34), ladite gorge (36) étant raccordée par canalisation (37) à une source de gaz, tandis qu'une partie radialement intérieure à ladite gorge forme un labyrinthe d'étanchéité (38).
8. Pompe selon la revendication 1, caractérisée par un canal (42) dans le voile (5") du corps de roue (5) débouchant dans une zone radialement intérieure au dispositif d'étanchéité de sortie d'arbre (18).
EP78400182A 1977-11-22 1978-11-15 Pompe Expired EP0002157B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7735036A FR2409406A1 (fr) 1977-11-22 1977-11-22 Procede de realisation des etancheites interne et de sortie d'arbre d'une pompe et pompe mettant en oeuvre ce procede
FR7735036 1977-11-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0002157A1 EP0002157A1 (fr) 1979-05-30
EP0002157B1 true EP0002157B1 (fr) 1980-10-29

Family

ID=9197885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP78400182A Expired EP0002157B1 (fr) 1977-11-22 1978-11-15 Pompe

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4242039A (fr)
EP (1) EP0002157B1 (fr)
JP (1) JPS5478509A (fr)
DE (1) DE2860265D1 (fr)
FR (1) FR2409406A1 (fr)
IT (1) IT1100276B (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3939156A1 (de) * 1989-11-27 1991-05-29 Grundfos Int Zusammengesetztes laufrad fuer eine kreiselpumpe

Families Citing this family (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5827887A (ja) * 1981-08-11 1983-02-18 Sugino Mach:Kk 水中水圧モ−タ
US4806080A (en) * 1983-07-06 1989-02-21 Ebara Corporation Pump with shaftless impeller
JPS6014615A (ja) 1983-07-06 1985-01-25 Ebara Corp スラスト軸受およびその製造方法
JPS60158316A (ja) * 1984-01-30 1985-08-19 Osaka Gas Co Ltd タ−ビン式流量計
US4613281A (en) * 1984-03-08 1986-09-23 Goulds Pumps, Incorporated Hydrodynamic seal
DE3600126A1 (de) * 1986-01-04 1987-07-16 Fortuna Werke Maschf Ag Geblaese zum umwaelzen grosser gasmengen, insbesondere fuer hochleistungs-laser
US4944653A (en) * 1988-03-24 1990-07-31 Jacuzzi, Inc. Plastic centrifugal pump
US4913619A (en) * 1988-08-08 1990-04-03 Barrett Haentjens & Co. Centrifugal pump having resistant components
US5209652A (en) * 1991-12-06 1993-05-11 Allied-Signal, Inc. Compact cryogenic turbopump
US5312224A (en) * 1993-03-12 1994-05-17 International Business Machines Corporation Conical logarithmic spiral viscosity pump
JPH08232892A (ja) * 1995-02-27 1996-09-10 Unisia Jecs Corp クローズド型ポンプ
US5947703A (en) * 1996-01-31 1999-09-07 Ntn Corporation Centrifugal blood pump assembly
US6034465A (en) * 1997-08-06 2000-03-07 Shurfle Pump Manufacturing Co. Pump driven by brushless motor
US6132186A (en) 1997-08-06 2000-10-17 Shurflo Pump Manufacturing Co. Impeller pump driven by a dynamo electric machine having a stator comprised of a mass of metal particles
ITMI981112A1 (it) * 1998-05-20 1999-11-20 Termomeccanica S P A Pompa centrifuga a tenuta radiale
US6074166A (en) * 1998-10-01 2000-06-13 Moddemeijer; Pieter J. H. Pump
ITMI990626U1 (it) * 1999-10-15 2001-04-15 Termomeccanica S P A Pompa bilanciata con aspirazione e mandata sullo stesso asse
US6290467B1 (en) * 1999-12-03 2001-09-18 American Standard International Inc. Centrifugal impeller assembly
DE20013350U1 (de) * 2000-08-03 2000-12-28 Assoma Inc Pumpe
RU2178840C1 (ru) * 2000-11-02 2002-01-27 Тюменский государственный нефтегазовый университет Торцовое уплотнение рабочего колеса центробежного насоса
ITMI20010593A1 (it) * 2001-03-21 2002-09-21 Umberto Cambiaghi Pompa centrifuga verticale orizzontale a spinta assiale autoequilibrata
US20050013715A1 (en) 2003-07-14 2005-01-20 Cooper Paul V. System for releasing gas into molten metal
US20070253807A1 (en) 2006-04-28 2007-11-01 Cooper Paul V Gas-transfer foot
US7470392B2 (en) 2003-07-14 2008-12-30 Cooper Paul V Molten metal pump components
US7402276B2 (en) 2003-07-14 2008-07-22 Cooper Paul V Pump with rotating inlet
US7906068B2 (en) 2003-07-14 2011-03-15 Cooper Paul V Support post system for molten metal pump
US20070059156A1 (en) * 2003-09-04 2007-03-15 University Of Utah Research Foundation Rotary centrifugal and viscous pumps
DK1753344T3 (da) 2004-06-08 2012-04-23 Phil Durango Llc Tourniquet
US7631497B2 (en) * 2005-04-21 2009-12-15 Borgwarner Inc. Turbine heat shield with ribs
US9156087B2 (en) 2007-06-21 2015-10-13 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Molten metal transfer system and rotor
US8337746B2 (en) 2007-06-21 2012-12-25 Cooper Paul V Transferring molten metal from one structure to another
US9205490B2 (en) 2007-06-21 2015-12-08 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Transfer well system and method for making same
US9643247B2 (en) 2007-06-21 2017-05-09 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Molten metal transfer and degassing system
US9410744B2 (en) 2010-05-12 2016-08-09 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Vessel transfer insert and system
US8366993B2 (en) 2007-06-21 2013-02-05 Cooper Paul V System and method for degassing molten metal
US9409232B2 (en) 2007-06-21 2016-08-09 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Molten metal transfer vessel and method of construction
US8613884B2 (en) 2007-06-21 2013-12-24 Paul V. Cooper Launder transfer insert and system
EP2218998B1 (fr) * 2009-02-03 2012-12-19 Ipsen, Inc. Mécanisme d'étanchéité pour four de traitement à la chaleur sous vide
US8444911B2 (en) 2009-08-07 2013-05-21 Paul V. Cooper Shaft and post tensioning device
US8524146B2 (en) 2009-08-07 2013-09-03 Paul V. Cooper Rotary degassers and components therefor
US10428821B2 (en) 2009-08-07 2019-10-01 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Quick submergence molten metal pump
US8449814B2 (en) 2009-08-07 2013-05-28 Paul V. Cooper Systems and methods for melting scrap metal
US8535603B2 (en) * 2009-08-07 2013-09-17 Paul V. Cooper Rotary degasser and rotor therefor
US8714914B2 (en) 2009-09-08 2014-05-06 Paul V. Cooper Molten metal pump filter
US9108244B2 (en) 2009-09-09 2015-08-18 Paul V. Cooper Immersion heater for molten metal
CA2806043C (fr) * 2010-07-21 2017-01-10 Itt Manufacturing Enterprises Llc Dispositif de reduction de l'usure pour equipement de manutention de matieres solides rotatif
FR2964425B1 (fr) * 2010-09-03 2014-02-14 Snecma Turbopompe, en particulier pour l'alimentation de moteurs de fusee
US8834028B2 (en) * 2011-12-22 2014-09-16 Energy Recovery, Inc. Debris resistant thrust bearing assembly for high speed hydraulic centrifugal turbines and pumps
CN102588304B (zh) * 2012-02-10 2014-04-16 宁波大叶园林设备有限公司 旋涡喷嘴发动机直联有高速函数叶轮及偶旋迷宫的离心泵
JP6153609B2 (ja) * 2012-07-10 2017-06-28 ボーグワーナー インコーポレーテッド 排気ガスターボチャージャ
US9903383B2 (en) 2013-03-13 2018-02-27 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Molten metal rotor with hardened top
US9011761B2 (en) 2013-03-14 2015-04-21 Paul V. Cooper Ladle with transfer conduit
US10052688B2 (en) 2013-03-15 2018-08-21 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Transfer pump launder system
CN103603823B (zh) * 2013-11-15 2016-01-13 广东技术师范学院 一种渣浆泵叶轮的支撑传动装置
DE102014000765A1 (de) * 2014-01-24 2015-07-30 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg Elektromotorische Wasserpumpe
US10138892B2 (en) 2014-07-02 2018-11-27 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Rotor and rotor shaft for molten metal
DE102014110078A1 (de) * 2014-07-17 2016-01-21 Pfeiffer Vacuum Gmbh Vakuumsystem
US10947980B2 (en) 2015-02-02 2021-03-16 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Molten metal rotor with hardened blade tips
DE102015211042A1 (de) * 2015-06-16 2016-12-22 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zum Komprimieren eines Fluids und Herstellungsverfahren für eine Vorrichtung zum Komprimieren eines Fluids
RU2623596C2 (ru) * 2015-12-02 2017-06-28 Открытое акционерное общество "Красногорский завод "Электродвигатель" Электроцентробежный насос
US10267314B2 (en) 2016-01-13 2019-04-23 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Tensioned support shaft and other molten metal devices
RU2665740C1 (ru) * 2017-02-13 2018-09-04 Акционерное общество "Красногорский завод "Электродвигатель" Электроцентробежный насос
US11149747B2 (en) 2017-11-17 2021-10-19 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Tensioned support post and other molten metal devices
JP7124422B2 (ja) * 2018-04-27 2022-08-24 株式会社アイシン ポンプ
CN108757546B (zh) * 2018-05-02 2020-05-01 江苏大学 一种具有平板型导流叶片的离心泵径向密封环
CN108825549B (zh) * 2018-05-02 2020-03-31 江苏大学 一种具有机翼型导流叶片的离心泵径向密封环
CN108869384B (zh) * 2018-05-02 2020-05-05 江苏大学 一种具有圆柱型导流叶片的离心泵径向密封环
US11858036B2 (en) 2019-05-17 2024-01-02 Molten Metal Equipment Innovations, Llc System and method to feed mold with molten metal
US11873845B2 (en) 2021-05-28 2024-01-16 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Molten metal transfer device
US12146508B2 (en) 2022-05-26 2024-11-19 Molten Metal Equipment Innovations, Llc Axial pump and riser

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE370787A (fr) *
DE708593C (de) * 1939-06-29 1941-07-24 Amag Hilpert Pegnitzhuette Akt Kreiselpumpe mit entlasteter Stopfbuechse
US3137237A (en) * 1961-08-22 1964-06-16 Wilfley & Sons Inc A Pump sealing apparatus
FR1505487A (fr) * 1966-10-28 1967-12-15 Guinard Pompes Perfectionnement aux joints tournants à régulation de fuite
NL6617168A (fr) * 1966-12-07 1968-06-10
US3578874A (en) * 1968-09-26 1971-05-18 Dominion Eng Works Ltd Removable runner seal
US3535051A (en) * 1968-12-03 1970-10-20 Ellicott Machine Corp Recessed expeller vanes
AU8739075A (en) * 1974-12-24 1977-06-16 Warman Int Ltd Self centring festrictor bush

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3939156A1 (de) * 1989-11-27 1991-05-29 Grundfos Int Zusammengesetztes laufrad fuer eine kreiselpumpe

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5478509A (en) 1979-06-22
FR2409406A1 (fr) 1979-06-15
DE2860265D1 (en) 1981-01-29
US4242039A (en) 1980-12-30
IT7829714A0 (it) 1978-11-13
EP0002157A1 (fr) 1979-05-30
IT1100276B (it) 1985-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0002157A1 (fr) Pompe
FR2559848A1 (fr) Machine a volutes pour comprimer un fluide
EP0401741B1 (fr) Pompe primaire sèche à deux étages
CA2283875A1 (fr) Machine electrique asynchrone refroidie par liquide
CA2646976A1 (fr) Etancheite de fixation de support de palier dans une turbomachine
FR2503310A1 (fr) Garniture annulaire d'etancheite a grand diametre et son utilisation
EP1510697A1 (fr) Pompe à vide
EP3049637A1 (fr) Ensemble rotatif pour turbomachine
FR2739148A1 (fr) Pompe entrainee magnetiquement
EP3081817A1 (fr) Machine équipée d'un compresseur ou d'une pompe
FR2576077A1 (fr) Joint a bagues de glissement
FR2537666A1 (fr) Compresseur rotatif
FR2945331A1 (fr) Virole pour stator de turbomoteur d'aeronef a fentes de dechargement mecanique d'aubes.
FR2565295A1 (fr) Pompe a vide rotative etanchee dans l'huile
EP3008296B1 (fr) Tourillon pour turbine haute pression, et turboreacteur incluant un tel tourillon
FR3066533B1 (fr) Ensemble d'etancheite pour une turbomachine
FR3120661A1 (fr) Compresseur à spirales ayant une pompe à huile centrifuge
WO2023057718A1 (fr) Moteur à commande intégrée avec refroidissement de l'unité électronique
FR2665222A1 (fr) Groupe moto-pompe.
FR2697598A1 (fr) Dispositif de protection contre l'entrée de particules et de polluants solides.
EP3081816A1 (fr) Compresseur ou pompe avec deux éléments sphériques supportant l'arbre
FR2656902A1 (fr) Dispositif d'etancheite pour pompe, en particulier pour pompe a eau de circuit de refroidissement.
FR2775321A1 (fr) Dispositif pour l'equilibrage de la poussee axiale dans une pompe centrifuge
EP3935273B1 (fr) Turbine à gaz contrarotative pour aéronef à double rotor
FR3075252A1 (fr) Ensemble d'etancheite

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Designated state(s): BE CH DE FR GB LU NL SE

17P Request for examination filed
GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Designated state(s): BE CH DE FR GB LU NL SE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Effective date: 19801029

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19801130

REF Corresponds to:

Ref document number: 2860265

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19810129

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Payment date: 19831025

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 19841008

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 19841011

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 19841015

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 19841023

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Payment date: 19841231

Year of fee payment: 7

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Effective date: 19851130

Ref country code: BE

Effective date: 19851130

BERE Be: lapsed

Owner name: L' AIR LIQUIDE SOC. POUR L'ETUDE DE L'EXPLOITION D

Effective date: 19851130

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Effective date: 19860601

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee
NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee
PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19860731

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Effective date: 19860801

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Effective date: 19881117

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT