EP0849473A1 - Kreiselpumpengehäuse - Google Patents

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EP0849473A1
EP0849473A1 EP97119865A EP97119865A EP0849473A1 EP 0849473 A1 EP0849473 A1 EP 0849473A1 EP 97119865 A EP97119865 A EP 97119865A EP 97119865 A EP97119865 A EP 97119865A EP 0849473 A1 EP0849473 A1 EP 0849473A1
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EP
European Patent Office
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housing
outer housing
shaft
centrifugal pump
housing part
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP97119865A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Axel Riel
Frank Schwaab
Armin Dr. Renneisen
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.)
KSB AG
Original Assignee
KSB AG
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • 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
    • 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
    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/026Selection of particular materials especially 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
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/426Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps
    • F04D29/4286Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps inside lining, e.g. rubber
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/40Organic materials
    • F05D2300/43Synthetic polymers, e.g. plastics; Rubber

Definitions

  • the invention relates to a centrifugal pump, the housing of which consists of a multi-part There is an outer housing and an inner housing surrounded by it Drive means at least one impeller located within the housing drives a shaft and a shaft seal between the shaft and the housing is arranged.
  • the inner housings are wholly or partially surrounded by an outer metallic housing. Trained as socks Entry and exit openings of the housing can also be lined be provided.
  • the housings have a for mounting the impellers Housing cover on.
  • a metallic outer housing still has about additional external attachments that are used for the storage and sealing of a Pump shaft are necessary. This requires high manufacturing accuracy in order to prevent a misalignment caused by a misalignment during assembly the parts lead to leaks in the housing.
  • DE-U-91 11 157 makes such a pump housing a one-stage design known, on the pressure side housing cover, a shaft seal housing and a bearing bracket are screwed on as separate components. With the help of a Coupling is flanged to a drive motor, with accurate positioning the individual parts must take place so that no additional burdens on the Pump housing can act.
  • the inner casing and the impeller consist of a resistant plastic and enables the promotion of aggressive or corrosive liquids.
  • the outer housing is used for Absorption of the forces acting on the pump. As a result of the many The connection points of the individual parts forming the housing are high Manufacturing quality required to ensure the necessary tightness of the housing receive.
  • a heating circulation pump in which in a outer, multi-part sheet metal housing several flow-leading Plastic inserts are used.
  • the sheet metal housing has one molded connection flange of larger outside diameter for Connection with a canned motor.
  • the plastic insert is only used for Flow guidance within the housing. This is for aggressive media Pump is not suitable because the canned motor flows through the pumped medium and its parts are not protected.
  • a pressure cover one Pump housing or a bearing bracket flange of a pump shaft bearing have several fit diameters as standard on one part, which with a standardized fit diameter of the other part work together. This construction also requires high manufacturing quality, to reliably seal the housing.
  • the invention is based on the problem for equipped with inner housings Centrifugal pumps to develop a design principle with the help of little complex centering of the parts and a high level Sealing effect is achieved.
  • the solution of this invention provides that one closest to the drive Impeller wholly or partially surrounded by a one-piece outer housing part is, the outer housing part a peripheral part, an end Housing part, a shaft seal chamber and a flange connection for Connected to an engine or a bearing bracket.
  • this Measure can be ensured that the for the storage of the Pump shaft, the shaft seal and the drive motor or one Bearings required fit points only on a single component must be attached. This can also be done on a processing machine in one setting. Due to the one-piece construction, this is no longer necessary usual fit and seal point between a pressure side Housing cover and a drive motor to be attached or Bearing bracket. Furthermore, such a one-piece outer housing part a casting technical production are easier to produce. It shows none Undercuts more and thus reduces the effort for one casting manufacturing. Elaborate core constructions and their Outriggers are no longer required.
  • An embodiment of the invention provides that the inner housing by a two-part outer housing is surrounded, the parting line for the Division of the housing in the impeller plane or moved parallel to it runs.
  • One on one Inner housing directly molded lining for an inlet or outlet opening is then very easy to insert into the associated part of the outer housing. This is advantageous when using hard plastic materials. Using of soft plastic materials, it is not a problem to make a molded one Lining part of the inner housing in the corresponding room of the Push in the outer housing.
  • one is in one piece Outer housing part attachable, closing the shaft seal space Housing element as centering and / or holder for an inner housing part educated.
  • the inner housing which is divided to accommodate an impeller is formed, covers the entire area of the shaft seal space. This component must be held securely in position in order to prevailing flow conditions within the pump housing To prevent detachment from the outer housing part. If the inner housing part should remain permanently in the one-piece outer housing part, it can by corresponding positive projections are held.
  • the from Shaft seal space formed on the outer housing part faces the drive side open and closable by a housing element. This makes one Access to the inner housing and allows its removal from the one-piece Outer housing part. Please better formulate or add to the characteristic of Shaft seal.
  • a shaft driving the impeller can be inserted as a stub shaft in the one-piece Protrude from the outer housing part.
  • An extended stub shaft can also be a Drive machine penetrate the outer housing part.
  • a bearing bracket with a bearing Pump shaft or a so-called block motor can be connected directly.
  • FIG. 1 shows a centrifugal pump with a housing 1, which consists of a two-part outer housing 2, 3 and also here in two parts trained inner housing 4, 5.
  • a housing 1 which consists of a two-part outer housing 2, 3 and also here in two parts trained inner housing 4, 5.
  • the impeller 6 is connected by a connection 7 with one shown here Stub shaft 8 in operative connection.
  • a wall 9 which in the previous pumps was designed as a separate item.
  • a tubular section 10 of a Connection flange 11 formed.
  • a block motor 12 designed as a standard motor.
  • Whose shaft end 13 acts to transmit forces with a coupling part 14 Stub shaft 8 together.
  • the tubular section 10 can be opened 15 have accessibility to that encased by the connecting flange 11 Ensure interior 16.
  • the one-piece outer housing part 3 results in a component that is light on the one hand guaranteed casting technology production and on the other hand the production of the guide and fit points necessary for the tightness of the housing in only enables a single clamping. In addition to the guaranteed cheaper manufacturing by processing only a single component results a better quality of the fits at the joints.
  • This one selected division level 20 between the outer housing parts 2, 3 runs in this example as two-part formed by the pressure port Connection piece 21, 22.
  • the cohesion of the outer housing causes known connecting elements 23, which are drawn here with dashed lines.
  • the Partition plane 20 can also be in a plane displaced parallel to the impeller 6 to be ordered.
  • the housing structure shown is not on centrifugal pumps single-stage construction limited.
  • the one arranged here on the pressure side Outer housing part 3 can also be connected to centrifugal pump housings, in which a multi-stage structure is provided.
  • Figures 2 and 3 correspond in principle to the representation of Fig. 1. Der The difference in Fig. 3 is that on the connecting flange 11 of the Outer housing part 3, a bearing bracket 25 is attached. This bearing bracket 25 is used in centrifugal pumps with a higher drive power to ensure a stable Obtain storage of the pump shaft 26.
  • the bearing bracket 25 is with the various drive machines can be connected.
  • a block motor 27 takes place instead of a bearing bracket Use whose shaft 28 is extended and at the same time as a pump shaft serves. This enables a very short and stiff pump unit to be manufactured. The distance between the bearing bracket 25 to be connected or the motor 27 is then only depends on the space that has access to it Housing element 17 and its fasteners guaranteed.
  • a shaft seal space 29 enclosed by the outer housing part is formed through the inner housing 5 and the housing element 17, which is part of the Outer housing 3 is.

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

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe, deren Gehäuse aus einem zweiteiligen Außengehäuse (2,3) mit einem darin befindlichen Innengehäuse (4,5) besteht, wobei in einem auf der einem Antrieb nächstgelegenen Seite Außengehäuseteil (3) einstückigen eine als Druckdeckel dienende Wandfläche (9) und ein Anschlußflansch (11) integriert sind. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe, dessen Gehäuse aus einem mehrteiligen Außengehäuse und einem davon umgebenen Innengehäuse besteht, ein Antriebsmittel mindestens ein innerhalb des Gehäuses befindliches Laufrad durch eine Welle antreibt und zwischen Welle und Gehäuse eine Wellenabdichtung angeordnet ist.
Solche Kreiselpumpen finden häufig bei der Förderung von gefährlichen oder abrasiven Medien Anwendung. Dabei sind die Innengehäuse ganz oder teilweise von einem äußeren metallischen Gehäuse umgeben. Als Stutzen ausgebildete Ein- und Austrittsöffnungen der Gehäuse können ebenfalls mit einer Auskleidung versehen sein. Zur Montage der Laufräder weisen die Gehäuse einen Gehäusedeckel auf. In der Regel verfügt ein metallisches Außengehäuse noch über weitere äußere Anbauteile, die für die Lagerung und Abdichtung einer Pumpenwelle notwendig sind. Dies erfordert eine hohe Fertigungsgenauigkeit, um zu verhindern, daß bei einer Montage ein durch Passungsfehler bedingter Versatz der Teile zu Undichtigkeiten des Gehäuses führt.
Durch das DE-U-91 11 157 ist ein solches Pumpengehäuse in einstufiger Bauart bekannt, an dessen druckseitigen Gehäusedeckel ein Wellendichtungsgehäuse und ein Lagerträger als separate Bauteile angeschraubt sind. Mit Hilfe einer Kupplung wird ein Antriebsmotor angeflanscht, wobei eine genaue Positionierung der Einzelteile stattfinden muß, damit keine zusätzlichen Belastungen auf das Pumpengehäuse einwirken können. Das Innengehäuse und das Laufrad bestehen aus einem resistenten Kunststoff und ermöglicht die Förderung von aggressiven oder korrosiven Flüssigkeiten. Das Außengehäuse dient dabei zur Aufnahme der auf die Pumpe einwirkenden Kräfte. Infolge der vielen Verbindungsstellen der das Gehäuse bildenden Einzelteile ist eine hohe Fertigungsqualität erforderlich, um die notwendige Dichtheit des Gehäuses zu erhalten.
Aus der DE-A-30 11 888 ist eine Heizungsumwälzpumpe bekannt, bei der in ein äußeres, mehrteiliges Blechgehäuse mehrere strömungsführende Kunststoffeinsätze eingesetzt sind. Das Blechgehäuse verfügt über einen druckseitig angeformten Anschlußflansch größeren Außendurchmessers zur Verbindung mit einem Spaltrohrmotor. Der Kunststoffeinsatz dient hier nur zur Strömungsführung innerhalb des Gehäuses. Für aggressive Medien ist diese Pumpe nicht geeignet, da der vom Fördermedium durchströmte Spaltrohrmotor und dessen Teile nicht geschützt sind.
Um den Aufwand bei der Verbindung zwischen einem Kreiselpumpengehäuse und einer daran zu befestigenden Pumpenwellenlagerung zu verringern, ist aus der DE-C-2 045 685 ein Baukastensystem bekannt. Ein Druckdeckel eines Pumpengehäuses oder ein Lagerträgerflansch einer Pumpenwellenlagerung weisen serienmäßig mehrere Passungsdurchmesser an dem einen Teil auf, welche mit einem standardisierten Passungsdurchmesser des anderen Teiles zusammenwirken. Auch diese Konstruktion erfordert eine hohe Fertigungsqualität, um das Gehäuse zuverlässig abzudichten.
Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, für mit Innengehäusen ausgestattete Kreiselpumpen ein Konstruktionsprinzip zu entwickeln, mit dessen Hilfe in wenig aufwendiger Weise eine sichere Zentrierung der Teile und eine hohe Abdichtwirkung erreicht wird.
Die Lösung dieser Erfindung sieht vor, daß ein dem Antrieb nächstgelegenes Laufrad ganz oder teilweise von einem einstückigen Außengehäuseteil umgeben ist, wobei das Außengehäuseteil einen Umfangsteil, einen stirnseitigen Gehäuseteil, einen Wellendichtungsraum und einen Flanschanschluß zur Verbindung mit einem Motor oder einem Lagerträger umfaßt. Mittels dieser Maßnahme kann sichergestellt werden, daß die für die Lagerung der Pumpenwelle, der Wellenabdichtung und des Antriebsmotors oder eines Lagerträgers erforderlichen Passungsstellen nur an einem einzigen Bauteil angebracht werden müssen. Zudem kann dies auf einer Bearbeitungsmaschine in einer Aufspannung erfolgen. Durch die einteilige Bauweise entfällt die bisher übliche Passungs- und Dichtungsstelle zwischen einem druckseitigen Gehäusedeckel und einem daran zu befestigenden Antriebsmotor oder Lagerträger. Desweiteren kann ein solches einstückiges Außengehäuseteil bei einer gußtechnischen Herstellung leichter erzeugt werden. Es weist keine Hinterschneidungen mehr auf und verringert damit den Aufwand bei einer gießtechnischen Herstellung. Aufwendige Kernkonstruktionen und deren Abstützungen sind nicht mehr erforderlich.
Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß das Innengehäuse von einem zweiteilig ausgebildeten Außengehäuse umgeben ist, wobei die Trennfuge für die Teilung des Gehäuses in der Laufradebene oder parallel dazu verschoben verläuft. Eine dadurch bedingte Trennung eines am Außengehäuse befindlichen Anschlusses für eine Rohrleitung, beispielsweise eines Druck- oder Saugstutzens, ergibt als zusätzlichen Vorteil eine leichtere Demontage des Innengehäuses. Wenn das Innengehäuse als ein Spritzgußteil mit angeformten Anschlußstutzen versehen ist, dann kann dieses leichter montiert werden. Eine an ein Innengehäuse direkt angeformte Auskleidung für eine Ein- oder Austrittsöffnung ist dann sehr leicht in den zugehörigen Teil des Außengehäuses einlegbar. Dies ist vorteilhaft bei Verwendung von harten Kunststoffmaterialien. Bei Verwendung von weichen Kunststoffmaterialien ist es kein Problem, einen angeformten Auskleidungsteil des Innengehäuses in den entsprechenden Raum des Außengehäuses hineinzudrücken.
Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist ein am einstückigen Außengehäuseteil anbringbares, den Wellendichtungsraum verschließendes Gehäuseelement als Zentrierung und/oder Halterung für einen Innengehäuseteil ausgebildet. Das Innengehäuse, welches zur Aufnahme eines Laufrades geteilt ausgebildet ist, deckt den gesamten Bereich des Wellendichtungsraumes ab. Dieses Bauteil muß in seiner Position sicher gehalten werden, um bei den innerhalb des Pumpengehäuses herrschenden Strömungsbedingungen ein Ablösen vom Außengehäuseteil zu verhindern. Falls das Innengehäuseteil dauerhaft im einstückigen Außengehäuseteil verbleiben soll, kann es durch entsprechende formschlüssige Vorsprünge gehalten werden. Zum Zwecke einer Auswechselbarkeit des Innengehäuses dient die Ausgestaltung. Der vom Außengehäuseteil gebildete Wellendichtungsraum ist dabei zur Antriebsseite hin offen ausgebildet und durch ein Gehäuseelement verschließbar. Dies ergibt einen Zugang zum Innengehäuse und ermöglicht dessen Ausbau aus dem einstückigen Außengehäuseteil. Bitte besser formulieren bzw. ergänzen, um das Merkmal der Wellendichtung.
Eine das Laufrad antreibende Welle kann als Steckwelle in das einstückige Außengehäuseteiles hinragen. Ebenso kann ein verlängerter Wellenstumpf einer Antriebsmaschine das Außengehäuseteil durchdringen. An den Flanschanschluß des einstückigen Außengehäuseteiles ist ein Lagerträger mit darin gelagerter Pumpenwelle oder ein sogenannter Blockmotor direkt anschließbar. Infolge der einstückigen Ausbildung dieses Bauteiles und der dadurch erzielbaren sehr genauen Passungen, sind Fluchtungsfehler und dadurch bedingte Belastungen der Wellenabdichtungen bzw. der Gehäuseabdichtungen auf ein Minimum reduziert.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben. Es zeigen die
Fig. 1
eine Kreiselpumpe mit einem Antrieb durch eine Steckwelle, die
Fig. 2
einen Antrieb durch einen Blockmotor mit verlängerter Welle und die
Fig. 3
einen Antrieb mit Hilfe eines Lagerträgers.
In der Fig. 1 ist eine Kreiselpumpe mit einem Gehäuse 1 dargestellt, welches aus einem zweiteiligen Außengehäuse 2, 3 und einem hier ebenfalls zweiteilig ausgebildeten Innengehäuse 4, 5 besteht. Innerhalb des Gehäuses 1 befindet sich ein Laufrad 6, welches ebenso wie das Innengehäuse 4, 5 aus einem gegenüber einem aggressiven Fördermedium beständigen Kunststoffmaterial besteht. Das Laufrad 6 steht durch eine Verbindung 7 mit einer hier gezeigten Steckwelle 8 in Wirkverbindung. Einstückig mit dem das Laufrad teilweise umgebenden äußeren Gehäuseteil 3 ausgebildet ist eine Wand 9, welche bei den bisherigen Pumpen als separates Einzelteil ausgebildet wurde. Ebenfalls einstückig mit der Wand 9 ist ein rohrförmiger Abschnitt 10 eines Anschlußflansches 11 ausgebildet. An diesen Anschlußflansch 11 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel ein als Normmotor ausgebildeter Blockmotor 12 befestigt. Dessen Wellenstumpf 13 wirkt kräfteübertragend mit einem Kupplungsteil 14 der Steckwelle 8 zusammen. Der rohrförmige Abschnitt 10 kann über Öffnungen 15 verfügen, welche eine Zugänglichkeit zu dem vom Anschlußflansch 11 umhüllten Innenraum 16 gewährleisten.
An der Wand 9 ist von der Seite des Antriebsmotors 12 ein verschließendes Gehäuseelement 17 passend befestigt, welches mit Hilfe von zylindrischen Abschnitten 18 gleichzeitig als Führungs- und Halterungselement für einen Innengehäuseteil 5 dient. Zusätzlich stützt sich in dem Gehäuseelement 17 eine Wellenabdichtung 19 ab, die hier als Gleitringdichtungsbauart gezeigt ist. Ein Sicherungselement 24, welches formschlüssig mit dem Innengehäuseteil 5 und dem Außengehäuseteil 3 zusammenwirkt und vom verschließenden Gehäuseelement 17 gehalten ist, dient zur Lagesicherung des Innengehäuseteiles 5.
Das einstückige Außengehäuseteil 3 ergibt ein Bauteil, das zum einen eine leichte gießtechnische Herstellung gewährleistet und zum anderen die Herstellung von der für die Gehäusedichtheit notwendigen Führungs- und Passungsstellen in nur einer einzigen Aufspannung ermöglicht. Neben der damit gewährleisteten günstigeren Fertigung durch Bearbeitung nur eines einzigen Bauteiles ergibt sich eine bessere Qualität der an den Fügestellen vorhandenen Passungen. Die hier gewählte Teilungsebene 20 zwischen den Außengehäuseteilen 2, 3 verläuft in diesem Beispiel als durch den Druckstutzen ausgebildeten zweiteiligen Anschlußstutzen 21, 22. Den Zusammenhalt des Außengehäuses bewirken an sich bekannte Verbindungselemente 23, die hier gestrichelt gezeichnet sind. Die Teilungsebene 20 kann auch in einer zum Laufrad 6 parallel verschobenen Ebene angeordnet werden. Der gezeigte Gehäuseaufbau ist nicht auf Kreiselpumpen in einstufiger Bauweise beschränkt. Der hier druckseitig angeordnete Außengehäuseteil 3 kann auch mit Kreiselpumpengehäusen verbunden werden, in denen ein mehrstufiger Aufbau vorgesehen ist.
Die Figuren 2 und 3 entsprechen vom Prinzip her der Darstellung von Fig. 1. Der Unterschied besteht bei der Fig. 3 darin, daß an dem Anschlußflansch 11 des Außengehäuseteiles 3 ein Lagerträger 25 befestigt ist. Dieser Lagerträger 25 findet Verwendung bei Kreiselpumpen größerer Antriebsleistung, um eine stabile Lagerung der Pumpenwelle 26 zu erhalten. Der Lagerträger 25 ist mit den unterschiedlichsten Antriebsmaschinen verbindbar.
Und bei der Fig. 2 findet anstelle eines Lagerträgers ein Blockmotor 27 Verwendung, dessen Welle 28 verlängert ist und gleichzeitig als Pumpenwelle dient. Damit ist ein sehr kurzbauendes und steifes Pumpenaggregat herstellbar. Der Abstand zwischen anzuschließenden Lagerträger 25 oder Motor 27 ist dann nur noch abhängig von dem Raum, der eine Zugänglichkeit zu dem Gehäuseelement 17 und dessen Befestigungsteilen gewährleistet.
Ein vom Außengehäuseteil umschlossener Wellendichtungsraum 29 wird gebildet durch das Innengehäuse 5 und das Gehäuselement 17, welches Teil des Außengehäuses 3 ist.

Claims (4)

  1. Kreiselpumpe, dessen Gehäuse aus einem mehrteiligen Außengehäuse und einem davon umgebenen Innengehäuse besteht, ein Antriebsmotor mindestens ein innerhalb des Gehäuses befindliches Laufrad mittels einer Welle antreibt, zwischen Welle und Gehäuse eine Wellenabdichtung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß ein dem Antrieb (12, 25, 27) nächstgelegenes Laufrad (6) ganz oder teilweise von einem einstückigen Außengehäuseteil (3) umgeben ist, wobei das Außengehäuseteil (3) einen Umfangsteil, einen stirnseitigen Gehäuseteil (9), einen Wellendichtungsraum und einen Flanschanschluß zur Verbindung mit einem Motor oder einem Lagerträger aufweist.
  2. Kreiselpumpe nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein das Innengehäuse umhüllendes zweiteiliges Außengehäuse mit einer in der Laufradebene oder parallel dazu verschoben angeordneten Teilungsebene.
  3. Kreiselpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das einstückige Außengehäuseteil mit einem Anschluß für eine Rohrleitung versehen ist.
  4. Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß am einstückigen Außengehäuseteil ein den Wellendichtungsraum verschließendes Gehäuseelement als Zentrierung und/oder Halterung für einen Innengehäuseteil ausgebildet ist.
EP97119865A 1996-12-21 1997-11-13 Kreiselpumpengehäuse Withdrawn EP0849473A1 (de)

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