EP1583910A1 - Freistrompumpe - Google Patents

Freistrompumpe

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EP1583910A1
EP1583910A1 EP03782375A EP03782375A EP1583910A1 EP 1583910 A1 EP1583910 A1 EP 1583910A1 EP 03782375 A EP03782375 A EP 03782375A EP 03782375 A EP03782375 A EP 03782375A EP 1583910 A1 EP1583910 A1 EP 1583910A1
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EP
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impeller
housing
suction
free
flow pump
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Christoph Jäger
Rolf Witzel
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KSB AG
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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
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • F04D29/2238Special flow patterns
    • F04D29/2244Free vortex
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D7/00Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04D7/02Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type
    • F04D7/04Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type the fluids being viscous or non-homogenous

Definitions

  • the invention relates to a free-flow pump for conveying liquids mixed with solid admixtures, with a housing in which on the one hand an impeller which is not covered on its outer diameter is arranged and in which on the other hand an open space is formed between the impeller and the suction-side housing wall, the radial housing space located to the impeller, seen in the meridian section, is asymmetrical, and the distance of the suction-side housing wall to the impeller decreases with the diameter, but there is such a distance over the entire circumference between the impeller and the suction-side housing wall that there is one contained in the conveying liquid solid object that corresponds in its greatest extent to the diameter of a given sphere that the free-flow pump can pass.
  • the invention is based, to achieve an efficiency-increasing reduction in size of the pump chamber without having to accept significant undesirable side effects.
  • the transition of the suction-side housing wall to the wall of the housing space located radially to the impeller is infinitely variable, this housing space, seen in the meridian section, being asymmetrical in such a way that the cross-sections lie radially to the contour of the impeller Areas are larger than the cross sections of the areas located in front of it on the suction side, and the cross sections of the areas located radially to the contour of the impeller in the direction of the outlet of the
  • the design according to the invention allows the pump space to be optimized in such a way that the suction-side housing wall and part of the housing space located radially to the impeller are moved to a minimum distance from the impeller.
  • the passage to be kept clear for the passage of the imaginary ball is formed in the housing space which is present radially to the contour of the impeller.
  • the invention can be used with particular advantage in free-flow pumps with an at least partially spiral-shaped housing, but, in contrast to the pump described above, can also be used in ring housings.
  • the cross sections of the areas of the housing space located radially to the contour of the impeller are each at least partially formed as circular sections, the radius of which increases towards the outlet to a dimension which is equal to or greater than the radius of the predetermined one Bullet.
  • An impeller 2 is fastened on a shaft 3 in the housing 1 of the free-flow pump.
  • the housing 1 is a spiral housing.
  • a wheel body 4, in which a screw 5 engages, serves to fasten the impeller 2.
  • a plurality of blades 7 are arranged on the support disk 6 of the impeller 2. One on the suction side in the housing
  • cover 8 forms an inlet 9.
  • the housing wall 10 of the cover 8 runs conically in such a way that the distance between the housing wall 10 and the impeller 2 decreases with the diameter.
  • the spiral space of the housing 1, as seen in the meridian section, is designed asymmetrically. 1 shows this. This asymmetry is such that the cross-sectional areas of the housing 1 located radially to the contour of the impeller 2 are each larger than the corresponding cross-sectional areas of the areas in front of them on the suction side. This is also due to the curvature that is radial to the impeller
  • the transition from the housing wall 10 formed by the cover 8 to the housing wall 11 of the spiral is stepless. 2 shows the course of the spiral formed by the housing 1 and enclosing the impeller 2.
  • a solid object entering the housing 1 of the free-flow pump with the flow via the inlet 9 is initially held in suspension by the circulation flow of the impeller 2, but in this case by the one in the housing 1 prevailing absolute flow promoted towards the outlet 12. Due to the design of the housing wall 10, there is a free passage in front of the outlet 12, the minimum extent of which corresponds to the size of a predetermined ball. The object moved by the flow can leave the free-flow pump via this passage and the outlet 12.

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  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

Freistrompumpe zur Förderung von mit festen Beimengungen versetzten Flüssigkeiten, mit einem Gehäuse (1), einem nicht abgedecktes Laufrad (2) einem offener Raum zwischen dem Laufrad und der saugseitigen Gehäusewand (10), wobei der radial zum Laufrad (2) gelegene Gehäuseraum, im Meridianschnitt gesehen, asymmetrisch ist, und wobei der Abstand der saugseitigen Gehäusewand (10) zum Laufrad (2) mit dem Durchmesser stetig abnimmt, jedoch zwischen dem Laufrad (2) und der saugseitigen Gehäusewand (10) über den gesamten Umfang ein solcher Abstand besteht, das ein in der Förderflüssigkeit enthaltener fester Gegenstand, der in seiner grösten Ausdehnung dem Durchmesser einer vorgegebenen Kugel entspricht, die Freistrompumpe zu passieren vermag, wobei der Übergang der saugseitigen Gehäusewand (10) zu der Wand (11) des radial zum Laufrad (2) gelegenen Gehäuseraums stufenlos erfolgt, wobei dieser Gehäuseraum, im Meridianschnitt gesehen, in der Weise asymmetrisch ist, dass die Querschnitte der radial zur Kontur des Laufrades (2) gelegenen Bereiche gröser sind als die Querschnitte der saugseitig davor gelegenen Bereiche.

Description

Beschreibung
Freistrompumpe
Die Erfindung betrifft eine Freistrompumpe zur Förderung von mit festen Beimengungen versetzten Flüssigkeiten, mit einem Gehäuse, in dem einerseits ein an seinem Außendurchmesser nicht abgedecktes Laufrad angeordnet ist und in dem andererseits ein offener Raum zwischen dem Laufrad und der saugseitigen Gehäusewand gebildet wird, wobei der radial zum Laufrad gelegene Gehäuseraum, im Meridianschnitt gesehen, asymmetrisch ist, und wobei der Abstand der saugseitigen Gehäusewand zum Laufrad mit dem Durchmesser stetig abnimmt, jedoch zwischen dem Laufrad und der saugseitigen Gehäusewand über den gesamten Umfang ein solcher Abstand besteht, daß ein in der Förderflüssigkeit enthaltener fester Gegenstand, der in seiner größten Ausdehnung dem Durchmesser einer vorgegebenen Kugel entspricht, die Freistrompumpe zu passieren vermag.
Eine derartige Freistrompumpe ist bekannt durch die EP 0 649 987 B1. Das Problem, daß der für den Durchtritt fester Beimengungen zwischen dem Laufrad und dem Gehäuse freizuhaltende Raum eine Verschlechterung des Wirkungsgrades im Vergleich zu anderen Kreiselpumpen mit sich bringt, soll gemäß der zitierten Schrift dadurch verringert werden, daß ein im wesentlichen kreisförmiger Eintrittsbereich in eine das Laufrad umgebende Spirale übergeht. Hierdurch wird eine im Meridianschnitt erkennbare Stufe zwischen dem kreisförmigen Bereich und dem Spiralbereich gebildet. Durch die Stufe soll ein Teil der Rückströmung zum kreisförmigen Bereich und damit ein durch die in unerwünschter Richtung erfolgende Strömung verursachter Verlust vermindert werden. Da aber dennoch eine nennenswerte Umströmung der durch die Stufe gebildeten Kante gegeben ist, ergeben sich hier zusätzliche Verwirbelungen, die von sich aus zu einer Beeinträchtigung des Wirkungsgrades führen. Im übrigen muß im Bereich der Kante mit einem erhöhten Verschleiß der Gehäusewand gerechnet werden, was wiederum zu einer unerwünschten Beeinflussung der Strömung in der Pumpe und zu der Notwendigkeit eines frühzeitigen Austausches des Gehäuses führt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine den Wirkungsgrad steigernde Verkleinerung des Pumpenraumes zu erreichen, ohne dabei nennenswerte unerwünschte Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen.
Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Übergang der saugseitigen Gehäusewand zu der Wand des radial zum Laufrad gelegenen Gehäuseraums stufenlos erfolgt, wobei dieser Gehäuseraum, im Meridianschnitt gesehen, in der Weise asymmetrisch ist, daß die Querschnitte der radial zur Kontur des Laufrades gelegenen Bereiche größer sind als die Querschnitte der saugseitig davor gelegenen Bereiche, und wobei die Querschnitte der radial zur Kontur des Laufrades gelegenen Bereiche in Richtung auf den Auslaß der
Freistrompumpe auf eine solche Größe anwachsen, daß die vorgegebene Kugel das Gehäuse zu passieren vermag.
Die erfindungsgemäße Gestaltung erlaubt eine Optimierung des Pumpenraumes in der Weise, daß die saugseitige Gehäusewand und ein Teil des radial zum Laufrad gelegenen Gehäuseraums auf einen Minimalabstand an das Laufrad herangerückt werden. Die für den Durchgang der gedachten Kugel freizuhaltende Passage wird dabei in dem radial zu der Kontur des Laufrades vorhandenen Gehäuseraum gebildet.
Die Erfindung ist mit besonderem Vorteil bei Freistrompumpen mit einem zumindest teilweise spiralförmig gestalteten Gehäuse einsetzbar, kann aber im Gegensatz zu der oben geschilderten Pumpe auch in Ringgehäusen eingesetzt werden.
In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird empfohlen, die Querschnitte der radial zur Kontur des Laufrades gelegenen Bereiche des Gehäuseraums jeweils zumindest teilweise als Kreisabschnitte auszubilden, wobei deren Radius in Richtung auf den Auslaß auf ein Maß ansteigt, welches gleich oder größer ist als der Radius der vorgegebenen Kugel. Anhand eines Ausführungsbeispiel wird die Erfindung näher erläutert. Die Zeichnung zeigt in
Fig. 1 einen Meridianschnitt durch eine erfindungsgemäße Freistrompumpe;
Fig. 2 einen Schnitt gemäß der Linie X-X durch die Freistrompumpe der Fig. 1.
Im Gehäuse 1 der Freistrompumpe ist ein Laufrad 2 auf einer Welle 3 befestigt. Das Gehäuse 1 ist ein Spiralgehäuse. Der Befestigung des Laufrades 2 dient ein Nabenkörper 4, in den eine Schraube 5 eingreift. Auf der Tragscheibe 6 des Laufrades 2 sind mehrere Schaufeln 7 angeordnet. Ein saugseitig in das Gehäuse
1 eingesetzter Deckel 8 bildet einen Einlauf 9. Die Gehäusewand 10 des Deckels 8 verläuft konisch in der Art, daß der Abstand der Gehäusewand 10 zum Laufrad 2 mit dem Durchmesser abnimmt.
Der Spiralraum des Gehäuses 1 ist, im Meridianschnitt gesehen, asymmetrisch gestaltet. Die Fig. 1 zeigt dies. Diese Asymmetrie ist so beschaffen, daß die radial zur Kontur des Laufrades 2 gelegenen Querschnittsflächen des Gehäuses 1 jeweils größer sind als die entsprechenden Querschnittsflächen der saugseitig vor ihnen gelegenen Bereiche. Dies ist auch an der Krümmung der radial zum Laufrad
2 gelegenen Gehäusewand 11 zu erkennen, die in dem radial zur Kontur des Laufrades 2 liegenden Abschnitt stärker ist als in dem entsprechenden saugseitigen Bereich der Gehäusewand 11. Die stärkere Krümmung ist weitgehend als Kreisabschitt ausgebildet; zum Auslaß 12 hin wächst sie auf eine der Kontur einer vorgegebenen Kugel entsprechende Größe an.
Der Übergang der von dem Deckel 8 gebildeten Gehäusewand 10 zur Gehäusewand 11 der Spirale erfolgt stufenlos. Die Fig. 2 zeigt den Verlauf der vom Gehäuse 1 gebildeten, das Laufrad 2 umschließenden Spirale.
Ein mit der Strömung über den Einlauf 9 in das Gehäuse 1 der Freistrompumpe eintretender fester Gegenstand wird zunächst von der Zirkulationsströmung des Laufrades 2 in der Schwebe gehalten, dabei aber von der im Gehäuse 1 herrschenden Absolutströmung in Richtung des Auslasses 12 gefördert. Aufgrund der Gestaltung der Gehäusewand 10 ergibt sich vor dem Auslaß 12 ein freier Durchgang, der in seiner Mindesterstreckung der Größe einer vorgegebenen Kugel entspricht. Der von der Strömung bewegte Gegenstand kann über diesen Durchgang und den Auslaß 12 die Freistrompumpe verlassen.

Claims

Patentansprüche
1. Freistrompumpe zur Förderung von mit festen Beimengungen versetzten Flüssigkeiten, mit einem Gehäuse (1), in dem einerseits ein an seinem Außendurchmesser nicht abgedecktes Laufrad (2) angeordnet ist und in dem andererseits ein offener Raum zwischen dem Laufrad und der saugseitigen Gehäusewand (10) gebildet wird, wobei der radial zum Laufrad (2) gelegene Gehäuseraum, im Meridianschnitt gesehen, asymmetrisch ist, und wobei der Abstand der saugseitigen Gehäusewand (10) zum Laufrad (2) mit dem Durchmesser stetig abnimmt, jedoch zwischen dem Laufrad (2) und der saugseitigen Gehäusewand (10) über den gesamten Umfang ein solcher Abstand besteht, daß ein in der Förderflüssigkeit enthaltener fester Gegenstand, der in seiner größten Ausdehnung dem Durchmesser einer vorgegebenen Kugel entspricht, die Freistrompumpe zu passieren vermag, dadurch gekennzeichnet, daß der Übergang der saugseitigen
Gehäusewand (10) zu der Wand (11 ) des radial zum Laufrad (2) gelegenen Gehäuseraums stufenlos erfolgt, wobei dieser Gehäuseraum, im Meridianschnitt gesehen, in der Weise asymmetrisch ist, daß die Querschnitte der radial zur Kontur des Laufrades (2) gelegenen Bereiche größer sind als die Querschnitte der saugseitig davor gelegenen Bereiche, und wobei die Querschnitte der radial zur Kontur des Laufrades (2) gelegenen Bereiche in Richtung auf den Auslaß (12) der Freistrompumpe auf eine solche Größe anwachsen, daß die vorgegebene Kugel das Gehäuse (1) zu passieren vermag.
2. Freistrompumpe nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch ein das Laufrad (2) umgebendes Ringgehäuse.
3. Freistrompumpe nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch ein das Laufrad umgebendes Gehäuse (1 ), das mindestens zu einem Teil spiralförmig gestaltet ist.
4. Freistrompumpe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Querschnitte der radial zur Kontur des Laufrades (2) gelegenen Bereiche des Gehäuseraums jeweils zumindest teilweise als Kreisabschnitte ausgebildet sind, wobei deren Radius in Richtung auf den Auslaß (12) auf ein Maß ansteigt, welches gleich oder größer ist als der Radius der vorgegebenen Kugel.
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