EP2181264B1 - Kreiselmotorpumpe - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a centrifugal motor pump, in particular in wet rotor design, whose electric motor rotor drives the pump impeller with its shaft and is surrounded by the motor stator, wherein the motor stator and the pump impeller are surrounded by the pump and motor housing to form a gap, and that arranged in the space at least one vibration damping element is, which stores the motor stator in the pump and motor housing
- the object of the invention is in a centrifugal motor pump of the type mentioned in a structurally simple way to reduce air and structure-borne noise emissions with high efficiency and this particular for pumps with small External dimensions. It is another object of the invention to provide a simple way electrical connections to the electric motor.
- This object is achieved in that the intermediate space is partially or completely filled by an elastic molding compound as a vibration damping element.
- the motor stator 17 forms a cylindrical interior 15, 18, which is traversed by the pumped liquid and in which with a motor shaft 21, a rotor 7 rotatably mounted (bearing 8).
- the motor stator 17 is surrounded by an engine inner housing 19. However, this housing 19 may be missing and replaced by the casing 11. In all embodiments, the motor inner housing 19 is shown as part of the motor stator 17.
- the motor stator 17 is surrounded by an outer motor housing 3 at a distance such that there is an intermediate space 22 between the stator 17 and the housing 3.
- the gap 22 is partially or completely filled by an elastic molding compound 12 as a vibration damping element, which decouple the stator 17 relative to the motor housing 3 and thus ensures that vibrations generated by the stator or rotor are not transmitted to the motor housing 3 substantially.
- the vibration damping element may be formed by a gel.
- the gel can form elements that are surrounded by a socket and / or a natural skin.
- the outer pump housing 1 which is preferably designed spirally and a axial suction port 23 and an outlet opening 24 has.
- the liquid flowing through the pump interior 20 also flows through the gap 22 and thus flows around the motor stator 17 so that it is cooled not only via the rotor chamber 15 on the inside but also on the outside.
- the outer pump housing 1 is connected to the outer motor housing 3 via flanges 2. Further, the motor connection cable 4 is guided through a seal 16 through the wall of the outer motor housing 3 to the outside.
- the gap 22 is thus partially or completely filled by an elastic molding compound 12, which stores the motor stator 17 in the outer motor housing 3 damping.
- the elastic molding compound 12 is liquid-permeable, so that a flushing of the stator 17 takes place.
- the molding compound may consist of an open-cell plastic foam.
- the second embodiment according to Fig. 2 is different from that Fig. 1 in that the pump impeller 5 is surrounded by a spiral housing 13 that is fastened to the stator 17, in particular on the motor inner housing 19.
- a gap 25 which surrounds the spiral housing 13 and is connected to the intermediate space 22.
- a vibration damper 14 may be located, which is designed as a sleeve-shaped seal and bridges the inlet connection between the suction port 23 and the suction port 23 in the motor inner housing.
- the outlet opening 24 in the spiral housing 13 is arranged without such a seal, so that liquid emerging from the spiral housing 13 enters the intermediate spaces 22 and 25 and thus flows around the spiral housing 13 and the stator 17 on the outside.
- the third embodiment according to Fig. 3 is different from that Fig. 2 in that the design of a tubular pump has been selected, wherein the delivery liquid flows through the intermediate space 22 in its entire quantity to an outlet opening 24, which is arranged on the other side of the motor pump coaxial with the suction opening 23.
- the pump impeller 5 is surrounded by a spiral housing 13, so that both a gap 22 and a gap 25 is made.
- the stator 17 is supported by vibration dampers 10, 12b.
- the vibration damper 10 can serve as a guide of the flow.
- Fig. 4 again shows a tube pump and differs from the after Fig. 3 only in that a spiral housing 13 is missing.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Kreiselmotorpumpe insbesondere in Nassläuferbauart, deren Elektromotorenrotor mit seiner Welle das Pumpenlaufrad antreibt und vom Motorenstator umgeben ist, wobei der Motorenstator und das Pumpenlaufrad vom Pumpen- und Motorgehäuse unter Bildung eines Zwischenraumes umgeben sind, und dass im Zwischenraum mindestens ein schwingungsdämpfendes Element angeordnet ist, das den Motorenstator im Pumpen- und Motorgehäuse lagert
- Um Luft- und Körperschallemissionen an einer Kreiselmotorpumpe zu reduzieren ist es bekannt, schwingungsdämpfende Maßnahmen an einzelnen Komponenten vorzunehmen wie an den Lagern oder am Spaltkopf. Es hat sich gezeigt, dass diese Maßnahmen insbesondere bei kleinen Pumpen entweder nicht ausreichen oder aber technisch sehr aufwendig sind. Besonders schwierig sind die bekannten schwingungsdämpfenden Maßnahmen bei Kleinpumpen durchführbar.
- Aus der
US 2 312 848 , die dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entspricht, ist es bei einer Kreiselpumpe bekannt, schwingungsdämpfende Elemente als Lagerung im Raum zwischen dem Motorenstator und dem äußeren Gehäuse anzuordnen. - Aufgabe der Erfindung ist es bei einer Kreiselmotorpumpe der eingangs genannten Art auf konstruktiv einfache Weise, Luft- und Körperschallemissionen mit hoher Wirkung zu reduzieren und dies insbesondere bei Pumpen mit kleinen Außenabmessungen. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, auf einfache Weise elektrische Verbindungen zum Elektromotor zu schaffen.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Zwischenraum von einer elastischen Formmasse als schwingungsdämpfendes Element teilweise oder vollständig ausgefüllt ist.
- Eine solche Lösung stellt eine vollständige Entkopplung von Motor mit Laufrad und dem äußeren Pumpen- und Motorgehäuse dar, wodurch Luft- und Körperschallemissionen wesentlich verringert werden. Auf Dämpfungsmaßnahmen an einzelnen Komponenten kann damit verzichtet werden, da das gesamte Aggregat vom System entkoppelt ist. Bei gleich bleibender Präzision der Bauteile können die Schallemissionen reduziert werden und/oder bei gleicher Schallemission kann die Anforderung an die Präzision der Bauteile verringert werden. Dies kann dann auch bedeuten, dass andere ggf. kostengünstigere Motortechnologien verwendet werden können. Ferner besteht der erhebliche Vorteil, dass Veränderungen in den Dämpfungseigenschaften in Abhängigkeit vom Systemdruck nicht entstehen, da keine Kräfte resultierend aus dem Systemdruck auf die Dämpfungselemente wirken können.
- Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindungen sind in den Unteransprüchen aufgeführt. Die erfindungsgemäßen Lösungen lassen besonders einfache Konstruktionen bei hoher Dämpfungswirkung zu, wobei solche Konstruktionen sich besonders bei klein bauenden Pumpen vorteilhaft auswirken.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben. Es zeigen:
- Fig. 1
- ein erstes Ausführungsbeispiel mit einer elastischen Formmasse zwischen Motorenstator und Motorgehäuse,
- Fig. 2
- ein zweites Ausführungsbeispiel ähnlich
Figur 1 mit einem das Pumpenlaufrad umgebenden Spiralgehäuse, das vom äußeren Pumpengehäuse entkoppelt ist, - Fig. 3
- ein drittes Ausführungsbeispiel als Rohrpumpe, wobei die innere Baugruppe von der Förderflüssigkeit umflossen ist,
- Fig, 4
- ein viertes Ausführungsbeispiel ähnlich
Figur 3 , wobei das Pumpenlaufrad von keinem inneren Spiralgehäuse umgeben ist. - In den vier dargestellten Ausführungsbeispielen handelt es sich jeweils um Kreiselmotorpumpen in Nassläuferbauart. Hierbei bildet der Motorenstator 17 einen zylindrischen Innenraum 15, 18, der von der Förderflüssigkeit durchflossen ist und in dem mit einer Motorenwelle 21 ein Rotor 7 drehbar (Lager 8) gelagert ist. Hierbei weist der Stator 17 den Raum 15, 18 umgebende Wicklungen 6 auf, die von einem Duroplast oder Thermoplast ummantelt sind, so dass der Elektromotor mit seiner Ummantelung 11 eine Einheit bildet, aus der die Motorenwelle 21 in den Pumpenraum hinein austritt, um dort das Pumpenlaufrad 5 zu tragen.
- Zu beiden Seiten der Ummantelung 11 ist der Motorenstator 17 von einem Motorinnengehäuse 19 umfasst. Dieses Gehäuse 19 kann aber fehlen und durch die Ummantelung 11 ersetzt sein. Bei allen Ausführungsbeispielen ist das Motorinnengehäuse 19 als Teil des Motorenstators 17 dargestellt.
- Der Motorenstator 17 ist von einem äußeren Motorgehäuse 3 derart in einem Abstand umgeben, dass zwischen dem Stator 17 und dem Gehäuse 3 rundum ein Zwischenraum 22 besteht. Der Zwischenraum 22 ist von einer elastischen Formmasse 12 als schwingungsdämpfendes Element teilweise oder vollständig ausgefüllt, das den Stator 17 gegenüber dem Motorgehäuse 3 entkoppeln und damit dafür sorgt, dass vom Stator bzw. Rotor erzeugte Schwingungen auf das Motorgehäuse 3 im Wesentlichen nicht übertragen werden.
- Das schwingungsdämpfende Element kann von einem Gel gebildet sein. Hierbei kann das Gel Elemente bilden, die von einer Fassung und/oder von einer Eigenhaut umgeben sind.
- An den Zwischenraum 22 schließt der Pumpeninnenraum 20 mit dem äußeren Pumpengehäuse 1 an, das vorzugsweise spiralförmig ausgeführt ist und eine axiale Ansaugöffnung 23 und eine Auslassöffnung 24 aufweist. Die durch den Pumpeninnenraum 20 strömende Flüssigkeit durchfließt auch den Zwischenraum 22 und umspült damit den Motorenstator 17, so dass dieser nicht nur über den Rotorraum 15 innenseitig sondern auch außenseitig gekühlt wird.
- Das äußere Pumpengehäuse 1 ist mit dem äußeren Motorengehäuse 3 über Flansche 2 verbunden. Ferner ist das Motorenanschlusskabel 4 über eine Dichtung 16 durch die Wand des äußeren Motorengehäuses 3 nach außen geführt.
- Der Zwischenraum 22 ist somit teilweise oder vollständig durch eine elastische Formmasse 12 ausgefüllt ist, die den Motorenstator 17 im äußeren Motorgehäuse 3 dämpfend lagert. Hierbei ist vorzugsweise dafür gesorgt, dass die elastische Formmasse 12 flüssigkeitsdurchlässig ist, damit ein Umspülen des Stators 17 erfolgt. Hierbei kann die Formmasse aus einem offenporigen Kunststoffschaum bestehen.
- Das zweite Ausführungsbeispiel nach
Fig. 2 unterscheidet sich von dem nachFig. 1 dadurch, dass das Pumpenlaufrad 5 von einem Spiralgehäuse 13 umgeben ist, dass am Stator 17 insbesondere am Motorinnengehäuse 19 befestigt ist. Hierbei besteht zwischen dem Spiralgehäuse 13 und dem äußeren Pumpengehäuse 1 ein Zwischenraum 25, der das Spiralgehäuse 13 umgibt und mit dem Zwischenraum 22 verbunden ist. Im Zwischenraum 25 kann sich ein Schwingungsdämpfer 14 befinden, der als buchsenförmige Dichtung ausgebildet ist und die Einlassverbindung zwischen der Ansaugöffnung 23 und der Ansaugöffnung 23 im Motorinnengehäuse überbrückt. Die Auslassöffnung 24 im Spiralgehäuse 13 ist ohne eine solche Dichtung angeordnet, so dass aus dem Spiralgehäuse 13 austretende Flüssigkeit in die Zwischenräume 22 und 25 gelangt und damit das Spiralgehäuse 13 und den Stator 17 außenseitig umspült. Somit ist bei diesem Ausführungsbeispiel das gesamte innere Pumpenaggregat, d.h. Antrieb, Laufrad und Hydraulikteil von einem äußeren Gehäuse 1, 3 umschlossen und von diesem über elastische Elemente entkoppelt. - Das dritte Ausführungsbeispiel nach
Fig. 3 unterscheidet sich von dem nachFig. 2 dadurch, dass die Bauform einer Rohrpumpe gewählt wurde, wobei die Förderflüssigkeit in ihrer gesamten Menge den Zwischenraum 22 zu einer Auslassöffnung 24 durchströmt, die auf der anderen Seite der Motorenpumpe koaxial zur Ansaugöffnung 23 angeordnet ist. Hierbei ist das Pumpenlaufrad 5 von einem Spiralgehäuse 13 umgeben, so dass sowohl ein Zwischenraum 22 als auch ein Zwischenraum 25 besteht. Wiederum ist der Stator 17 durch Schwingungsdämpfer 10, 12b gelagert. Hierbei können die Schwingungsdämpfer 10 als Führung der Strömung dienen. - Das Ausführungsbeispiel nach
Fig. 4 zeigt wiederum eine Rohrpumpe und unterscheidet sich von dem nachFig. 3 nur dadurch, dass ein Spiralgehäuse 13 fehlt.
Claims (9)
- Kreiselmotorpumpe in Nassläuferbauart, deren Elektromotorenrotor (7) mit seiner Welle (21) das Pumpenlaufrad (5) antreibt und vom Motorenstator (17) umgeben ist, wobei der Motorenstator (17) und das Pumpenlaufrad (5) vom Pumpen- und Motorgehäuse (1, 3) unter Bildung eines Zwischenraumes (22, 25) umgeben sind, und dass im Zwischenraum (22, 25) mindestens ein schwingungsdämpfendes Element (10, 12, 28) angeordnet ist, das den Motorenstator (17) im Pumpen- und Motorgehäuse (1, 3) lagert, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwischenraum (22) von einer elastischen Formmasse (12) als schwingungsdämpfendes Element teilweise oder vollständig ausgefüllt ist.
- Pumpe nach Anspruch 1,dadurch gekenntzeichnet, dass das schwingungsdämpfende Element von einem Gel gebildet ist.
- Pumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gel Elemente (10) bildet, die von einer Fassung und/oder von einer Eigenhaut umgeben sind.
- Pumpe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elastische Formmasse (12) flüssigkeitsdurchlässig oder - undurchlässig ist.
- Pumpe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwischenraum (22, 25) vom Fördermedium gefüllt insbesondere durchflossen ist.
- Pumpe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Motorenstator (17) von einer elektrisch isolierenden Vergussmasse (11) ummantelt ist, die den Zwischenraum (22) frei lässt.
- Pumpe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pumpenlaufrad (5) von einem Spiralgehäuse (13) umgeben ist, das unter Bildung des Zwischenraumes (25) vom äußeren Pumpengehäuse (1) umgeben ist.
- Pumpe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Rohrpumpe ausgebildet ist, wobei das Pumpenlaufrad (5) das Fördermedium durch den Zwischenraum (22, 25) zum Auslass (24) fördert.
- Pumpe nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der/die elektrische(n) Anschluss/Anschlüsse (4) durch das schwingungsdämpfende Element und durch das äußere Motorgehäuse (3) hindurch nach außen geführt sind.
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