EP4433710A1 - Kreiselpumpe mit kühleinsatz - Google Patents
Kreiselpumpe mit kühleinsatzInfo
- Publication number
- EP4433710A1 EP4433710A1 EP22814024.0A EP22814024A EP4433710A1 EP 4433710 A1 EP4433710 A1 EP 4433710A1 EP 22814024 A EP22814024 A EP 22814024A EP 4433710 A1 EP4433710 A1 EP 4433710A1
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- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- cooling
- centrifugal pump
- insert
- channel
- area
- Prior art date
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- Pending
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/08—Sealings
- F04D29/10—Shaft sealings
- F04D29/106—Shaft sealings especially adapted for liquid pumps
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D1/00—Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/08—Sealings
- F04D29/10—Shaft sealings
- F04D29/12—Shaft sealings using sealing-rings
- F04D29/126—Shaft sealings using sealing-rings especially adapted for liquid pumps
- F04D29/128—Shaft sealings using sealing-rings especially adapted for liquid pumps with special means for adducting cooling or sealing fluid
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/586—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for liquid pumps
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
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- F04D29/586—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for liquid pumps
- F04D29/588—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for liquid pumps cooling or heating the machine
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- F04D7/00—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
- F04D7/02—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type
- F04D7/06—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type the fluids being hot or corrosive, e.g. liquid metals
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16J—PISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
- F16J15/00—Sealings
- F16J15/16—Sealings between relatively-moving surfaces
- F16J15/162—Special parts or details relating to lubrication or cooling of the sealing itself
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16J—PISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
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- F16J15/16—Sealings between relatively-moving surfaces
- F16J15/32—Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings
- F16J15/3284—Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings characterised by their structure; Selection of materials
Definitions
- the invention relates to a centrifugal pump with an arrangement for shaft sealing, the arrangement having a rotating element and a stationary element which form a sealing gap for a lubricating film in a space.
- the shaft seal is a seal that seals a centrifugal pump at the passage of the rotating pump shaft out of the fixed pump housing in such a way that the leakage loss or air penetrating from the outside is reduced to a certain extent and any wear on the sealing surfaces is minimized.
- Mechanical seals are a special type of shaft seal and have a sealing gap that is usually perpendicular to the shaft axis. Shaft seals of this type are also referred to as axial or hydrodynamic mechanical seals. Mechanical seals of this type require less space than other sealing systems and require less maintenance. They have proven their worth at both low and high pressures to be sealed or peripheral speeds.
- centrifugal pumps are used to pump hot water or heat transfer media. Therefore, the temperature should be reduced at least by a special housing arrangement for heat dissipation, which is arranged between the pump housing and the shaft seal, to such an extent that, for example, a mechanical seal can be used for the shaft seal.
- centrifugal pumps Since the thermal and usually also chemical loads when pumping hot water and heat transfer media are high, such centrifugal pumps already have a special selection of materials when selecting the materials for the media and components that are stressed on the pressure side, such as the housing, impeller and casing wear rings, which are geared to these high loads .
- the temperature-sensitive components such as the shaft seal
- the temperature-sensitive components are kept at a distance from the hot pump housing, which usually consists of a spiral housing and a housing cover.
- the aim is to keep the flow of heat from the pump housing to the shaft seal chamber as low as possible.
- the shaft seal often consists of a mechanical seal.
- EP 1 134 424 B1 discloses a unit for receiving hot fluids, in particular a centrifugal pump for pumping hot fluids, a shaft penetrating a sealing chamber with at least one mechanical seal arranged therein, there being a fluid-carrying connection between the unit and the sealing chamber, and the fluid taken from the unit the mechanical seal cools and flushes.
- the mechanical seal is protected from excessively hot temperatures by spacing it out using a long lantern.
- DE 10 2017 209 803 A1 describes a centrifugal pump for conveying hot media with at least one impeller which is arranged in a pump housing and is connected to a drive via a shaft, with a housing arrangement for heat dissipation adjoining the pump housing and the shaft with at least one mechanical seal arrangement and at least one bearing is provided.
- the mechanical seal assembly is separated from the hot medium by a thermal barrier standoff.
- the object of the invention is to specify a centrifugal pump with an arrangement for shaft sealing which is suitable for conveying hot fluids.
- the centrifugal pump should be as compact as possible.
- the arrangement should be distinguished, particularly when used in centrifugal pumps, by high reliability, a low leakage rate and a long service life.
- the centrifugal pump with an arrangement for shaft sealing should also ensure easy assembly and be easily accessible for maintenance work.
- the centrifugal pump with an arrangement for shaft sealing should be characterized by the lowest possible production costs.
- the centrifugal pump has a cooling insert that includes a first area and a second area.
- the first area at least partially surrounds the rotating element and the second area at least partially delimits the space.
- the rotating element can include a shaft protection sleeve. Shaft sleeves are non-rotatably connected to the shaft and can protect the shaft from wear.
- the stationary element is preferably designed as a stationary mating ring which is connected directly or indirectly to the housing.
- the stationary element is designed as an L-shaped ring insert.
- the fixed element of the mechanical seal is preferably fixed to the cooling insert.
- the cooling insert is designed in the form of an easy-to-install insert that occupies the space between the pressure cover of the pump housing and the shaft bushing.
- the cooling insert is advantageously fixed to the pressure cover of the pump housing.
- a cooling insert preferably has a volume through which a coolant can flow, with the heat absorbing surface, the flow guidance of the coolant and the volume through which it can flow being optimized in terms of the heat dissipation capacity.
- the cooling insert forms a space for the rotating and the stationary element of the shaft sealing arrangement.
- the second area of the cooling insert forms the space by at least partially delimiting the space.
- the boundary is preferably formed by the inner wall of the second area of the cooling insert.
- the space is designed as a sealing space or as a mechanical seal space.
- the first area of the cooling insert at least partially surrounds the rotating element.
- the cooling insert encloses the rotating element almost completely.
- the cooling insert, in particular the first area of the cooling insert completely surrounds the rotating element.
- the first area of the cooling insert preferably has a cooling channel.
- An externally conveyed cooling medium can flow through this cooling channel in order to dissipate the heat emitted by the hot fluid to such an extent that the arrangement for the shaft seal is not adversely affected. This can ensure the reliability of the shaft seal arrangement and achieve a long service life.
- the cooling channel is designed as a cooling coil.
- the cooling medium preferably flows around in a turbulent flow pattern and at the same time, with an optimally designed heat transfer surface, around the arrangement of the shaft seal.
- the cooling channel is designed in the form of a helical structure.
- a helical structure is the helical, twisted spiral.
- the shape of the cooling channel favors the formation of a turbulent flow guidance of the cooling medium, as a result of which the heat dissipation performance can be configured optimally.
- guide contours or geometries can be arranged in the cooling channel to generate turbulence. This ensures in particular that a turbulent flow guidance of the cooling medium develops or improves, as a result of which the heat of the rotating element can be better dissipated.
- the guide contours to increase turbulence or to form turbulence can be arranged anywhere in the cooling chamber. In a particularly favorable variant of the invention, the guide contour can be designed as webs with a turbulence edge.
- a connection channel is preferably arranged, which can be designed as an inflow and return flow channel. This can be geometrically adapted in such a way that the cooling channel can be made as large as possible in the available installation space.
- the inflow and return flow channel preferably runs, for example, in a somewhat wider but flat rectangular channel on the outside in the direction of the outlet connector of the cooling insert.
- the end of the helix-shaped cooling channel merges into the return channel by means of a rounded deflection.
- an emptying channel is arranged in the first area of the cooling channel.
- the emptying channel is preferably an extremely small channel at the lowest point of the cooling insert, as a result of which the cooling insert can be completely emptied of cooling medium.
- the drain channel opens into a small nozzle that can be sealed with a plug to prevent uncontrolled and undesired escape of the cooling medium.
- the highest point of the cooling insert advantageously has an opening for venting, as a result of which complete emptying can be ensured.
- an inlet connector and an outlet connector are arranged in the second area of the cooling insert, via which the cooling medium can be fed in and removed.
- the sockets have an internal thread for connecting the coolant lines.
- the sockets can also be specified as weld-on ends.
- secondary cooling for dissipating the frictional heat of the mechanical seal is arranged in particular in the second area of the cooling insert.
- the secondary cooling preferably has an inlet connection and an outlet connection.
- both the sockets and the connections are located opposite one another, and they are arranged offset from one another by 90°. Spigots and connections are offset from one another by 90°.
- connections have an internal thread for screwing in screw connections in a sealing manner.
- these connections can also be designed as welding ends.
- the secondary cooling is designed as direct cooling.
- the cooling medium flows via the inlet connection directly into the space that is formed by the second area of the cooling insert around the sealing gap of the mechanical seal.
- the cooling medium can absorb the heat generated by friction and flows out of the room via the drain connection.
- process medium can be applied to the space around the mechanical seal via the gap between the shaft protection sleeve and the first area of the cooling insert.
- the process medium can absorb the heat generated by friction and flows out of the room via the drain connection.
- the process medium heated up by the friction runs through an external cooler, for example, and is fed back in again.
- the circulating process medium flows via the inlet connection directly into the space that is formed by the second area of the cooling insert around the sealing gap of the mechanical seal.
- the secondary cooling is designed as indirect cooling.
- a cooling coil or a cooling chamber is arranged in the space formed by the second area of the cooling insert.
- the cooling medium flows into the cooling coil via the inlet connection and absorbs the heat that is generated or is present around the sealing gap and carries the heat out of the room via an outlet connection.
- the cooling insert is advantageously designed in one piece. As a result, the first area with the cooling channel and the second area with the secondary cooling as well as the nozzles and the connections are extremely compact.
- the one-piece design allows in particular a simple and quick assembly and manufacture and also proves to be particularly favorable in the event of maintenance.
- cooling insert is known that has the features described.
- the cooling insert is produced by additive manufacturing.
- a cooling insert with a complex shape adapted to the heat dissipation task is formed as part of additive manufacturing.
- the cooling insert is produced by selectively acting radiation on a construction material.
- the cooling insert is manufactured additively. It is only because of this special manufacturing technique that the design of the cooling channel is complex and flexible, can be produced very quickly and with extremely little use of material. In particular, the helical structure of the cooling channel with integrated guide contours to generate turbulence can only be achieved using additive manufacturing technology.
- additive manufacturing processes includes all manufacturing processes in which material is applied layer by layer and thus three-dimensional channels are created.
- the layered structure is computer-controlled from one or more liquid or solid materials according to specified dimensions and shapes. During construction, physical or chemical hardening or melting processes take place.
- Typical materials for 3D printing are plastics, synthetic resins, ceramics, metals, carbon and graphite materials.
- selective laser melting and cladding also known as build-up welding, are used to form the cooling insert.
- a cooling insert with a cooling channel in the form of a cooling coil is produced using a method in which a layer of a building material is first applied to a substrate.
- the structural material for producing the cooling insert is preferably metallic powder particles.
- iron-containing and/or cobalt-containing powder particles are used for this purpose. These can contain additives such as chromium, molybdenum or nickel.
- the metallic structure material is applied in powder form in a thin layer to a plate.
- the powdered material is then completely melted locally at the desired points by means of radiation and a solid layer of material is formed after solidification.
- the base is then lowered by the amount of one layer thickness and powder is applied again. This cycle is repeated until all layers are made and the finished cooling insert is formed.
- a laser beam for example, can be used as the radiation, which generates the cooling insert from the individual powder layers.
- the data for guiding the laser beam are generated using software on the basis of a 3D CAD body.
- an electron beam EBN can also be used.
- the cooling insert is manufactured by a process that coats a starting piece by welding.
- Build-up welding uses a welding filler material in the form of wire or powder to build up a volume that creates a particularly filigree and optimized shape for the cooling channel.
- the different properties of the cooling insert with a helical cooling coil are generated by variations in the radiation. Through targeted control of the local heat input, a modification of the material properties is already carried out during construction. This makes it possible to produce zones and structures of different material states of a chemically homogeneous material and thus different properties in one area of the cooling insert.
- the cooling insert can be formed from different structural materials.
- the build material preferably comprises metallic powder particles.
- the additive design of the cooling insert enables particularly thin wall thicknesses of the cooling duct and the optimal utilization of the available installation space by changing the cross sections of the cooling duct for the optimal design of the largest possible heat transfer surface.
- the cooling insert is used to cool arrangements for shaft sealing in centrifugal pumps that are used to pump hot fluids, in particular hot water and heat transfer media.
- FIG. 1 shows a sectional view of a centrifugal pump with a cooling insert
- FIG. 6 shows a representation of the wet volume of the cooling channel.
- Fig. 1 is a sectional view of a centrifugal pump with a cooling insert 6 is shown.
- the very hot fluid to be pumped flows over the suction mouth or suction port 30 into the pump housing 31.
- the radial impeller 33 is seated in a rotationally fixed manner on the pump shaft 34 and applies energy to the fluid.
- the fluid leaves the centrifugal pump via the schematically indicated pressure connection 32 .
- the pump housing 31 encloses the radial impeller 33 with the pressure cover 28, with the running and split rings 35 minimizing the gap losses on the radial impeller 33 and pump housing 31 or housing cover 28.
- the cooling insert 6 is arranged between the pump shaft 34 and the pressure cover 28 , with a first area 7 of the cooling insert 6 at least partially enclosing a rotating element 2 of the arrangement for the shaft seal 1 .
- a second area 8 at least partially encloses a stationary element 3.
- the rotating element 2 shown in simplified form comprises at least one shaft sleeve and one slide ring.
- the slip ring is connected to the shaft sleeve and rotates with the shaft 34 about the axis of rotation A.
- the shaft sleeve can also be in the form of a single part and the rotating seal unit can be mounted on it.
- the stationary element 3 which is also shown in simplified form, comprises at least one mating ring.
- the first rotating sliding ring interacts with the stationary mating ring.
- One of the two slide rings is also arranged to be axially displaceable and is prestressed in the direction of the other slide ring, for example by a spring device.
- the second area 8 of the cooling insert 6 forms a space 4, also called the mechanical seal space, around a sealing gap 5 between the rotating element 2 and the stationary element 3.
- the stationary element 3 is positioned and fixed on the cooling insert 6 with fixing aids 36.
- a single-acting component mechanical seal based on silicon carbide is used as the mechanical seal for use in hot water applications.
- circulating process medium flows through space 4 , which flows in via inlet connection 16 and is discharged via outlet connection 15 .
- Extension pieces 37 are screwed into the connections 15 and 16 by means of a threaded connection. The position and flow through ports 15 and 16 can be adapted to the existing conditions.
- the extension pieces 37 protrude from the lantern 38, which makes it easy to connect to an external cooling circuit. This external cooling allows the frictional heat of the mechanical seal to be dissipated.
- the lantern 38 includes the roller bearing 39 of the pump shaft 34.
- a cooling channel 9 is arranged, which dissipates heat from the rotating element 2, the pump shaft 34 and the process medium present in the gap between them, which loads the arrangement for the shaft seal 1 due to the heat load of the hot conveying fluid.
- FIG. 2 shows a perspective view of the cooling insert 6.
- the stop 29 rests against the pressure cover 28.
- FIG. In this embodiment variant of the invention, four screws for fixing to the pressure cover 28 are introduced via the boreholes 40 .
- the stop 29 is reinforced with eight diagonal struts 43, which are each arranged offset from one another by approximately 45°.
- an inlet connector 13, an outlet connector 14, and the inlet connection 16 and the outlet connection 15 are offset by 90° to one another.
- the sockets 13 and 14 and the connections 15 and 16 have a reinforcing shoulder or reinforcing ribs 41 and an internal thread for sealingly screwing in extension pieces 37 and pipe fittings.
- Flush with the end of the second region 8 of the cooling insert 6 are four attached screw receptacles 42 with an internal thread, each offset by 90° with respect to one another.
- the stationary element 3 of the arrangement for the shaft seal 1 is fixed in the screw receptacles 42 with the aid of screws.
- Fig. 3 shows a perspective, partially sectioned representation of the cooling insert 6.
- Fig. 4 shows a vertical section and Fig. 5 a horizontal section through the cooling insert 6.
- the first area 7 at least partially and cylindrically encloses the area shown in Figs. 3 to 5 not shown, rotating element 2, which is rotatably connected to the shaft. Cooling medium flows through the cooling channel 9 for heat dissipation.
- the cooling medium is fed into the cooling channel 9 in the second area 8 via the inlet connection 13 .
- the cooling channel 9 is designed like a thread and has six threads in the illustrations, the number of which can vary depending on the size, so that the cooling medium flows around the rotating element 2 before the cooling channel 9 opens into a return flow channel 11 .
- the return flow channel 11 in turn opens into the outlet connection 14 via an angled bend 44.
- the flow directions can be varied by using the inlet connection 16 as return and the return connection 15 as inlet or by using the outlet connection 14 to feed the cooling medium into the cooling channel 9 and the inlet connection 13 used for discharging the cooling medium.
- the secondary cooling of the sealing gap 5, not shown in the figures, is designed as direct cooling.
- the circulating process medium of the secondary cooling flows into the space 4 via the inlet connection 16 and leaves the space 4 via the outlet connection 15.
- the inlet connection 16 and the outlet connection 15 are arranged opposite one another and are thus offset by 180° from one another in the second region 8 of the cooling insert 6 positioned.
- Flow control is positively influenced by a damming edge 46 in the area of the outflow connection 15 in the sealing chamber 4 .
- the cooling insert 6 is produced additively and is therefore formed in one piece, with the cooling insert 6 having a particularly complex construction and a routing of the cooling channel 9 that is ideally adapted to the heat dissipation task.
- the cooling channel 9 has a cross-sectional area of a curved triangle, as a result of which a particularly large heat transfer area is achieved.
- the individual passages of the cooling channel 9 are separated from one another by particularly thin webs 26 which have the shape of a Gothic arch and are made of an advantageously thermally conductive material.
- Guide contours 10 are arranged in the cooling channel 9 and contribute to turbulence in the flow of the cooling medium. As a result, the heat dissipation performance of the cooling insert 6 is significantly increased.
- the guide contours 10 are designed as webs which protrude from the outer wall of the cooling channel 9 into the flow space and have a turbulence edge.
- the cylindrical part of the first region 7 of the cooling insert 6 has a shoulder 27 which serves to fit a seal into the discharge cover 28 of the centrifugal pump.
- this shoulder can also be machined on the housing cover 28 in order to fit a seal.
- a drain channel 12 runs at the lowest point of the cooling insert 6 and opens into a drain connector 24 .
- the drainage channel 12 can be provided with a gradient in the direction of the drainage nozzle 24 .
- the second region 8 of the cooling insert 6 forms a space 4 around the rotating element 2 and the stationary element 3 of the shaft sealing arrangement 1 .
- the second area 8 has different phases and punctures 45. These serve to enlarge the space filled with liquid and to direct the flow of the process medium in space 4.
- the cooling insert 6 has an second area 8 via an inlet connection 16 and an outlet connection 15 for secondary cooling.
- the secondary cooling is designed as direct cooling so that the externally cooled and circulating process medium fills and flows through the space 4 around the sealing gap 5 via the inlet connection 16 .
- the advantageous secondary cooling ensures a high level of reliability of the arrangement for shaft sealing with a long service life at the same time.
- a damming edge 46 can be worked on in this area 8 in order to improve the exit of fluid from the connection 15 .
- FIG. 6 shows a perspective view of the wet volume of the cooling channel 9, which is shown without the remaining elements of the cooling channel 9 and the cooling insert 6 in the representation shown.
- the cooling medium flows through the inlet connector 13 (not shown) into the inlet channel 17.
- the inlet channel 17 has a circular cross-section at the beginning, which merges into a transition piece 20 after an arc 19.
- the transition piece 20 has a triangular cross section, with the cross-sectional area increasing continuously until the transition piece 20 opens into the cooling channel 9 .
- the cooling channel 9 is designed as a cooling coil 18 which has the shape of a helical structure.
- the cooling coil 18 is designed as a helical, twisted spiral that fits cylindrically around the rotating element 2 of the arrangement 1 of the shaft seal.
- the cooling channel 9 opens into an almost rectangular return path 21 , the transition being implemented by means of a 90° bend 22 .
- the cooling coil 18 has a recess into which the return 21 fits and thus has an overall cylindrical shape. In the return 21 an angular bulge 23 is arranged for stabilization.
- the return 21 opens into the return flow channel 11, which in turn merges into the outflow connection 14 (not shown).
- the discharge channel 12 which has a circular cross section, originates at the lowest point of the cooling channel 9 , the cross section being significantly smaller in comparison to the cooling channel 9 .
- the emptying channel 12 opens into the emptying socket 24, which is not shown in this representation and which can be sealed off with a plug 25. In the event of maintenance or decommissioning of the centrifugal pump, the cooling medium can be emptied from the complete cooling insert 6 with the aid of the drain channel 12 .
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe mit einer Anordnung (1) zur Wellendichtung. Die Anordnung (1) weist ein rotierendes Element (2) und ein stationäres Element (3) auf, die in einem Raum (4) einen Dichtspalt (5) für einen Schmierfilm ausbilden. Die Kreiselpumpe weist einen Kühleinsatz (6) auf, der einen ersten Bereich (7) und einen zweiten Bereich (8) umfasst. Der erste Bereich (7) umgibt das rotierende Element (2) zumindest teilweise und der zweite Bereich (8) begrenzt den Raum (4) zumindest teilweise.
Description
Kreiselpumpe mit Kühleinsatz
Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe mit einer Anordnung zur Wellendichtung, wobei die Anordnung ein rotierendes Element und ein stationäres Element aufweist, die in einen Raum einem Dichtspalt für einen Schmierfilm ausbilden.
Die Wellendichtung ist eine Dichtung, die eine Kreiselpumpe an der Durchführung der rotierenden Pumpenwelle aus dem feststehenden Pumpengehäuse so abdichtet, dass der Leckageverlust oder die von außen eindringende Luft auf ein bestimmtes Maß reduziert und ein etwaiger Verschleiß der Dichtflächen so gering wie möglich wird.
Gleitringdichtungen sind eine spezielle Ausführung einer Wellendichtung und weisen einen Dichtspalt auf, der in der Regel rechtwinklig zur Wellenachse steht. Wellendichtungen dieser Bauart werden auch als axiale oder hydrodynamische Gleitringdichtungen bezeichnet. Solche Gleitringdichtungen benötigen gegenüber anderen Dichtungssystemen einen kleineren Raum und weisen einen geringeren Wartungsaufwand auf. Sie bewähren sich sowohl bei niedrigen als auch bei hohen abzudichtenden Drücken bzw. Umfanggeschwindigkeiten.
Im Betrieb gleiten Dichtflächen aufeinander, die durch hydraulische und/oder mechanische Kräfte aufeinandergedrückt werden. Zwischen diesen beiden feinst bearbeiteten Gleitflächen eines rotierenden Elements und eines stationären Elements der Gleitringdichtungen befindet sich ein Dichtspalt mit einem meist flüssigen Schmierfilm. Die geringe Leckage gelangt bei Gleitringdichtungen meist beim Austritt in die Atmosphäre.
In der DE 199 28 141 A1 wird eine Dichtungsanordnung beschrieben, bei der eine Welle durch ein Gehäuse einer Kreiselpumpe geführt wird. Die Anordnung umfasst eine Wellenhülse, auf der Gleitringdichtungen mit einem rotierenden Element und einem stationären Element positioniert sind, zwischen denen ein Dichtspalt für einen Schmierfilm angeordnet ist.
Bei manchen Anwendungsgebieten werden Kreiselpumpen zur Förderung von Heißwasser oder Wärmeträgem eingesetzt. Daher sollte die Temperatur zumindest durch eine spezielle Gehäuseanordnung zur Wärmeabgabe, die zwischen dem Pumpengehäuse und der Wellendichtung angeordnet ist, soweit abgebaut werden, dass beispielsweise eine Gleitringdichtung zur Wellendichtung verwendet werden kann.
Da die thermischen und meist auch chemischen Belastungen bei der Förderung von Heißwasser und Wärmeträgem hoch sind, weisen solche Kreiselpumpen bereits bei der Werkstoffauswahl für die Medien und druckseitig beanspruchten Bauteile wie Gehäuse, Laufrad und Spaltringe eine besondere Werkstoffauswahl auf, die auf diese hohen Belastungen ausgerichtet sind. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Gehäuseanordnung zur Wärmeabgabe zu, die als Distanzstrecke zum Temperaturabbau dient.
Die temperaturempfindlichen Bauteile, wie beispielsweise die Wellendichtung, werden auf Abstand zu dem heißen Pumpengehäuse gehalten, das meist aus einem Spiralgehäuse und einem Gehäusedeckel besteht. Ziel ist es, den Wärmefluss vom Pumpengehäuse zum Wellendichtungsraum so gering wie möglich zu halten. Die Wellenabdichtung besteht bei solchen Pumpen häufig aus einer Gleitringdichtung.
Die EP 1 134 424 B1 offenbart ein Aggregat zur Aufnahme heißer Fluide, insbesondere eine Kreiselpumpe zur Förderung heißer Fluide, wobei eine Welle einen Dichtungsraum mit mindestens einer darin angeordneten Gleitringdichtung durchdringt, zwischen Aggregat und Dichtungsraum eine fluidführende Verbindung besteht, und das dem Aggregat entnommene Fluid die Gleitringdichtung kühlt und spült. Die Gleitringdichtung wird durch eine Beabstandung mithilfe einer langen Laterne vor zu heißen Temperaturen geschützt.
Die DE 10 2017 209 803 A1 beschreibt eine Kreiselpumpe zur Förderung heißer Medien mit mindestens einem Laufrad, das in einem Pumpengehäuse angeordnet ist und über eine Welle mit einem Antrieb in Verbindung steht, wobei sich an das Pumpengehäuse eine Gehäuseanordnung zur Wärmeabgabe anschließt und die Welle mit mindestens einer Gleitringdichtungsanordnung und mindestens einer Lagerung versehen ist. Die Gleitringdichtungsanordnung wird über eine wärmesperrende Beabstandung vom heißen Medium getrennt.
Oft ist allerdings eine große Beabstandung über eine lange Laterne mit konstruktiven Nachteilen verbunden oder allein vom zur Verfügung stehenden Bauraum nicht realisierbar. Des Weiteren kann im Falle der Förderung besonders heißer Fluide nicht immer eine ausreichende Abkühlung der Welle bzw. der Gleitringdichtung allein durch eine Beabstandung erzielt werden.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kreiselpumpe mit einer Anordnung zur Wellendichtung anzugeben, die zur Förderung heißer Fluide geeignet ist. Die Kreiselpumpe sollte dabei möglichst kompakt ausgebildet sein. Die Anordnung soll sich, insbesondere beim Einsatz in Kreiselpumpen, durch eine hohe Zuverlässigkeit, einer geringen Leckagerate und einer langen Lebensdauer auszeichnen. Die Kreiselpumpe mit einer Anordnung zur Wellendichtung soll zudem eine einfache Montage gewährleisten sowie für Wartungsarbeiten gut zugänglich sein. Weiterhin soll sich die Kreiselpumpe mit einer Anordnung zur Wellendichtung durch möglichst geringe Herstellungskosten auszeichnen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Kreiselpumpe mit einer Anordnung zur Wellendichtung gelöst. Bevorzugte Varianten sind den nebengeordneten Hauptansprüchen, den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen.
Erfindungsgemäß weist die Kreiselpumpe einen Kühleinsatz auf, der einen ersten Bereich und einen zweiten Bereich umfasst. Der erste Bereich umgibt dabei das rotierende Element zumindest teilweise und der zweite Bereich begrenzt den Raum zumindest teilweise.
Bei der Ausführung der Anordnung zur Wellendichtung in Form von einer Gleitringdichtung kann das rotierende Element eine Wellenschutzhülse umfassen. Wellenhülsen sind drehfest mit der Welle verbunden und können die Welle vor Verschleiß schützen.
Das stationäre Element ist vorzugsweise als feststehender, mit dem Gehäuse direkt o- der indirekt verbundener Gegenring ausgeführt. In einer besonders günstigen Variante der Erfindung ist das stationäre Element als L-förmiger Ringeinsatz ausgebildet. Vorzugsweise ist das feststehende Element der Gleitringdichtung am Kühleinsatz fixiert.
Idealerweise ist der Kühleinsatz in Form eines einfach zu montierenden Einschubs ausgeführt, der den Raum zwischen dem Druckdeckel des Pumpengehäuses und der Wellendurchführung einnimmt. Vorteilhafterweise wird der Kühleinsatz am Druckdeckel des Pumpengehäuses fixiert.
Ein Kühleinsatz weist vorzugsweise ein von einem Kühlmittel durchström bares Volumen auf, wobei die Wärmeaufnahmefläche, die Strömungsführung des Kühlmittels und das durchström bare Volumen hinsichtlich der Wärmeabtransportleistung optimiert ausgebildet sind.
Der Kühleinsatz bildet einen Raum für das rotierende und das stationäre Element der Anordnung zur Wellendichtung. Insbesondere der zweite Bereich des Kühleinsatzes bildet den Raum, indem er den Raum zumindest teilweise begrenzt. Dabei wird die Begrenzung vorzugsweise durch die Innenwandung des zweiten Bereichs des Kühleinsatzes gebildet.
Idealerweise ist der Raum als Dichtungsraum bzw. als Gleitringdichtungsraum ausgeführt.
Der erste Bereich des Kühleinsatzes umgibt dabei das rotierende Element zumindest teilweise. Bei einer besonders bevorzugten Variante der Erfindung umschließt der Kühleinsatz des rotierenden Elements nahezu vollständig.
Bei einer alternativen Variante umgibt der Kühleinsatz, insbesondere der erste Bereich des Kühleinsatzes, das rotierende Element vollständig.
Vorzugsweise weist der erste Bereich des Kühleinsatzes einen Kühlkanal auf. Dieser Kühlkanal kann von einem extern gefördertem Kühlmedium durchflossen werden, um die von dem heißen Fluid ausgehende Wärme so weit abzuführen, dass die Anordnung zur Wellendichtung nicht ungünstig beeinträchtigt wird. Dadurch kann die Zuverlässigkeit der Anordnung der Wellendichtung gewährleistet und eine lange Lebensdauer erzielt werden.
Bei einer besonders günstigen Variante der Erfindung ist der Kühlkanal als Kühlwendel ausgeführt. Dadurch umströmt das Kühlmedium vorzugsweise in einer turbulenten Strömungsführung und gleichzeitig bei optimal ausgebildeter Wärmeübertragungsfläche die Anordnung der Wellendichtung.
Bei einer ganz besonders vorteilhaften Variante der Erfindung ist der Kühlkanal in Form einer Helixstruktur ausgebildet. Eine Helixstruktur ist die schraubenförmige, gedrehte Spirale. Die Form des Kühlkanals begünstigt die Ausbildung einer turbulenten Strömungsführung des Kühlmediums, wodurch die Wärmeabführleistung optimal ausgestaltet werden kann.
Idealerweise können im Kühlkanal Leitkonturen bzw. Geometrien zur Erzeugung einer Turbulenz angeordnet. Dadurch wird insbesondere gewährleistet, dass sich eine turbulente Strömungsführung des Kühlmediums ausbildet oder verbessert, wodurch die Wärme des rotierenden Elements besser abgeführt werden kann. Die Leitkonturen zur Turbulenzerhöhung bzw. zur Turbulenzbildung können beliebig im Kühlraum angeordnet sein. Bei einer besonders günstigen Variante der Erfindung kann die Leitkontur als Stege mit einer Verwirbelungskante ausgeführt sein.
Im ersten Bereich des Kühleinsatzes ist vorzugsweise ein Anschlusskanal angeordnet, der als Zu- und Rückflusskanal ausgeführt sein kann. Dieser kann geometrisch so angepasst sein, dass der Kühlkanal im zur Verfügung stehenden Einbauraum möglichst groß ausgebildet werden kann.
Vorzugsweise zieht der Zu- und Rückflusskanal beispielsweise in einem etwas breiteren, aber flachen Rechteckkanal an der Außenseite Richtung Ablaufstutzen des Kühleinsatzes. Dazu geht idealerweise das Ende des helixförmigen Kühlkanals mittels einer abgerundeten Umlenkung in den Rückflusskanal über.
Im Falle einer Wartung bzw. Außerbetriebnahme der Kreiselpumpe ist im ersten Bereich des Kühlkanals ein Entleerungskanal angeordnet. Der Entleerungskanal ist vorzugsweise ein äußerst kleiner Kanal an der tiefsten Stelle des Kühleinsatzes, wodurch der Kühleinsatz vollständig vom Kühlmedium entleert werden kann. Idealerweise mündet der Entleerungskanal in einen kleinen Stutzen, der mit einem Stopfen dichtend verschlossen werden kann, um unkontrollierten sowie unerwünschten Austritt des Kühlmediums zu verhindern. Vorteilhafterweise weist der höchste Punkt des Kühleinsatzes eine Öffnung zum Entlüften auf, wodurch die vollständige Entleerung gewährleistet werden kann.
Idealerweise sind im zweiten Bereich des Kühleinsatzes ein Zulaufstutzen und ein Ablaufstutzen angeordnet, über die das Kühlmedium jeweils zu- und abgeführt werden kann. Bei einer günstigen Variante der Erfindung weisen die Stutzen ein Innengewinde zum Anschluss der Kühlmittelleitungen auf. Die Stutzen können alternativ auch als Anschweißenden angeführt sein.
Darüber hinaus ist insbesondere im zweiten Bereich des Kühleinsatzes eine Sekundärkühlung zur Abführung der Reibungswärme der Gleitringdichtung angeordnet. Die Sekundärkühlung weist vorzugsweise einen Zulaufanschluss und einen Ablaufanschluss auf.
Bei einer besonders günstigen Variante der Erfindung liegen sich einerseits sowohl die Stutzen als auch andererseits die Anschlüsse sich jeweils gegenüber, wobei sie zueinander jeweils um 90° versetzt angeordnet sind. Stutzen und Anschlüsse sind dabei um 90° versetzt zueinander angeordnet.
Bei einer alternativen Variante der Erfindung weisen die Anschlüsse ein Innengewinde zum dichtenden Einschrauben von Verschraubungen auf. Diese Anschlüsse können alternativ auch als Anschweißenden ausgeführt sein.
Bei einer äußerst vorteilhaften Variante der Erfindung ist die Sekundärkühlung als Direktkühlung ausgebildet. Dabei strömt das Kühlmedium über den Zulaufanschluss direkt in den Raum, der von dem zweiten Bereich des Kühleinsatzes um den Dichtspalt der Gleitringdichtung gebildet wird. Das Kühlmedium kann die durch Reibung entstandene Wärme aufnehmen und strömt über den Ablaufanschluss aus dem Raum hinaus.
Alternativ kann der Raum um die Gleitringdichtung mit Prozessmedium über den Spalt zwischen der Wellenschutzhülse und dem ersten Bereich des Kühleinsatzes beaufschlagt sein. Das Prozessmedium kann die durch Reibung entstandene Wärme aufnehmen und strömt über den Ablaufanschluss aus dem Raum hinaus. Das durch die Reibung erwärmte Prozessmedium durchläuft beispielsweise einen externen Kühler und wird wieder zugeleitet. Dabei strömt das zirkulierende Prozessmedium über den Zulaufanschluss direkt in den Raum, der von dem zweiten Bereich des Kühleinsatzes um den Dichtspalt der Gleitringdichtung gebildet wird.
Bei einer alternativen Variante der Erfindung ist die Sekundärkühlung als indirekte Kühlung ausgebildet. Dabei ist im Raum, der durch den zweiten Bereich des Kühleinsatzes gebildet wird, eine Kühlwendel oder eine Kühlkammer angeordnet. Das Kühlmedium strömt über den Zulaufanschluss in die Kühlwendel und nimmt die Wärme, die um den Dichtspalt entsteht bzw. vorhanden ist, auf und führt die Wärme über einen Ablaufanschluss aus dem Raum hinaus.
Vorteilhafterweise ist der Kühleinsatz einstückig ausgebildet. Dadurch ist der erste Bereich mit dem Kühlkanal und der zweite Bereich mit der Sekundärkühlung als auch den Stutzen sowie den Anschlüssen äußerst kompakt realisiert. Die einstückige Ausbildung ermöglicht insbesondere eine einfache und schnelle Montage sowie Fertigung und erweist sich darüber hinaus auch im Wartungsfall als besonders günstig.
Bisher ist kein Kühleinsatz bekannt, der die beschriebenen Merkmale aufweist. Idealerweise ist der Kühleinsatz durch generative Fertigung erzeugt. Dabei werden im Rahmen einer generativen bzw. additiven Fertigung ein Kühleinsatz mit einer komplexen, an die Wärmeabführaufgabe angepassten Form formiert.
Gemäß der Erfindung wird bei dem Verfahren zur Herstellung eines Kühleinsatzes, der eine komplexe Form des Kühlkanals aufweist, der Kühleinsatz durch selektives Einwirken einer Strahlung auf ein Aufbaumaterial erzeugt.
Erfindungsgemäß ist der Kühleinsatz additiv gefertigt. Nur aufgrund dieser besonderen Fertigungstechnik ist die Ausführung des Kühlkanals komplex und flexibel, unter äußerst geringem Materialeinsatz und sehr schnell zu erzeugen. Insbesondere die He- lixstruktur des Kühlkanals mit integrierten Leitkonturen zur Erzeugung einer Turbulenz kann nur durch die additive Fertigungstechnik erzielt werden.
Ein additiv gefertigter Kühleinsatz ist mit einem additiven Fertigungsverfahren erzeugt worden. Die Bezeichnung additive Fertigungsverfahren umfasst alle Fertigungsverfahren, bei denen Material Schicht für Schicht aufgetragen und somit dreidimensionale Kanäle erzeugt werden. Dabei erfolgt der schichtweise Aufbau computergesteuert aus einem oder mehreren flüssigen oder festen Werkstoffen nach vorgegebenen Maßen und Formen. Beim Aufbau finden physikalische oder chemische Härtungs- oder Schmelzprozesse statt. Typische Werkstoffe für das 3D-Drucken sind Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken, Metalle, Carbon- und Graphitmaterialien.
Für die Ausbildung des Kühleinsatzes werden insbesondere das selektive Laserschmelzen und das Cladding, auch bekannt als Auftragsschweißen, angewandt.
Beim selektiven Laserschmelzen wird ein Kühleinsatz mit einem Kühlkanal in Form einer Kühlwendel nach einem Verfahren hergestellt, bei dem zunächst eine Schicht eines Aufbaumaterials auf eine Unterlage aufgebracht wird. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Aufbaumaterial zur Herstellung des Kühleinsatzes um metallische Pulverteilchen. Bei einer Variante der Erfindung werden dazu eisenhaltige und/oder kobalthaltige Pulverpartikel eingesetzt. Diese können Zusätze wie Chrom, Molybdän oder Nickel enthalten. Der metallische Aufbauwerkstoff wird in Pulverform in einer dünnen Schicht auf eine Platte aufgebracht. Dann wird der pulverförmige Werkstoff mittels einer Strahlung an den jeweils gewünschten Stellen lokal vollständig aufgeschmolzen und es bildet sich nach der Erstarrung eine feste Materialschicht. Anschließend wird die Unterlage um den Betrag einer Schichtdicke abgesenkt und es wird erneut Pulver aufgetragen. Dieser Zyklus wird so lange wiederholt, bis alle Schichten hergestellt sind und der fertige Kühleinsatz entstanden ist.
Als Strahlung kann beispielsweise ein Laserstrahl zum Einsatz kommen, welcher den Kühleinsatz aus den einzelnen Pulverschichten generiert. Die Daten zur Führung des Laserstrahls werden auf der Grundlage eines 3D-CAD-Körpers mittels einer Software erzeugt. Alternativ zu einem selektiven Laserschmelzen kann auch ein Elektronenstrahl (EBN) zum Einsatz kommen.
Beim Auftragsschweißen oder Cladding wird der Kühleinsatz nach einem Verfahren hergestellt, das ein Anfangsstück durch Schweißen beschichtet. Das Auftragsschweißen baut dabei durch einen Schweißzusatzwerkstoff in Form von einem Draht oder einem Pulver ein Volumen auf, das eine besonders filigrane und optimierte Form des Kühlkanals realisiert.
Die unterschiedlichen Eigenschaften des Kühleinsatzes mit einer helixförmigen Kühlwendel werden dabei durch Variationen der Strahlung generiert. Durch gezielte Steuerung der lokalen Wärmeeinbringung wird bereits beim Bau eine Modifizierung der Werkstoffeigenschaften vorgenommen. Dadurch gelingt es in einem Bereich des Kühleinsatzes Zonen und Gefüge unterschiedlicher Werkstoffzustände eines chemisch-homogenen Werkstoffs und damit unterschiedlicher Eigenschaften zu erzeugen.
Der Kühleinsatz kann bei einer Variante der Erfindung aus unterschiedlichem Aufbaumaterial gebildet werden. Das Aufbaumaterial umfasst vorzugsweise metallische Pulverteilchen.
Die additive Ausbildung des Kühleinsatzes ermöglicht besonders dünne Wandstärken des Kühlkanals sowie die optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Bauraums durch verändernde Querschnitte des Kühlkanals zur optimalen Ausbildung einer möglichst großen Wärmeübertragungsfläche.
Idealerweise wird der Kühleinsatz zur Kühlung von Anordnungen zur Wellendichtung in Kreiselpumpen, die zur Förderung von heißen Fluiden, insbesondere von Heißwasser als auch von Wärmeträgem, eingesetzt werden, verwendet.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnungen und aus den Zeichnungen selbst.
Dabei zeigt:
Fig. 1 eine Schnittdarstellung einer Kreiselpumpe mit einem Kühleinsatz,
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des Kühleinsatzes,
Fig. 3 eine perspektivische, teilgeschnittene Darstellung des Kühleinsatzes,
Fig. 4 eine vertikale Schnittdarstellung des Kühleinsatzes,
Fig. 5 eine horizontale Schnittdarstellung des Kühlkanals,
Fig. 6 eine Darstellung des nassen Volumens des Kühlkanals.
In Fig. 1 ist eine Schnittdarstellung einer Kreiselpumpe mit einem Kühleinsatz 6 dargestellt. Das sehr heiße, zu fördernde Fluid strömt über den Saugmund oder Saugstutzen
30 in das Pumpengehäuse 31 ein. Auf der Pumpenwelle 34 sitzt drehfest das Radiallaufrad 33, das das Fluid mit Energie beaufschlagt. Das Fluid verlässt über den schematisch angedeuteten Druckstutzen 32 die Kreiselpumpe.
Das Pumpengehäuse 31 umschließt mit dem Druckdeckel 28 das Radiallaufrad 33, wobei die Lauf- und Spaltringe 35 die Spaltverluste an Radiallaufrad 33 und Pumpengehäuse 31 bzw. Gehäusedeckel 28 minimieren.
Zwischen der Pumpenwelle 34 und dem Druckdeckel 28 ist der Kühleinsatz 6 angeordnet, wobei ein erster Bereich 7 des Kühleinsatzes 6 ein rotierendes Element 2 der Anordnung zur Wellendichtung 1 zumindest teilweise umschließt. Ein zweiter Bereich 8 umschließt zumindest teilweise ein stationäres Element 3.
Das vereinfacht dargestellte rotierende Element 2 umfasst in dieser Ausführung zumindest eine Wellenhülse und einen G leitring. Der Gleitring ist mit der Wellenhülse verbunden und rotiert mit der Welle 34 um die Drehachse A. Die Wellenschutzhülse kann aber auch als Einzelteil vorliegen und auf dieser die rotierende Dichtungseinheit montiert werden.
Das ebenfalls vereinfacht dargestellte stationäre Element 3 umfasst zumindest einen Gegenring.
Der erste rotierende Gleitring wirkt mit dem stationären Gegenring zusammen. Einer der beiden Gleitri nge ist zudem axial verschiebbar angeordnet und über beispielsweise eine Federvorrichtung in Richtung des anderen Gleitrings vorgespannt.
Der zweite Bereich 8 des Kühleinsatzes 6 bildet einen Raum 4, auch Gleitringdichtungsraum genannt, um einen Dichtspalt 5 zwischen dem rotierenden Element 2 und dem stationären Element 3. Das stationäre Element 3 ist in dieser Ausführung mit Fixierhilfsmitteln 36 am Kühleinsatz 6 positioniert und fixiert.
Als Gleitringdichtung wird in dieser Ausführungsvariante eine einfachwirkende Komponentengleitringdichtung auf Basis von Siliziumkarbid für die Anwendung im Heißwasserbereich verwendet.
Der Raum 4 wird in dieser Ausführungsvariante von zirkulierendem Prozessmedium durchströmt, welches über den Zulaufanschluss 16 zuströmt und über den Ablaufanschluss 15 abgeführt wird. In die Anschlüsse 15 und 16 sind jeweils Verlängerungstü- cke 37 mittels einer Gewindeverbindung eingeschraubt. Die Lage und Durchströmung der Anschlüsse 15 und 16 kann an die vorhandenen Bedingungen angepasst werden. Die Verlängerungsstücke 37 ragen in dieser Ausführung aus der Laterne 38 heraus, wodurch ein Anschließen an einen externen Kühlkreislauf einfach zu realisieren ist. Durch diese externe Kühlung kann Reibungswärme der Gleitringdichtung abgeführt werden. Die Laterne 38 umfasst die Wälzlagerung 39 der Pumpenwelle 34.
Im ersten Bereich 7 des Kühleinsatzes 6 ist ein Kühlkanal 9 angeordnet, der Wärme von dem rotierenden Element 2, der Pumpenwelle 34 und des dazwischen im Spalt vorhandenen Prozessmediums abführt, die durch die Wärmebeaufschlagung des heißen Förderfluids die Anordnung zur Wellendichtung 1 belastet.
Fig. 2 zeigt eine perspektivische Darstellung des Kühleinsatzes 6. Der Anschlag 29 liegt am Druckdeckel 28 an. Über die Bohrlöcher 40 werden in dieser Ausführungsvariante der Erfindung vier Schrauben zum Fixieren am Druckdeckel 28 eingebracht. Der Anschlag 29 ist mit acht diagonalen Streben 43, die jeweils um ca. 45° zueinander versetzt angeordnet sind, verstärkt.
Im zweiten Bereich 8 des Kühleinsatzes 6 sind je ein Zulaufstutzen 13, ein Ablaufstutzen 14, sowie der Zulaufanschluss 16 und der Ablaufanschluss 15 um 90° versetzt zueinander angeordnet. Die Stutzen 13 und 14 sowie die Anschlüsse 15 und 16 weisen eine Verstärkungsschulter bzw. Verstärkungsrippen 41 als auch ein Innengewinde zum dichtenden Einschrauben von Verlängerungsstücken 37 und Rohrleitungsverschraubungen auf.
Bündig mit dem Ende des zweiten Bereichs 8 des Kühleinsatzes 6 sind vier aufgesetzte, jeweils um 90° versetzt zueinander angeordnete Schraubenaufnahmen 42 mit Innengewinde angeordnet. Das stationäre Element 3 der Anordnung zur Wellendichtung 1 wird in dieser Ausführungsvariante mithilfe von Schrauben in den Schraubenaufnahmen 42 fixiert.
Fig. 3 zeigt eine perspektivische, teilgeschnittene Darstellung des Kühleinsatzes 6. Die Fig. 4 zeigt einen vertikalen und die Fig. 5 einen horizontalen Schnitt durch den Kühleinsatz 6. Der erste Bereich 7 umschließt zumindest teilweise und zylindrisch das in den Fig. 3 bis 5 nicht gezeigte, rotierende Element 2, das drehfest mit der Welle verbunden ist. Der Kühlkanal 9 wird zur Wärmeabfuhr mit Kühlmedium durchströmt.
Das Kühlmedium wird im zweiten Bereich 8 über den Zulaufstutzen 13 in den Kühlkanal 9 zugeführt. Der Kühlkanal 9 ist gewindegangartig ausgebildet und weist in den Darstellungen sechs Gänge auf, welche baugrößenbedingt in ihrer Anzahl variieren können, so dass das Kühlmedium das rotierende Element 2 umfließt, bevor der Kühlkanal 9 in einen Rückflusskanal 11 mündet. Der Rückflusskanal 11 mündet wiederum über einen abgewinkelten Bogen 44 in den Ablaufstutzen 14. Die Durchströmungsrichtungen können variiert werden, in dem man den Zulaufanschluss 16 als Rücklauf und den Rücklaufanschluss 15 als Zulauf verwendet bzw. wenn man den Ablaufstutzen 14 zum Zuführen des Kühlmediums in den Kühlkanal 9 und den Zulaufstutzen 13 zum Abführen des Kühlmediums verwendet.
Die Sekundärkühlung des in den Figuren nicht dargestellten Dichtspaltes 5 ist als Direktkühlung ausgeführt. Das zirkulierende Prozessmedium der Sekundärkühlung strömt über den Zulaufanschluss 16 in den Raum 4 ein und verlässt den Raum 4 über den Ablaufanschluss 15. Der Zulaufanschluss 16 und der Ablaufanschluss 15 sind sich gegenüber angeordnet und sind somit um 180° versetzt zueinander im zweiten Bereich 8 des Kühleinsatzes 6 positioniert. Durch eine Staukante 46 im Bereich des Ablaufanschlusses 15 im Dichtungsraum 4 wird die Strömungslenkung positiv beeinflusst.
Der Kühleinsatz 6 ist generativ gefertigt und somit einstückig ausgebildet, wobei der Kühleinsatz 6 dabei eine besonders komplexe Konstruktion und eine ideal an die Wär- meabführaufgabe angepasste Führung des Kühlkanals 9 aufweist.
Der Kühlkanal 9 weist dabei eine Querschnittsfläche eines gekrümmten Dreiecks auf, wodurch eine besonders hohe Wärmeübertragungsfläche erzielt wird. Die einzelnen Gänge des Kühlkanals 9 sind durch besonders dünne Stege 26, die die Form eines gotischen Bogens aufweisen, voneinander getrennt und aus einem vorteilhaft wärmeleitfähigen Material gefertigt. Im Kühlkanal 9 sind Leitkonturen 10 angeordnet, die zu einer Turbulenz der Strömung des Kühlmediums beitragen. Dadurch wird die Wärmeabtransportleistung des Kühleinsatzes 6 deutlich gesteigert. Die Leitkonturen 10 sind in dieser Variante als Stege ausgeführt, die von der Außenwand des Kühlkanals 9 in den Strömungsraum ragen und eine Verwirbelungskante aufweisen.
Der zylinderförmige Teil des ersten Bereichs 7 des Kühleinsatzes 6 weist eine Schulter 27 auf, die zur Einpassung einer Dichtung in den Druckdeckel 28 der Kreiselpumpe dient. Diese Schulter kann aber auch am Gehäusedeckel 28 angearbeitet werden, um eine Einpassung einer Dichtung zu erreichen.
Wie in der Fig. 4 gezeigt, verläuft an der tiefsten Stelle des Kühleinsatzes 6 ein Entleerungskanal 12, der in einen Entleerungsstutzen 24 mündet. Der Entleerungskanal 12 kann dabei in Richtung Entleerungsstutzen 24 mit einem Gefälle versehen sein.
Der zweite Bereich 8 des Kühleinsatzes 6 bildet einen Raum 4 um das rotierende Element 2 sowie das stationäre Element 3 der Anordnung zur Wellendichtung 1 . Zur Aufnahme des stationären Elements 3, das in den zweiten Bereich 8 des Kühleinsatzes 6 eingeführt wird, weist der zweite Bereich 8 verschiedene Phasen und Einstiche 45 auf. Diese dienen der flüssigkeitsgefüllten Raumvergrößerung sowie der Strömungsleitung des Prozessmediums im Raum 4.
Um die entstehende Reibungswärme an dem in der Fig. 1 gezeigten Dichtspalt 5 der Anordnung zur Wellendichtung 1 abführen zu können, verfügt der Kühleinsatz 6 im
zweiten Bereich 8 über einen Zulaufanschluss 16 und einen Ablaufanschluss 15 für eine Sekundärkühlung. In der gezeigten Ausführungsvariante der Erfindung ist die Sekundärkühlung als Direktkühlung so ausgeführt, so dass über den Zulaufanschluss 16 das extern gekühlte und zirkulierende Prozessmedium den Raum 4 um den Dichtspalt 5 füllt und durchströmt. Die vorteilhafte Sekundärkühlung gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit der Anordnung zur Wellendichtung bei einer gleichzeitig langen Lebensdauer. In diesem Bereich 8 kann eine Staukante 46 angearbeitet sein um den Fluidaustritt aus dem Anschluss 15 zu verbessern.
Fig. 6 zeigt eine perspektivische Darstellung des nassen Volumens des Kühlkanals 9, der in der gezeigten Darstellung ohne die restlichen Elemente des Kühlkanals 9 und des Kühleinsatzes 6 abgebildet ist. Das Kühlmedium fließt durch den nicht dargestellten Zulaufstutzen 13 in den Zulaufkanal 17. Der Zulaufkanal 17 weist zu Beginn einen kreisförmigen Querschnitt auf, der nach einem Bogen 19 in ein Übergangsstück 20 übergeht. Das Übergangsstück 20 weist einen dreiecksförmigen Querschnitt auf, wobei die Querschnittsfläche kontinuierlich ansteigt, bis das Übergangsstück 20 in den Kühlkanal 9 mündet.
Der Kühlkanal 9 ist als Kühlwendel 18 ausgebildet, die die Form einer Helixstruktur aufweist. Die Kühlwendel 18 ist dabei als schraubenförmige, gedrehte Spirale ausgeführt, die sich zylindrisch um das rotierende Element 2 der Anordnung 1 der Wellendichtung fügt.
Am Ende der Kühlwendel 18 mündet der Kühlkanal 9 in eine nahezu rechteckförmige Rückführung 21 , wobei der Übergang mittels 90°-Bogen 22 ausgeführt ist. Die Kühlwendel 18 weist eine Aussparung auf, in die sich die Rückführung 21 einfügt und somit insgesamt eine Zylinderform aufweist. In der Rückführung 21 ist zur Stabilisierung eine kantige Ausbuchtung 23 angeordnet. Die Rückführung 21 mündet am Ende des zylinderförmigen Teils der Kühlwendel 18 in den Rückflusskanal 11 , der wiederum in den nicht dargestellten Ablaufstutzen 14 übergeht.
Am tiefsten Punkt des Kühlkanals 9 entspringt der Entleerungskanal 12, der einen kreisförmigen Querschnitt aufweist, wobei der Querschnitt im Vergleich zum Kühlkanal 9 deutlich kleiner ausgeführt ist. Der Entleerungskanal 12 mündet in den in dieser Darstellung nicht dargestellten Entleerungsstutzen 24, der mit einem Stopfen 25 dichtend ver- schlossen werden kann. Mithilfe des Entleerungskanals 12 kann im Falle einer Wartung oder Außerbetriebnahme der Kreiselpumpe das Kühlmedium aus dem kompletten Kühleinsatz 6 entleert werden.
Claims
1. Kreiselpumpe mit einer Anordnung (1 ) zur Wellendichtung, wobei die Anordnung (1 ) ein rotierendes Element
(2) und ein stationäres Element
(3) aufweist, die in einem Raum
(4) einen Dichtspalt
(5) für einen Schmierfilm ausbilden, dadurch gekennzeichnet, dass die Kreiselpumpe einen Kühleinsatz
(6) aufweist, der einen ersten Bereich
(7) und einen zweiten Bereich (8) umfasst, wobei der erste Bereich (7) das rotierende Element (2) zumindest teilweise umgibt und der zweite Bereich (8) den Raum (4) zumindest teilweise begrenzt.
2. Kreiselpumpe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich (7) einen Kühlkanal (9) aufweist.
3. Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühleinsatz (6) einstückig ausgebildet ist.
4. Kreiselpumpe nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlkanal (9) als Kühlwendel (18) ausgeführt ist.
5. Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass im Kühlkanal (9) Leitkonturen (10) angeordnet sind.
6. Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass im ersten Bereich (7) ein Anschlusskanal (11 ) angeordnet ist.
Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im ersten Bereich (7) ein Entleerungskanal (12) angeordnet ist. Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass im zweiten Bereich (8) ein Zulaufstutzen (13) und ein Ablaufstutzen (14) zum Zu- und Abführen eines Kühlmediums angeordnet sind. Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass im zweiten Bereich (8) eine Sekundärkühlung zur Kühlung des Bereichs um den Dichtspalt (5) angeordnet ist, wobei die Sekundärkühlung einen Zulaufanschluss (16) und einen Ablaufanschluss (15) aufweist. Kreiselpumpe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundärkühlung als Direktkühlung ausgebildet ist. Kreiselpumpe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Sekundärkühlung als indirekte Kühlung ausgebildet ist. Kreiselpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass der Kühleinsatz (6) generativ gefertigt ist. Verfahren zur Herstellung eines Kühleinsatzes (6) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühleinsatz (6) durch selektives Einwirken einer Strahlung auf ein Aufbaumaterial erzeugt wird. Verwendung eines Kühleinsatzes (6) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zur Kühlung einer Anordnung (1 ) zur Wellendichtung in einer Kreiselpumpe zur Förderung heißer Fluide.
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