JP5727881B2 - Ring-cut multistage pump - Google Patents
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Description
本発明は、輪切形多段ディフューザポンプ(以下、単に多段ポンプという)に関し、特に多段ポンプのケーシング構造に関するものである。 The present invention relates to a ring-cut multistage diffuser pump (hereinafter simply referred to as a multistage pump), and more particularly to a casing structure of a multistage pump.
多段ポンプは、回転軸に固定された複数の羽根車を有している(例えば、特許文献1参照)。液体は、吸込ポートからポンプケーシング内に導入され、羽根車により順次昇圧され、そして吐出しポートから吐出される。多段ポンプは、清水や海水などの様々な液体の移送に使用され、様々な場所で使用されている。 The multistage pump has a plurality of impellers fixed to a rotating shaft (see, for example, Patent Document 1). The liquid is introduced into the pump casing from the suction port, is sequentially pressurized by the impeller, and is discharged from the discharge port. Multistage pumps are used for transferring various liquids such as fresh water and seawater, and are used in various places.
多段ポンプの液体移送能力は、吸込性能(キャビテーション性能ともいう)と普通性能(一般性能ともいう)に大きく依存する。従来から、吸込性能と普通性能を向上させるために、様々な工夫がなされている。そこで、本発明は、液体移送性能を向上させた多段ポンプを提供することを目的とする。 The liquid transfer capability of the multi-stage pump greatly depends on the suction performance (also referred to as cavitation performance) and the normal performance (also referred to as general performance). Conventionally, various ideas have been made to improve suction performance and normal performance. Therefore, an object of the present invention is to provide a multistage pump with improved liquid transfer performance.
上述した目的を達成するために、本発明の一態様は、回転軸と、前記回転軸に固定された複数の羽根車と、前記複数の羽根車を収容するポンプケーシングと、前記回転軸に作用するスラスト力を支持するためのバランス機構と、前記バランス機構が収容されるバランス室と、前記バランス室内の液体を、吸込流路を有する吸込ケーシングに導くバランス配管とを備え、前記ポンプケーシングは、前記吸込ケーシングと、吐出し流路を有する吐出しケーシングと、前記吸込ケーシングと前記吐出しケーシングとの間に配置された中間ケーシングとを有し、前記吸込ケーシングは、前記吸込流路に接続される吸込ボリュートと、該吸込ボリュートから隔離された側室を有し、前記吸込ボリュートは、前記吸込流路から前記複数の羽根車の初段羽根車の液体入口まで延びており、前記バランス配管の一端は前記バランス室に接続され、他端は前記側室に接続されていることを特徴とする多段ポンプである。 In order to achieve the above-described object, one embodiment of the present invention operates on a rotating shaft, a plurality of impellers fixed to the rotating shaft, a pump casing that houses the plurality of impellers, and the rotating shaft. A balance mechanism for supporting a thrust force, a balance chamber in which the balance mechanism is accommodated, and a balance pipe that guides the liquid in the balance chamber to a suction casing having a suction flow path . the has a suction write casing, and discharged casing having a discharge flow path, and arranged intermediate casing between the suction casing and the discharge to the casing, the suction casing is connected to the suction passage a suction volute being has a side chamber which is isolated from the suction write volute, the first stage blades of the suction volute, said plurality of impellers from the suction passage It extends up to the liquid inlet, one end of said balance pipe is connected to the balance chamber and the other end is a multi-stage pump, characterized in that connected to the side chamber.
本発明の好ましい態様は、前記吸込ボリュートには、液体の流れを案内する案内板が配置されていることを特徴とする。 In a preferred aspect of the present invention, the suction volute is provided with a guide plate for guiding the flow of the liquid.
本発明の好ましい態様は、前記吐出しケーシングは、前記吐出し流路が形成された吐出しポートと、前記羽根車から吐き出された液体が旋回する環状流路を形成する周壁とを有しており、前記吐出しポートと前記周壁とは、湾曲した断面形状を有する接続部を介して接続されており、前記接続部は、上流側湾曲部と下流側湾曲部とから構成されており、前記上流側湾曲部は、前記羽根車の回転方向に関して前記下流側湾曲部の上流側に位置しており、前記上流側湾曲部の曲率半径は、下流側湾曲部の曲率半径よりも大きいことを特徴とする。
本発明の好ましい態様は、前記吐出し流路は、その断面積が液体の流れ方向に沿って徐々に小さくなる形状を有していることを特徴とする。
In a preferred aspect of the present invention, the discharge casing includes a discharge port in which the discharge flow path is formed, and a peripheral wall that forms an annular flow path in which the liquid discharged from the impeller turns. The discharge port and the peripheral wall are connected via a connecting portion having a curved cross-sectional shape, and the connecting portion includes an upstream-side bending portion and a downstream-side bending portion, The upstream curved portion is located upstream of the downstream curved portion with respect to the rotational direction of the impeller, and the curvature radius of the upstream curved portion is larger than the curvature radius of the downstream curved portion. And
In a preferred aspect of the present invention, the discharge flow path has a shape in which the cross-sectional area gradually decreases along the liquid flow direction.
上記構成を有する吸込ケーシングは、多段ポンプの吸込性能を向上させることができる。したがって、ポンプ性能を向上させることができる。さらに、上記構成を有する吐出しケーシングは、多段ポンプの普通性能を向上させることができる。したがって、ポンプ性能をさらに向上させることができる。 The suction casing having the above-described configuration can improve the suction performance of the multistage pump. Therefore, pump performance can be improved. Furthermore, the discharge casing having the above-described configuration can improve the normal performance of the multistage pump. Therefore, the pump performance can be further improved.
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
図1(a)は、本発明の一実施形態に係る多段ポンプの側面図であり、図1(b)は、図1(a)の矢印Aで示す方向から見た図であり、図1(c)は、図1(a)の矢印Bで示す方向から見た図である。図2は多段ポンプの断面図である。多段ポンプは、水平に延びる回転軸1と、回転軸1に固定された複数の羽根車2と、これら羽根車2を収容するポンプケーシング3とを備えている。回転軸1は、軸受9,9により回転自在に支持されている。回転軸1の一端は、モータなどの駆動源に連結され、この駆動源により回転軸1および羽根車2が回転するようになっている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1A is a side view of a multistage pump according to an embodiment of the present invention, and FIG. 1B is a view as seen from the direction indicated by arrow A in FIG. (C) is the figure seen from the direction shown by the arrow B of Fig.1 (a). FIG. 2 is a cross-sectional view of the multistage pump. The multistage pump includes a rotating shaft 1 that extends horizontally, a plurality of
ポンプケーシング3は、吸込ポート11を有する吸込ケーシング10と、吐出しポート31を有する吐出しケーシング30と、吸込ケーシング10と吐出しケーシング30との間に配置された中間ケーシング50とを有している。中間ケーシング50は、複数の環状のケーシングピース50aが軸方向に積み重なった構造を有している。各羽根車2の径方向外側には、ディフューザ4が配置されている。各ケーシングピース50a内には、1組の羽根車2およびディフューザ4が配置されている。吸込ケーシング10、中間ケーシング50、および吐出しケーシング30は、通しボルト6およびナット7によって互いに固定されている。
The
吸込ケーシング10および吐出しケーシング30は、中間ケーシング50に着脱可能に取り付けられている。すなわち、吸込ケーシング10および吐出しケーシング30は、通しボルト6およびナット7を取り外すことにより中間ケーシング50から切り離すことができる。
The
この多段ポンプは、羽根車2の段数を変更することが可能に構成されている。羽根車2の段数を増やす場合は、所望の数の羽根車およびこれら羽根車に対応したディフューザおよびケーシングピースを多段ポンプに追加する。一方、羽根車2の段数を減らす場合は、所望の数の羽根車およびこれら羽根車に対応したディフューザおよびケーシングピースを多段ポンプから取り外す。このように、本多段ポンプは、その用途に応じて所望の段数にすることができる。
This multistage pump is configured to be able to change the number of stages of the
回転軸1は、吸込ケーシング10および吐出しケーシング30を貫通して延びている。吸込ケーシング10および吐出しケーシング30の外側には、軸封機構55,55がそれぞれ設けられている。軸封機構55,55としては、メカニカルシールやグランドパッキンなどが使用される。軸受9,9は、それぞれ軸受ケーシング65,65に収容されている。これら軸受ケーシング65,65には、それぞれ軸受カバー67,67がボルトにより固定されている。各軸受ケーシング65内には潤滑オイルが充填されており、この潤滑オイルは、冷却パイプ66によって冷却されるようになっている。
The rotary shaft 1 extends through the
吐出しケーシング30には、バランス機構70が設けられている。このバランス機構70は、回転軸1と一体に回転するバランスディスク71と、このバランスディスク71に対向して配置されたバランスディスクシート72とを有している。このバランス機構70は、羽根車2の吸込側と吐出し側の圧力差に起因して発生するスラスト力を支持することで、回転軸1に作用するスラスト力をバランスさせる機能を有する。バランス機構70は、バランス室73内に配置されている。羽根車2によって昇圧された液体は、バランスディスク71とバランスディスクシート72との間の微小な隙間を通り、バランス室73に流入するようになっている。
A
吸込ケーシング10の内部には、多段の羽根車2のうちの初段羽根車に隣接した側室25が形成されている。この側室25には、初段羽根車によって昇圧された液体の一部が流入するようになっている。バランス室73と側室25とは、バランス配管75によって連結されている。したがって、バランス室73内の圧力と、側室25内の圧力とは、実質的に同一となっている。
Inside the
図3は、吸込ケーシング10を示す図である。吸込ケーシング10は、吸込流路が内部に形成された吸込ポート11と、通しボルト6の挿入孔12A,13A,14A,15Aが形成された4つのボルト台座12,13,14,15とを有している。これら4つのボルト台座12,13,14,15は、回転軸1の周方向において等間隔に設けられている。
FIG. 3 is a view showing the
吸込ケーシング10には脚部80が締結ボルト85によって固定されている。脚部80には、締結ボルトが挿入される通孔80aが形成されており、締結ボルトによって吸込ケーシング10を共通ベースに固定することができる。
図4は、吸込ケーシング10の断面図である。吸込ケーシング10には、吸込流路11aに接続された吸込ボリュート20と、側室25とが形成されている。吸込ボリュート20と側室25とは仕切り壁26によって隔離されている。側室25は、初段羽根車に隣接しており(図2参照)、初段羽根車によって昇圧された液体の一部が側室25に流入するようになっている。側室25内の圧力は、初段羽根車の吐出し圧力に近い圧力となっている。
FIG. 4 is a cross-sectional view of the
吸込ボリュート20は、渦巻き流路である。この吸込ボリュート20は、吸込流路11aから初段羽根車の液体入口まで延びており、液体は吸込ボリュート20を通って初段羽根車に導かれる。吸込ボリュート20には、液体の流れを案内する案内板21が配置されている。この案内板21は、吸込流路11aからの液体を吸込ボリュート20に沿って旋回させる役割を持つ。吸込ボリュート20の下流端には、初段羽根車の中心に向かって突出する舌部22が形成されている。
The
図5は、吸込ケーシング10内の液体の流れを解析した結果を示す図である。図5から分かるように、液体は、吸込ボリュート20内を滑らかに流れており、吸込流路11aから羽根車2(初段羽根車)の液体入口まで均一の流れが形成されている。液体は、初段羽根車の回転方向に旋回しながら、初段羽根車に吸い込まれており、液体の流れに大きな乱れは発生していない。その結果、液体の流入角度が、初段羽根車の入口角度と一致するようになり、多段ポンプの吸込性能が改善される(すなわち、キャビテーションが起こりにくくなる)と同時にポンプ性能も改善される。さらには、騒音や振動も低減される。
FIG. 5 is a diagram illustrating a result of analyzing the flow of the liquid in the
図6は、従来の吸込ケーシング内の液体の流れを解析した結果を示す図である。従来の吸込ケーシング105では、吸込ボリュート20は形成されておらず、中心線に沿って案内板110,111が設けられているだけである。液体は、案内板110,111の両側を流れ、そして羽根車112の液体入口に吸い込まれる。図6から分かるように、液体は、吸込ケーシング105の内面または案内板111に衝突して、その流れが乱されてしまう。その結果、液体の流入角度が、羽根車112の入口角度と一致せず、多段ポンプの吸込性能が低下する(すなわち、キャビテーションが起こりやすくなる)とともに、ポンプ性能が低下してしまう。場合によっては、大きな騒音や激しい振動が発生することもある。図5および図6との対比から分かるように、吸込ボリュート20を持つ吸込ケーシング10は、均一な液体の流れを形成することができ、吸込性能およびポンプ性能を向上させることができる。
FIG. 6 is a diagram showing the result of analyzing the flow of liquid in a conventional suction casing. In the
吸込ケーシング10は、バランス配管75(図2参照)に接続される第1の接続ポート27を有している。この第1の接続ポート27は、側室25に連通しており、バランス室73内の高圧の液体は、バランス配管75を通って側室25に戻されるようになっている。上述したように、側室25は、仕切り壁26によって吸込ボリュート20から隔離されているので、側室25に流入した液体は、吸込ボリュート20を流れる液体に衝突することはない。したがって、吸込ボリュート20を流れる液体に乱れは生じない。さらに、側室25内は高圧の液体で満たされているので、キャビテーションも起こりにくい。その結果、吸込性能を向上させることができる。
The
吸込ケーシング10は、吸込ボリュート20に連通する第2の接続ポート28をさらに有している。吸込ボリュート20を流れる液体を乱さないという観点からは、バランス室73内の液体は、第1の接続ポート27を通じて側室25に戻すことが好ましい。しかしながら、多段ポンプの用途や設置場所によっては、バランス配管75を第2の接続ポート28に接続してもよい。第2の接続ポート28は、省略することもできる。
The
図7は、ポンプの吸込性能を示す指標であるNPSHR(必要有効吸込ヘッド)を示すグラフである。図7から分かるように、バランス配管75を側室25に接続したときのNPSHR(実線で示す)は、部分流量領域から過大流量領域にまでの全流量領域において、バランス配管75を吸込ボリュート20に接続したときのNPSHR(点線で示す)よりも低くなっている。これは、バランス配管75を側室25に接続すると、吸込ケーシング10内でキャビテーションが起こりにくくなることを示している。
FIG. 7 is a graph showing NPSHR (necessary effective suction head) which is an index indicating the suction performance of the pump. As can be seen from FIG. 7, NPSHR (shown by a solid line) when the
図8は、吐出しケーシング30を示す図である。吐出しケーシング30は、吐出し流路が内部に形成された吐出しポート31と、通しボルト6の挿入孔32A,33A,34A,35Aが形成された4つのボルト台座32,33,34,35とを有している。これら4つのボルト台座32,33,34,35は、回転軸1の周方向において等間隔に設けられている。
FIG. 8 is a view showing the
吐出しケーシング30には脚部81が締結ボルト85によって固定されている。脚部81には、締結ボルトが挿入される通孔81aが形成されており、締結ボルトによって吐出しケーシング30を共通ベースに固定することができる。
図9は、吐出しケーシング30を示す断面図である。図9に示すように、吐出しケーシング30は、羽根車2から吐き出された液体が旋回する環状流路36を形成する周壁37を備えている。周壁37と吐出しポート31との接続部は、湾曲した断面形状を有しており、上流側湾曲部41と下流側湾曲部42とを構成している。上流側湾曲部41は、矢印Hで示す羽根車2の回転方向に関して、下流側湾曲部42の上流側に位置している。上流側湾曲部41は、下流側湾曲部42よりも大きく湾曲している。すなわち、上流側湾曲部41の曲率半径は、下流側湾曲部42の曲率半径よりも大きくなっている。
FIG. 9 is a cross-sectional view showing the
図10は、吐出しケーシング30内の液体の流れを解析した結果を示す図である。図10から分かるように、液体は上流側湾曲部41に沿って流れている。一方、下流側湾曲部42の周囲では、液体が淀んでいる。
FIG. 10 is a diagram illustrating a result of analyzing the flow of liquid in the
上流側湾曲部41の曲率半径を大きくする理由は、周壁37と吐出しポート31との接続部での流速を遅くするためである。高温水が流路を高速で流れると、流路材料の腐食が促進されるという現象が知られている。このような現象はFAC(Flow Accelerated Corrosion)と呼ばれている。液体は回転する羽根車2により昇圧されるので、吐出しケーシング30を通る液体は高温となる。結果として、吐出しケーシング30の内壁の腐食が促進されるおそれがある。本実施形態では、上流側湾曲部41の曲率半径を大きくすることで、周壁37と吐出しポート31との接続部での流速を下げることができる。したがって、吐出しケーシング30の局所的な腐食を防止することができる。
The reason why the curvature radius of the upstream
さらに、上流側湾曲部41の曲率半径を大きくすることにより、液体が吐出しポート31の内面から剥離する領域を小さくすることができる。その結果、液体がスムーズに吐き出され、ポンプ性能が向上する。一方、下流側湾曲部42の曲率半径を小さくする理由は、液体が淀んでいる領域を小さくして、吐出し流路31aを流れる液体の流れを乱さないようにするためである。このように、本実施形態の吐出しケーシング30の形状は、腐食の促進を防止するとともに、ポンプ性能を向上させることができる。
Further, by increasing the radius of curvature of the upstream
図11は、吐出し流路31aの断面積の変化を示すグラフである。図11および図9に示すように、吐出しケーシング30の吐出し流路31aは、その断面積が液体の流れ方向に沿って徐々に小さくなる形状を有している。これは、吐出し流路31aを流れる液体の速度をある程度上げることにより、吐出し流路31a内の剥離領域を小さくするためである。したがって、ポンプ性能をさらに向上させることができる。
FIG. 11 is a graph showing changes in the cross-sectional area of the
上述した多段ポンプでは、4本の通しボルト6が使用されているが、羽根車の径がある程度大きい場合は、8本の通しボルトが使用される。本発明は、8本の通しボルトを有する多段ポンプにも適用可能である。
In the multistage pump described above, four through
上述した実施形態は、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を実施できることを目的として記載されたものである。上記実施形態の種々の変形例は、当業者であれば当然になしうることであり、本発明の技術的思想は他の実施形態にも適用しうることである。したがって、本発明は、記載された実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲によって定義される技術的思想に従った最も広い範囲に解釈されるものである。 The embodiment described above is described for the purpose of enabling the person having ordinary knowledge in the technical field to which the present invention belongs to implement the present invention. Various modifications of the above embodiment can be naturally made by those skilled in the art, and the technical idea of the present invention can be applied to other embodiments. Accordingly, the present invention is not limited to the described embodiments, but is to be construed in the widest scope according to the technical idea defined by the claims.
1 回転軸
2 羽根車
3 ポンプケーシング
4 ディフューザ
6 通しボルト
7 ナット
9 軸受
10 吸込ケーシング
11 吸込ポート
20 吸込ボリュート
21 案内板
22 舌部
25 側室
26 仕切り壁
27,28 接続ポート
30 吐出しケーシング
31 吐出しポート
41 上流側湾曲部
42 下流側湾曲部
50 中間ケーシング
55 軸封機構
65 軸受ケーシング
66 冷却パイプ
70 バランス機構
75 バランス配管
80,81 脚部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1
Claims (4)
前記回転軸に固定された複数の羽根車と、
前記複数の羽根車を収容するポンプケーシングと、
前記回転軸に作用するスラスト力を支持するためのバランス機構と、
前記バランス機構が収容されるバランス室と、
前記バランス室内の液体を、吸込流路を有する吸込ケーシングに導くバランス配管とを備え、
前記ポンプケーシングは、前記吸込ケーシングと、吐出し流路を有する吐出しケーシングと、前記吸込ケーシングと前記吐出しケーシングとの間に配置された中間ケーシングとを有し、
前記吸込ケーシングは、前記吸込流路に接続される吸込ボリュートと、該吸込ボリュートから隔離された側室を有し、
前記吸込ボリュートは、前記吸込流路から前記複数の羽根車の初段羽根車の液体入口まで延びており、
前記バランス配管の一端は前記バランス室に接続され、他端は前記側室に接続されていることを特徴とする多段ポンプ。 A rotation axis;
A plurality of impellers fixed to the rotating shaft;
A pump casing that houses the plurality of impellers ;
A balance mechanism for supporting a thrust force acting on the rotating shaft;
A balance chamber in which the balance mechanism is accommodated;
A balance pipe for guiding the liquid in the balance chamber to a suction casing having a suction flow path ;
It said pump casing has said suction write casing, and discharged casing having a discharge flow path, and arranged intermediate casing between the suction casing and the discharge to the casing,
The suction casing has a suction volute connected to the suction flow path, and a side chamber isolated from the suction volute,
The suction volute extends from the suction flow path to a liquid inlet of a first stage impeller of the plurality of impellers ,
One end of the balance pipe is connected to the balance chamber, and the other end is connected to the side chamber .
前記吐出しポートと前記周壁とは、湾曲した断面形状を有する接続部を介して接続されており、
前記接続部は、上流側湾曲部と下流側湾曲部とから構成されており、前記上流側湾曲部は、前記羽根車の回転方向に関して前記下流側湾曲部の上流側に位置しており、
前記上流側湾曲部の曲率半径は、下流側湾曲部の曲率半径よりも大きいことを特徴とする請求項1または2に記載の多段ポンプ。 The discharge casing has a discharge port in which the discharge flow path is formed, and a peripheral wall that forms an annular flow path in which the liquid discharged from the impeller swirls,
The discharge port and the peripheral wall are connected via a connection portion having a curved cross-sectional shape,
The connecting portion is composed of an upstream curved portion and a downstream curved portion, and the upstream curved portion is located on the upstream side of the downstream curved portion with respect to the rotation direction of the impeller,
The multistage pump according to claim 1 or 2 , wherein a curvature radius of the upstream curved portion is larger than a curvature radius of the downstream curved portion.
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