RU112957U1 - Бустерный турбонасос - Google Patents

Бустерный турбонасос Download PDF

Info

Publication number
RU112957U1
RU112957U1 RU2011132590/06U RU2011132590U RU112957U1 RU 112957 U1 RU112957 U1 RU 112957U1 RU 2011132590/06 U RU2011132590/06 U RU 2011132590/06U RU 2011132590 U RU2011132590 U RU 2011132590U RU 112957 U1 RU112957 U1 RU 112957U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
thermal barrier
shaft
seals
turbo pump
Prior art date
Application number
RU2011132590/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Константинович Елин
Валерий Павлович Захарченко
Николай Иванович Цвык
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (ОАО "ВНИИАЭН")
Публичное акционерное общество "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" (АО "Сумский завод "Насосэнергомаш")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (ОАО "ВНИИАЭН"), Публичное акционерное общество "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" (АО "Сумский завод "Насосэнергомаш") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (ОАО "ВНИИАЭН")
Application granted granted Critical
Publication of RU112957U1 publication Critical patent/RU112957U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

1. Бустерный турбонасос, содержащий корпус с полуспиральным подводом и спиральным отводом, имеющий лапы и закрепленный шпильками с торцовыми крышками с образованием вертикальных плоскостей разъема, рабочее колесо двустороннего входа, установленное на валу, опирающемся на радиальные подшипники скольжения, упорный подшипник, механические уплотнения торцового типа в качестве концевых уплотнений вала, отличающийся тем, что он снабжен термобарьерными элементами, гидродинамические решетки лопастей рабочего колеса смещены относительно друг друга на половину шага, опорные поверхности лап корпуса расположены в горизонтальной плоскости, проходящей через ось вращения вала бустерного турбонасоса. ! 2. Турбонасос по п.1, отличающийся тем, что термобарьерные элементы выполнены в виде кольцевых камер, каждая из которых образована корпусом термобарьерного элемента, корпусом уплотнения и торцовой крышкой.

Description

Полезная модель относится к отрасли гидромашиностроения, а именно к центробежным насосам с приводом от турбины и может быть применена в качестве бустерного (предвключенного) насоса для обеспечения бескавитационной работы главного питательного насоса для подачи питательной воды с температурой 165°С в парогенераторы энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 в составе турбонасосного агрегата.
Известен бустерный насос - центробежный, горизонтальный с двойной спиралью напорной части и полуспиральным подводом, одноступенчатый, с рабочим колесом двустороннего входа с приводом от турбины через редуктор с частотой вращения 1800 об/мин. Корпус насоса - цельнолитой, из коррозионностойкой стали с торцовыми крышками. Входной патрубок направлен вертикально вниз, напорный - горизонтально вбок. Опорные поверхности лап корпуса насоса расположены в горизонтальной плоскости, которая проходит ниже оси насоса. Стыки между корпусом и торцовыми крышками уплотнены резиновыми кольцами. Ротор вращается в радиальных подшипниках скольжения с принудительной смазкой от маслосистемы приводной турбины, выполненных с разъемными корпусами и с вкладышами из двух половин, залитыми баббитом. Возможные неуравновешенные осевые усилия ротора воспринимаются упорным подшипником сегментного типа. Упорный подшипник представляет собой подшипник скольжения с вращающимся стальным диском с неподвижными сегментами, залитыми баббитом. В нижних вкладышах радиальных подшипников и в противоположных сегментах осевого подшипника установлены датчики для измерения температуры. В качестве концевых уплотнений вала применены торцовые уплотнения с автономными вспомогательными устройствами (магнитными фильтрами, холодильниками). [Насосное оборудование атомных станций / Под общей атомных станций / Под общей редакцией П.Н.Пака. М.: Энергоатомиздат, 2003, - с.109-111]. Данная конструкция насоса выбрана в качестве прототипа для заявляемого объекта.
Эксплуатация насосов такой конструкции, перекачивающих горячие жидкости, показывает возможность перегрева торцовых уплотнений и подшипников, а это является критерием отказа работы насосов, в силу следующих причин:
- система охлаждения насоса не исключает возможности перегрева торцовых уплотнений и подшипников при увеличении температуры воздуха в помещениях эксплуатации насосов;
- расположение опорных поверхностей лап корпуса турбонасоса в горизонтальной плоскости, проходящей ниже оси турбонасоса, может вызвать вертикальные перемещения корпуса, ведущие к возрастанию нагрузок на вкладыши радиальных подшипников скольжения и, соответственно, возрастанию их температуры;
- высокий уровень гидродинамической составляющей вибрации не позволяет снизить общую вибрацию (как ее составляющая) и оставляет высокой вероятность отказа подшипников по причине превышения допустимой температуры;
В основу полезной модели поставлена задача создания бустерного турбонасоса, в котором, путем наличия новых конструктивных элементов и нового взаимного расположения существующих элементов, обеспечиваются эффективное охлаждение механических уплотнений торцового типа, уменьшение нагрузок на вкладыши радиальных подшипников скольжения, уменьшение вибрации роторной системы вал - колесо, в результате чего достигается снижение нагрева (температуры) подшипников, что повышает надежность и долговечность насоса.
Поставленная задача достигается тем, что, в бустерном турбонасосе, содержащем корпус с вертикальным разъемом, с полуспиральным подводом и спиральным двухзавитковым отводом, рабочее колесо двустороннего входа, закрепленное на валу, установленном в радиальных подшипниках скольжения с принудительной смазкой от маслосистемы приводной турбины, упорный подшипник сегментного типа, механические уплотнения торцового типа в качестве концевых уплотнений вала, согласно полезной модели вводятся:
- термобарьерные элементы;
- расположение опорной плоскости лап корпуса турбонасоса в горизонтальной плоскости, проходящей через ось турбонасоса;
- смещение на половину шага гидродинамических решеток лопастей левой и правой половин рабочего колеса относительно друг друга.
Установка термобарьерных элементов с охлаждающей водой, кольцевая камера которых образована корпусом термобарьерного элемента, корпусом уплотнения и торцовой крышкой, обеспечивает эффективность охлаждения уплотнений и шеек вала, работающих в подшипниках, то есть способствует уменьшению нагрева подшипников.
Расположение опорной плоскости лап корпуса турбонасоса в горизонтальной плоскости, проходящей через ось насоса, уменьшает перемещения корпуса в вертикальной плоскости, в результате чего уменьшаются нагрузки на вкладыши радиальных подшипников скольжения и улучшается их теплообмен, то есть достигается снижение нагрева подшипников.
Смещение на половину шага гидродинамических решеток лопастей левой и правой половин рабочего колеса относительно друг друга улучшает вибрационное состояние роторной системы вал-колесо за счет уменьшения уровня пульсаций давления на лопастной частоте и, как следствие гидродинамической составляющей вибрации, общего уровня вибрации. Это подтверждают экспериментальные исследования, проведенные во ВНИИАЭН, и опыт эксплуатации насосов типа Д. Улучшение вибрационного состояния насоса уменьшает неравномерность распределения давления по длине подшипника, что способствует снижению нагрева подшипников.
Таким образом, использование совокупности существенных признаков решает задачу полезной модели - повышение надежности и долговечности турбонасоса за счет снижения нагрева (температуры) подшипников.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором представлен продольный разрез бустерного турбонасоса.
Бустерный турбонасос содержит наружный корпус 1 с полуспиральным подводом 2 и спиральным двухзавитковым отводом 3, закрепленный шпильками 4 с торцовыми крышками 5 с образованием вертикальных плоскостей разъема, уплотненных прокладкой 6 из терморасширенного графита. Рабочее колесо двустороннего входа 7 установлено на валу 8, опирающемся на радиальные подшипники скольжения 9 с принудительной смазкой от маслосистемы приводной турбины. Подшипники скольжения 9 выполнены с разъемными корпусами и вкладышами из двух половин (верхний и нижний вкладыши), залитыми баббитом, с применением конструкции подвода смазочного масла в верхний вкладыш и слива - в нижнем вкладыше. Упорный подшипник сегментного типа 10, расположенный в общем корпусе 11 с радиальным подшипником скольжения 9 со стороны свободного конца вала 8, воспринимает возможные неуравновешенные осевые усилия ротора. В качестве концевых уплотнений вала 8 применены механические уплотнения торцового типа 12, расположенные в торцовых крышках 5. Насос обеспечен термобарьерными элементами, причем кольцевая камера термобарьерного элемента 13 образована корпусом торцового уплотнения 14, корпусом термобарьерного элемента 15 и торцовой крышкой 5. Опорные поверхности лап (на рисунке не показано) корпуса 1 расположены в горизонтальной плоскости, проходящей через ось турбонасоса.
Бустерный турбонасос работает следующим образом. При вращении вала 8 от приводной турбины через редуктор перекачиваемая жидкость во входном патрубке разделяется на два потока и через полуспиральный подвод 2 поступает на лопасти рабочего колеса двустороннего входа 7. На выходе из рабочего колеса 7 потоки жидкости соединяются в один поток и через спиральный двухзавитковый отвод 3 попадают в напорный патрубок насоса. В спиральном двухзавитковом отводе 3 кинетическая энергия потока, выходящего из рабочего колеса 7, преобразуется в энергию давления.
Благодаря заявленному конструктивному исполнению бустерного турбонасоса достигается решение задачи, на которую направлена полезная модель - повышение надежности и долговечности насоса.

Claims (2)

1. Бустерный турбонасос, содержащий корпус с полуспиральным подводом и спиральным отводом, имеющий лапы и закрепленный шпильками с торцовыми крышками с образованием вертикальных плоскостей разъема, рабочее колесо двустороннего входа, установленное на валу, опирающемся на радиальные подшипники скольжения, упорный подшипник, механические уплотнения торцового типа в качестве концевых уплотнений вала, отличающийся тем, что он снабжен термобарьерными элементами, гидродинамические решетки лопастей рабочего колеса смещены относительно друг друга на половину шага, опорные поверхности лап корпуса расположены в горизонтальной плоскости, проходящей через ось вращения вала бустерного турбонасоса.
2. Турбонасос по п.1, отличающийся тем, что термобарьерные элементы выполнены в виде кольцевых камер, каждая из которых образована корпусом термобарьерного элемента, корпусом уплотнения и торцовой крышкой.
Figure 00000001
RU2011132590/06U 2011-07-14 2011-08-03 Бустерный турбонасос RU112957U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201108837 2011-07-14
UAU201108837U UA67490U (en) 2011-07-14 2011-07-14 Booster turbo-pump

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU112957U1 true RU112957U1 (ru) 2012-01-27

Family

ID=45786749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011132590/06U RU112957U1 (ru) 2011-07-14 2011-08-03 Бустерный турбонасос

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU112957U1 (ru)
UA (1) UA67490U (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021249584A1 (en) * 2020-06-12 2021-12-16 Centrum Hydraulickeho Vyzkumu Spol. S R.O. Turbopump and long-term heat removal system from a hermetic zone, which contains the turbopump

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021249584A1 (en) * 2020-06-12 2021-12-16 Centrum Hydraulickeho Vyzkumu Spol. S R.O. Turbopump and long-term heat removal system from a hermetic zone, which contains the turbopump

Also Published As

Publication number Publication date
UA67490U (en) 2012-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107355389B (zh) 太阳能热发电高温长轴熔盐泵
CN205225763U (zh) 一种无轴泵
CN105626540B (zh) 节段式多级离心泵
RU2615039C1 (ru) Главный циркуляционный насосный агрегат
CN103225624A (zh) 双壳体对称式径向剖分多级离心泵
CN105090051A (zh) 一种屏蔽电泵
RU112957U1 (ru) Бустерный турбонасос
CN204082560U (zh) 原油管道输送用输油管线泵
CN205243860U (zh) 一种双吸螺旋离心泵
RU146402U1 (ru) Электронасос прямоточный лопастной с полым валом ротора
RU92921U1 (ru) Центробежный многоступенчатый насос
RU109236U1 (ru) Центробежный насос с рабочим колесом двустороннего входа
CN202833185U (zh) 双吸多级卧式水平中开泵
CN205401146U (zh) 节段式多级离心泵
RU99835U1 (ru) Вертикальный центробежный насос
CN103398012A (zh) 核电站启停给水泵
CN102828960A (zh) 一种双吸多级卧式水平中开泵
CN1869412A (zh) 微型汽轮高速泵
CN202628537U (zh) 水力涡轮驱动的水平式增压注水泵
RU117533U1 (ru) Насос с рабочим колесом двустороннего входа
CN203822646U (zh) 新型凝结水泵
RU94644U1 (ru) Многоступенчатый насос
RU154299U1 (ru) Гидроагрегат прямоточный лопастной
RU104649U1 (ru) Насосный агрегат для подачи питательной воды в парогенераторы энергоблоков аэс
RU94645U1 (ru) Центробежный насос

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160804