RU124747U1 - Насос - Google Patents

Насос Download PDF

Info

Publication number
RU124747U1
RU124747U1 RU2012137847/06U RU2012137847U RU124747U1 RU 124747 U1 RU124747 U1 RU 124747U1 RU 2012137847/06 U RU2012137847/06 U RU 2012137847/06U RU 2012137847 U RU2012137847 U RU 2012137847U RU 124747 U1 RU124747 U1 RU 124747U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
blade
drive shaft
grooves
rotor
Prior art date
Application number
RU2012137847/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Захаров
Владимир Иванович Заякин
Михаил Альбертович Мохов
Виктор Анатольевич Каханкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АНОКО" (ООО "АНОКО")
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 Общество с ограниченной ответственностью "АНОКО" (ООО "АНОКО") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АНОКО" (ООО "АНОКО")
Priority to RU2012137847/06U priority Critical patent/RU124747U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU124747U1 publication Critical patent/RU124747U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Насос, содержащий корпус, входной и выходной каналы, размещенную в корпусе секционную обойму с выполненными в ней канавками, установленный в обойме ротор, состоящий из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу, а каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо, межлопастные каналы которого сообщаются через канавки в обойме с межлопастными каналами колеса в последующей секции ротора, каждая секция обоймы содержит коническую камеру, в которую помещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки, отличающийся тем, что на внутренней поверхности конической камеры выполнены кольцевые канавки, а в каждой кольцевой канавке выполнена внутренняя цилиндрическая поверхность, расположенная соосно с приводным валом.

Description

Полезная модель относится к области производства насосов и может применяться при создании вентиляторов, компрессоров или машин для перекачки многофазных сред. В частности, заявляемое техническое решение может быть использовано в нефтяной промышленности при создании насосов для добычи и перекачки нефти.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является насос, содержащий корпус, входной и выходной каналы, размещенную в корпусе обойму с выполненными в ней канавками. Установленный в обойме ротор, состоит из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу. А каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо, межлопастные каналы которого сообщаются через канавки в обойме с межлопастными каналами колеса в последующей секции ротора. На внутренней поверхности конической камеры выполнены прерывистые спиральные канавки [Патент на полезную модель №113544. МПК F04D 13/10. Насос. Заявка №2011139589/06 от 29.09.2011. Опубл. БИ №5, 20.02.2012].
Недостатком известного устройства является его относительно невысокая эффективность и надежность при наличии крупных твердых частиц в потоке перекачиваемой среды. Также недостатком является относительно низкая технологичность при производстве и при эксплуатации, что связано с наличием деталей, где требуется более сложная технология производства и высокая точность изготовления.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является повышение эффективности и надежности работы, при наличии крупных твердых частиц в потоке перекачиваемой среды, так и повышение технологичности при производстве и при эксплуатации, за счет усовершенствования гидродинамической схемы машины, при уменьшении количества дорогостоящих деталей.
Техническим результатом является создание более эффективных и более технологичных насосов, за счет использования более простой гидродинамической схемы насоса и более надежной конструкции для осуществления рабочего процесса в насосе.
Указанный технический результат достигается тем, что насос содержит корпус, входной и выходной каналы, размещенную в корпусе секционную обойму с выполненными в ней канавками. Установленный в обойме ротор, состоит из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу, а каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо, межлопастные каналы которого сообщаются через канавки в обойме с межлопастными каналами колеса в последующей секции ротора. Обойма выполнена из последовательно установленных секций, а каждая секция обоймы содержит коническую камеру, в которую помещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки. На внутренней поверхности конической камеры выполнены кольцевые канавки, имеющие концентричные цилиндрические поверхности.
Совокупность существенных признаков заявляемого технического решения может быть многократно использована в производстве насосов (или компрессоров).
На фигуре 1 представлен разрез насоса (две секции).
На фигуре 2 представлен секция насоса в изометрии, четверть вида у корпусных деталей удалена и детали смещены друг относительно друга для удобства описания конструкции.
Насос содержит корпус 1, входной 2 и выходной 3 каналы, размещенную в корпусе 1 обойму 4 с выполненными в ней канавками 5. Установленный в секционной обойме 4 ротор 6, состоит из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу 7, а каждая секция ротора 6 содержит установленные на приводном валу 7 разделительный диск 8 и лопастное колесо 9, межлопастные каналы 10 которого сообщаются через канавки 5 в обойме 4 с межлопастными каналами 10 колеса 9 в последующей секции ротора 6. Обойма 4 выполнена из последовательно установленных секций, а каждая секция обоймы 4 содержит коническую камеру 11, в которую помещено лопастное колесо 9, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы 10 лопастного колеса 9 выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки. На внутренней поверхности конической камеры 11 выполнены кольцевые канавки 12, имеющие концентричные цилиндрические поверхности 13. В каждой кольцевой канавке 12 выполнена внутренняя цилиндрическая поверхность 13, расположенная соосно с приводным валом 7. Наружные поверхности 14 лопастного колеса 9 выполнены соответственно коническими.
Насос, по фигурам 1 и 2, работает следующим образом. При вращении приводного вала 7, ротора 6 и соответственно лопастного колеса 9, на жидкость, заполняющую все межлопастные каналы 10, осуществляется силовое воздействие, реализуется преобразование механической энергии в гидравлическую энергию и при этом создается поток жидкости, в направлении от входа 2 к выходу 3, в корпусе 1 насоса. В конической камере 11 реализуется вращательное движение жидкости и под действием центробежных сил жидкость отводится в канавки 5 в обойме 4. В канавках 5 значение скорости течения уменьшается, что сопровождается ростом статической составляющей давления. Из канавок 5 жидкость направляется на вход следующего лопастного колеса 9, где цикл передачи и преобразования энергии повторяется. Разделительный диск 8 препятствует возвратному течению жидкости, из зоны с высоким давлением в зону с низким давлением, диск 8 выполняет функции осевой опоры и торцевого уплотнения. При этом лопастное колесо 9, выполнено в виде конического шнека, а межлопастные каналы 10 лопастного колеса 9 выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки, при таком исполнении насоса реализуется и вихревой рабочий процесс (характерный для шнековых насосов), и лопастной рабочий процесс. Вход лопастного колеса 9 (расположенный в начале конической камеры 11 в месте установки диска 8) сообщается с выходом рабочего колеса 9 через каналы 10.
На внутренней поверхности конической камеры 11 выполнены кольцевые канавки 12, имеющие концентричные цилиндрические поверхности 13. При перекачке загрязненных сред твердые частицы (включая и крупные частицы), попадающие в зазор между коническими наружными поверхностями 14 колеса 9 и камеры 11, вытесняются в канавки 12. Представленное исполнение канавок 12 способствует быстрому возвращению твердых частиц из канавок 12 в каналы 10, поскольку внутренние цилиндрические поверхности 13 исключают образование застойных зон и способствуют быстрому продвижению жидкости и механических примесей в направлении от входа колеса 9 к выходу по каналам 10. Это способствует уменьшению износа конической поверхности в камере 11. При этом продлевается срок службы деталей и повышается надежность и эффективность насоса, за счет реализуемого рабочего процесса.
Для производства секционной обоймы 4 (при наличии концентричных цилиндрических поверхностей 13) при выполнении кольцевых канавок 12 могут применяться высокопроизводительные технологии, что позволяет исключить использование дорогостоящих деталей. Исключив замкнутые полости из конструкции насоса, и с применением заявляемого технического решения удается упростить гидродинамическую схему насоса и повысить надежность работы насоса при перекачке сред с твердыми включениями. Таким образом, полезная модель обеспечивает повышение технологичности при производстве и при эксплуатации насосов.

Claims (1)

  1. Насос, содержащий корпус, входной и выходной каналы, размещенную в корпусе секционную обойму с выполненными в ней канавками, установленный в обойме ротор, состоящий из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу, а каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо, межлопастные каналы которого сообщаются через канавки в обойме с межлопастными каналами колеса в последующей секции ротора, каждая секция обоймы содержит коническую камеру, в которую помещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки, отличающийся тем, что на внутренней поверхности конической камеры выполнены кольцевые канавки, а в каждой кольцевой канавке выполнена внутренняя цилиндрическая поверхность, расположенная соосно с приводным валом.
    Figure 00000001
RU2012137847/06U 2012-09-05 2012-09-05 Насос RU124747U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137847/06U RU124747U1 (ru) 2012-09-05 2012-09-05 Насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137847/06U RU124747U1 (ru) 2012-09-05 2012-09-05 Насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU124747U1 true RU124747U1 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49121901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137847/06U RU124747U1 (ru) 2012-09-05 2012-09-05 Насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU124747U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103883520B (zh) 偏心轴与电机直联的转子式潜水泵
RU185434U1 (ru) Насос
RU113544U1 (ru) Насос
RU57389U1 (ru) Насос
WO2011081575A1 (ru) Ступень погружного насоса
CN203146392U (zh) 一种集流管两端采用中心支承的旋壳泵
RU124747U1 (ru) Насос
CN103775298A (zh) 径向柱塞式深水潜水泵
RU116188U1 (ru) Винтовая машина
RU112297U1 (ru) Насос
EA009266B1 (ru) Скважинный центробежный электронасос
RU59752U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU124934U1 (ru) Насос
RU2303167C1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса для добычи нефти
RU144289U1 (ru) Погружной лабиринтно-вихревой насос
RU74174U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU194907U1 (ru) Насос
RU192621U1 (ru) Насос
RU2246638C2 (ru) Горизонтальный центробежный насос
RU172460U1 (ru) Ступень многоступенчатого центробежного насоса
RU66789U1 (ru) Насос-диспергатор
RU133213U1 (ru) Насос
CN106438253B (zh) 径向柱塞式多级增压泵
RU106678U1 (ru) Винтовая машина
RU147158U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса

Legal Events

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

Effective date: 20130906

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160527

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170906