RU133213U1 - Насос - Google Patents

Насос Download PDF

Info

Publication number
RU133213U1
RU133213U1 RU2012120231/06U RU2012120231U RU133213U1 RU 133213 U1 RU133213 U1 RU 133213U1 RU 2012120231/06 U RU2012120231/06 U RU 2012120231/06U RU 2012120231 U RU2012120231 U RU 2012120231U RU 133213 U1 RU133213 U1 RU 133213U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
impeller
pump
cage
nodes
Prior art date
Application number
RU2012120231/06U
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 RU2012120231/06U priority Critical patent/RU133213U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU133213U1 publication Critical patent/RU133213U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Насос, содержащий корпус, входной и выходной каналы, вал с лопастными колесами, размещенную в корпусе секционную обойму с выполненными в ней сообщающимися каналами, а каждая секция обоймы содержит диффузорные каналы и коническую камеру, в которой размещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки, отличающийся тем, что секция обоймы выполнена разборной и содержит два узла, в первом узле выполнены диффузорные каналы, во втором узле выполнена коническая камера, с возможностью изготовления первого и второго узлов из различных конструкционных материалов.

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, вал с лопастными колесами, размещенную в корпусе секционную обойму. В обойме выполнены каналы, постоянно сообщающиеся с входным и выходным каналами насоса. Каждая секция обоймы содержит диффузорные каналы и коническую камеру, в которой размещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека. Межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки [Патент на полезную модель №113544. МПК F04D 13/10. Насос. Заявка №2011139589/06 от 29.09.2011. Опубликовано: Бюл. №5, 20.02.2012].
Недостатком известного устройства является его относительно невысокая технологичность при производстве и при эксплуатации, что связано с применением относительно сложных деталей, в которых не полностью учтены особенности гидродинамических процессов, что может вызвать неравномерный износ и снижение эксплуатационных показателей.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является повышение технологичности при производстве и при эксплуатации, за счет усовершенствования гидродинамической схемы машины, при уменьшении количества сложных и 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, вал с лопастными колесами, размещенную в корпусе секционную обойму. В обойме выполнены каналы, постоянно сообщающиеся с входным и выходным каналами насоса. Каждая секция обоймы содержит диффузорные каналы и коническую камеру, в которой размещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека. Межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки. Секция обоймы выполнена разборной и содержит два узла: в первом узле выполнены диффузорные каналы, во втором узле выполнена коническая камера, с возможностью изготовления первого и второго узла из различных конструкционных материалов.
Совокупность существенных признаков заявляемого технического решения может быть многократно использована в производстве насосов (или компрессоров).
На фигуре 1 представлен разрез насоса (где показаны секции обоймы и рабочие колеса).
На фигуре 2 представлен разрез насоса и эпюры скоростей, построенные в ходе компьютерного моделирования.
Насос содержит корпус 1, входной 2 и выходной 3 каналы, вал 4 с лопастными колесами 5, размещенную в корпусе 1 секционную обойму. В обойме выполнены каналы 6, постоянно сообщающиеся с входным 2 и выходным 3 каналами насоса. Каждая секция обоймы содержит диффузорные каналы 6 и коническую камеру 7, в которой размещено лопастное колесо 5, выполненное в виде конического шнека. Межлопастные каналы лопастного колеса 5 выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки. Секция обоймы выполнена разборной и содержит два узла 8 и 9: в первом узле 8 выполнены диффузорные каналы 6, во втором узле 9 выполнена коническая камера 7, с возможностью изготовления первого и второго узла из различных конструкционных материалов.
Насос, по фигуре 1, работает следующим образом. При вращении приводного вала 4 и лопастных колес 5, на жидкость, заполняющую все межлопастные каналы и коническую камеру 7 соответственно, 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 7 реализуется вращательное движение жидкости и под действием центробежных сил жидкость отводится в диффузорные каналы 6. В каналах 6 значение скорости течения уменьшается, что сопровождается ростом статической составляющей давления. Из каналов 6 жидкость направляется на вход следующего лопастного колеса 5, где цикл передачи и преобразования энергии повторяется. Лопастное колесо 5, выполнено в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса 5 выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки.
На фигуре 2 представлен разрез насоса и эпюры скоростей, построенные в ходе компьютерного моделирования, что позволяет дать количественную оценку при анализе гидродинамических процессов, развивающихся в проточной части насоса (в представленном примере, расчетная частота вращения вала при компьютерном моделировании - 2912 об/мин, объемный расход - 30 м3/сут). На всех режимах работы наивысшая скорость потока отмечается в конической камере.
Полученные результаты показывают на целесообразность использования узлов 8 и 9, по фигуре 1. Коническая камера 7 может быть выполнена в виде отдельного узла 9, для которого будет выбран особый конструкционный материал, с возможностью поверхностного упрочнения, или нанесения износостойкого покрытия. Такое техническое решение позволит исключить неравномерный износ деталей и повысить эксплуатационные показатели при использовании заявляемого насоса. Кроме того конструкция из двух узлов, 8 и 9, представляется более технологичной при производстве и при эксплуатации. Таким образом, достигается технический результат по созданию более эффективных и более технологичных насосов, за счет использования более простой гидродинамической схемы насоса и более надежной конструкции для осуществления рабочего процесса в насосе.

Claims (1)

  1. Насос, содержащий корпус, входной и выходной каналы, вал с лопастными колесами, размещенную в корпусе секционную обойму с выполненными в ней сообщающимися каналами, а каждая секция обоймы содержит диффузорные каналы и коническую камеру, в которой размещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки, отличающийся тем, что секция обоймы выполнена разборной и содержит два узла, в первом узле выполнены диффузорные каналы, во втором узле выполнена коническая камера, с возможностью изготовления первого и второго узлов из различных конструкционных материалов.
    Figure 00000001
RU2012120231/06U 2012-05-16 2012-05-16 Насос RU133213U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012120231/06U RU133213U1 (ru) 2012-05-16 2012-05-16 Насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012120231/06U RU133213U1 (ru) 2012-05-16 2012-05-16 Насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU133213U1 true RU133213U1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=49303406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012120231/06U RU133213U1 (ru) 2012-05-16 2012-05-16 Насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU133213U1 (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
CN104314860A (zh) 一种低比速离心泵叶轮
RU113544U1 (ru) Насос
RU149348U1 (ru) Двигатель
RU133213U1 (ru) Насос
RU57389U1 (ru) Насос
Rode et al. A review on development in design of multistage centrifugal pump
CN105240236A (zh) 径向柱塞式多级增压泵
RU112297U1 (ru) Насос
RU59752U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
Mokhov et al. Development and Research of a Multi-Phase Pump for Oil and Gas Production at a High Content of Mechanical Impurities in the Flow
RU74174U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU66789U1 (ru) Насос-диспергатор
RU124747U1 (ru) Насос
RU194907U1 (ru) Насос
CN207583672U (zh) 高效节流平衡鼓和套
RU124934U1 (ru) Насос
Zaman et al. Selection of a low-cost high efficiency centrifugal pump
RU61812U1 (ru) Диспергатор погружного центробежного насоса
RU147158U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU192514U1 (ru) Насос
RU121318U1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
RU158649U1 (ru) Насос - диспергатор
RU172460U1 (ru) Ступень многоступенчатого центробежного насоса

Legal Events

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

Effective date: 20130517

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160527

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

Effective date: 20170517