RU173857U1 - Многоступенчатый роторный насос - Google Patents

Многоступенчатый роторный насос Download PDF

Info

Publication number
RU173857U1
RU173857U1 RU2016143299U RU2016143299U RU173857U1 RU 173857 U1 RU173857 U1 RU 173857U1 RU 2016143299 U RU2016143299 U RU 2016143299U RU 2016143299 U RU2016143299 U RU 2016143299U RU 173857 U1 RU173857 U1 RU 173857U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
housing
pump
working medium
stage
Prior art date
Application number
RU2016143299U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Благочиннов
Андрей Владимирович Исаков
Сергей Николаевич Греков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ойл Автоматика"
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 "Ойл Автоматика" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ойл Автоматика"
Priority to RU2016143299U priority Critical patent/RU173857U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173857U1 publication Critical patent/RU173857U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C11/00Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations
    • F04C11/001Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations of similar working principle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/30Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C2/34Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members
    • F04C2/344Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member
    • F04C2/3446Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member the inner and outer member being in contact along more than one line or surface
    • F04C2/3447Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member the inner and outer member being in contact along more than one line or surface the vanes having the form of rollers, slippers or the like

Landscapes

  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

Заявленное техническое решение относится к насосному машиностроению и может быть использовано в качестве нагнетающего насоса в различных гидравлических системах.Сущность технического решения заключается в том, что в многоступенчатом роторном насосе, содержащем корпус с входным и выходным отверстиями, установленный внутри корпуса с возможностью вращения вал, установленный на подшипниковых опорах, и роторы, жестко установленные на валу, разделенные радиальной перегородкой, закрепленной на корпусе, с образованием последовательных ступеней нагнетания рабочей среды, выполненных с рабочими камерами и всасывающими и нагнетательными окнами, сообщенными посредством каналов с входным и выходным отверстиями насоса соответственно, причем нагнетательное окно каждой ступени нагнетания рабочей среды сообщено со всасывающим окном смежной ступени, последующей по направлению движения потока рабочей среды, согласно полезной модели вал установлен в подшипниковых опорах с эксцентриситетом относительно оси корпуса, вал выполнен составным из жестко соединенных продольных элементов, причем каждый продольный элемент вала снабжен шейкой с диаметром меньше диаметра вала, на продольных элементах вала жестко установлены роторы, выполненные в форме полого барабана с размещенным свободно внутри полости барабана пружинным цилиндрическим кольцом, установленным с зазором относительно наружной поверхности шейки элемента вала, барабан снабжен сквозными радиальными пазами, в которых установлены цилиндрические ролики, контактирующие наружной поверхностью с одной стороны с внутренней поверхностью корпуса, а с другой стороны с наружной поверхностью пружинного цилиндрического кольца. 2 ил.

Description

Заявляемое техническое решение относится к насосному машиностроению, в частности к многоступенчатым роторным насосам, и может быть использовано в качестве нагнетающего насоса в различных гидравлических системах, в том числе для перекачки высоковязких жидкостей с механическими и газовыми примесями (загрязнениями).
Известен жидкостно-кольцевой насос, содержащий корпус с торцовыми крышками и эксцентрично расположенным в нем рабочим колесом, одна из торцовых крышек снабжена подвижной лобовиной с возможностью осевого перемещения, а рабочее колесо выполнено сборным, позволяющим при изменении положения лобовины изменять его осевой размер [Патент РФ №2307261, опубл. 27.09.2007. Бюл. №27].
Известен также жидкостно-кольцевой вакуумный насос, содержащий корпус, эксцентрично размещенное в нем с зазором и с возможностью вращения полое рабочее колесо с лопатками, образующими рабочие камеры, и распределительный полый вал с перегородкой, образующей с одного торца вала входной, а с другого - выходной патрубки, при этом на валу с эксцентриситетом размещены неподвижные части подшипников, в которых выполнены каналы подвода и отвода жидкости, корпус установлен с возможностью вращения от электродвигателя и с образованием жидкостного кольца, рабочее колесо установлено на валу на подшипниках свободно и выполнено из двух торцевых дисков и жестко соединенных с ними радиальных плоских лопаток, снабженных уплотнительными элементами, расположенными со стороны вала, который установлен на внутренних эксцентричных втулках, размещенных во внешних эксцентричных втулках, находящихся в неподвижных частях подшипников, подвижные части которых закреплены корпусе, а втулки имеют возможность независимого поворота относительно друг друга в неподвижных частях подшипников посредством механических передач, выполненных в виде рычажных передач с возможностью перемещения полого вала по вертикальной оси и регулирования эксцентриситета между полым валом и корпусом в процессе работы насоса [Патент РФ №2322613, опубл. 20.04.2008 Бюл. №11].
Недостатками известных устройств являются низкий КПД из-за больших потерь мощности и сложность конструкции.
Известен также роторный насос, содержащий цилиндрический корпус с входным и выходным отверстиями и вращающийся внутри корпуса ротор. Эксцентрично установленный в корпусе ротор выполнен с радиальными пазами, в которых размещены с возможностью возвратно-поступательного перемещения лопатки прямоугольной формы, которые образуют рабочие камеры [Патент РФ №54642, опубл. 10.07.2006. Бюл. №19].
Недостатком известного насоса является малая надежность из-за возможного заклинивания лопаток в радиальных пазах при больших оборотах ротора, и, как следствие, ограниченный диапазон производительности насоса.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является многоступенчатый роторный насос, содержащий корпус с входным и выходным отверстиями, установленный внутри корпуса с возможностью вращения вал, установленный на подшипниковых опорах, и роторы, жестко установленные на валу, разделенные радиальной перегородкой, закрепленной на корпусе, с образованием последовательных ступеней нагнетания рабочей среды, выполненных с рабочими камерами и всасывающими и нагнетательными окнами, сообщенными посредством каналов с входным и выходным отверстиями насоса соответственно, причем нагнетательное окно каждой ступени нагнетания рабочей среды сообщено с всасывающим окном смежной ступени, последующей по направлению движения потока рабочей среды [Патент РФ на полезную модель №55896, опубл. 27.08.2006]. Внутренний ротор установлен с эксцентриситетом относительно внешнего ротора, которые находятся в зацеплении посредством зубьев, причем число зубьев у внешнего ротора на единицу меньше числа зубьев внутреннего ротора.
Недостатком известного технического решения является сложность конструкции, обусловленная применением зубчатого зацепления, кроме того, за счет зубчатого зацепления известный насос обладает низкой надежностью при перекачке вязкой среды с механическими и газовыми включениями.
Техническим результатом полезной модели является улучшение технических характеристик устройства, а именно упрощение конструкции и связанное с этим повышение надежности при работе насоса в условиях перекачки загрязненных жидкостей.
Технический результат достигается тем, что в многоступенчатом роторном насосе, содержащем корпус с входным и выходным отверстиями, установленный внутри корпуса с возможностью вращения вал, установленный на подшипниковых опорах, и роторы, жестко установленные на валу, разделенные радиальной перегородкой, закрепленной на корпусе, с образованием последовательных ступеней нагнетания рабочей среды, выполненных с рабочими камерами и всасывающими и нагнетательными окнами, сообщенными посредством каналов с входным и выходным отверстиями насоса соответственно, причем нагнетательное окно каждой ступени нагнетания рабочей среды сообщено со всасывающим окном смежной ступени, последующей по направлению движения потока рабочей среды, согласно полезной модели, вал установлен в подшипниковых опорах с эксцентриситетом относительно оси корпуса, вал выполнен составным из жестко соединенных продольных элементов, причем каждый продольный элемент вала снабжен шейкой с диаметром меньше диаметра вала, на продольных элементах вала жестко установлены роторы, выполненные в форме полого барабана с размещенным свободно внутри полости барабана пружинным цилиндрическим кольцом, установленным с зазором относительно наружной поверхности шейки элемента вала, барабан снабжен сквозными радиальными пазами, в которых установлены цилиндрические ролики, контактирующие наружной поверхностью с одной стороны с внутренней поверхностью корпуса, а с другой стороны с наружной поверхностью пружинного цилиндрического кольца.
Полезная модель поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен общий вид многоступенчатого роторного насоса; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Многоступенчатый роторный насос состоит из цилиндрического корпуса 1 с входным и выходным отверстиями (условно не показано). Вал ротора 2 выполнен составным с продольными элементами 3, 4 и 5 и установлен внутри корпуса 1 посредством подшипниковых опор 6, 7, 8 и торцевой опоры 9. Продольные элементы 3, 4 и 5 вала 2 жестко соединены, например, посредством шлицевых соединений 10. Подшипниковые опоры 6, 7, 8 и торцевая опора 9 выполнены с эксцентричным размещением подшипников относительно оси корпуса 1, величина А такого эксцентриситета выбирается, исходя из требуемой производительности насоса. В качестве подшипников могут применяться как подшипники скольжения, так и качения. Продольные элементы 3, 4 и 5 вала 2 снабжены шейкой 11, диаметр которой меньше посадочного диаметра продольных элементов 3, 4 и 5 вала 2. На продольных элементах 3, 4 и 5 вала 2 жестко установлены роторы 12, выполненные в форме барабана с полостью 13, в которой свободно размещено пружинное цилиндрическое кольцо 14, установленное с зазором относительно наружной поверхности шейки 11 вала 2. Барабан, из которого выполнен ротор 12, снабжен сквозными радиальными пазами 15, в которых установлены цилиндрические ролики 16. Своей наружной поверхностью ролики 16 контактируют с одной стороны с внутренней поверхностью корпуса 1, а с другой стороны с наружной поверхностью пружинного цилиндрического кольца 14.
В предложенной конструкции, во внутренней полости корпуса 1 образованы камеры всасывания 17 и нагнетания 18 и область 19 не вытесняемого объема. Кроме того, вал 2 снабжен осевым отверстием 20 для отведения газа, выделяющегося при сепарации перекачиваемой жидкости во время работы насоса. Газоотводящее отверстие 20 сообщается с полостью 21 для скапливания выделившегося газа из перекачиваемой жидкости.
Многоступенчатый роторный насос работает следующим образом.
При вращении вала 2 перекачиваемая жидкость через входное отверстие (условно не показано) в подшипниковой опоре 6 поступает в камеру всасывания 17 первой ступени, образованной внутренней поверхностью корпуса 1, ротором 12, роликами 16, поджатыми с заданным усилием пружинным цилиндрическим кольцом 14, а также торцевыми частями подшипниковых опор 6 и 7, а затем перетекает в камеру нагнетания 18, где происходит вытеснение через отверстия (условно не показано) для сообщения между ступенями насоса. Заданное внутреннее давление насоса поддерживается с помощью пружинного цилиндрического кольца 14, в случае увеличения давления выше допустимого ролики 16 отжимают пружинное цилиндрического кольцо 14 и происходит перетекание жидкости через образующуюся щель, тем самым обеспечивается работа всех секций насоса с заданным номинальным давлением. При попадании твердых частиц под ролики 16 пружинное цилиндрическое кольцо 14 также отжимается, тем самым обеспечивая защиту роликов 16 от абразивного истирания и разрушения; выделившийся из перекачиваемой жидкости газ из-за действия центробежных сил, перемещается к центру ролика, проходя через зазоры между роликами 16 и радиальными пазами 5, поступает в полость 21 и далее через отверстие 20 выводится за пределы насоса, обеспечивая тем самым бескавитационную работу насоса и увеличенный ресурс его службы.
Применение нескольких ступеней в предлагаемом насосе позволяет обеспечить требуемое давление перекачиваемой среды, исходя из характеристик подшипников, свойств перекачиваемой среды и применяемых материалов.
Заявителем проведено испытание предложенного технического. Испытания подтвердили улучшенную функциональность и надежность многоступенчатого роторного насоса.

Claims (1)

  1. Многоступенчатый роторный насос, содержащий корпус с входным и выходным отверстиями, установленный внутри корпуса с возможностью вращения вал, установленный на подшипниковых опорах, и роторы, жестко установленные на валу, разделенные радиальной перегородкой, закрепленной на корпусе, с образованием последовательных ступеней нагнетания рабочей среды, выполненных с рабочими камерами и всасывающими и нагнетательными окнами, сообщенными посредством каналов с входным и выходным отверстиями насоса соответственно, причем нагнетательное окно каждой ступени нагнетания рабочей среды сообщено со всасывающим окном смежной ступени, последующей по направлению движения потока рабочей среды, отличающийся тем, что вал установлен в подшипниковых опорах с эксцентриситетом относительно оси корпуса, вал выполнен составным из жестко соединенных продольных элементов, причем каждый продольный элемент вала снабжен шейкой с диаметром меньше диаметра вала, на продольных элементах вала жестко установлены роторы, выполненные в форме полого барабана с размещенным свободно внутри полости барабана пружинным цилиндрическим кольцом, установленным с зазором относительно наружной поверхности шейки элемента вала, барабан снабжен сквозными радиальными пазами, в которых установлены цилиндрические ролики, контактирующие наружной поверхностью с одной стороны с внутренней поверхностью корпуса, а с другой стороны с наружной поверхностью пружинного цилиндрического кольца.
RU2016143299U 2016-11-02 2016-11-02 Многоступенчатый роторный насос RU173857U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143299U RU173857U1 (ru) 2016-11-02 2016-11-02 Многоступенчатый роторный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143299U RU173857U1 (ru) 2016-11-02 2016-11-02 Многоступенчатый роторный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173857U1 true RU173857U1 (ru) 2017-09-14

Family

ID=59894221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143299U RU173857U1 (ru) 2016-11-02 2016-11-02 Многоступенчатый роторный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173857U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224933U1 (ru) * 2023-12-20 2024-04-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Объемно-роликовый насос

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE145693C (ru) *
US20010055537A1 (en) * 1997-10-21 2001-12-27 Grupping Arnold W.J. Downhole roller vane motor and roller vane pump
RU55896U1 (ru) * 2006-04-19 2006-08-27 Иван Соломонович Пятов Многоступенчатый роторный насос (варианты)
RU2395720C1 (ru) * 2009-01-23 2010-07-27 Клоян Омари Отариевич Многоступенчатое насосное устройство
RU2554664C2 (ru) * 2013-08-16 2015-06-27 Акционерное общество "Новомет-Пермь"(АО"Новомет-Пермь") Многоступенчатый абразивостойкий пластинчатый насос

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE145693C (ru) *
US20010055537A1 (en) * 1997-10-21 2001-12-27 Grupping Arnold W.J. Downhole roller vane motor and roller vane pump
RU55896U1 (ru) * 2006-04-19 2006-08-27 Иван Соломонович Пятов Многоступенчатый роторный насос (варианты)
RU2395720C1 (ru) * 2009-01-23 2010-07-27 Клоян Омари Отариевич Многоступенчатое насосное устройство
RU2554664C2 (ru) * 2013-08-16 2015-06-27 Акционерное общество "Новомет-Пермь"(АО"Новомет-Пермь") Многоступенчатый абразивостойкий пластинчатый насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU224933U1 (ru) * 2023-12-20 2024-04-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Объемно-роликовый насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1339723A (en) Rotary pump
EA013630B1 (ru) Лопастная машина с неподвижными и вращающимися частями цилиндра
EA022633B1 (ru) Многоступенчатый пластинчатый насос
CN102498298A (zh) 压力平衡、可变排量、双瓣状部、单环式叶片泵
KR101641814B1 (ko) 로터 펌프 및 로터 펌프를 포함하는 회전 기계
TW202219387A (zh) 液體葉片泵
RU173857U1 (ru) Многоступенчатый роторный насос
EP3685043B1 (en) Cylindrical symmetric positive displacement machine
US7192264B2 (en) Hyrdraulic motor
CN105422444A (zh) 多级大流量滑片泵
RU163727U1 (ru) Кольцевой насос
US1683962A (en) Pump
RU192263U1 (ru) Пластинчатый насос
CN208311033U (zh) 转子及具有该转子的液压泵
EP2499373B1 (en) Improved fluid compressor and/or pump arrangement
RU112296U1 (ru) Машина объемного измещения
RU2627746C1 (ru) Регулируемый кольцевой насос
US5803713A (en) Multi-stage liquid ring vacuum pump-compressor
CN110886697A (zh) 一种容积泵
RU187257U1 (ru) Многоступенчатый вихревой насос с объединенными статорами
CN108425841A (zh) 转子及具有该转子的液压泵
RU2571703C1 (ru) Способ и устройство нагнетания жидкости или газов (варианты)
RU128678U1 (ru) Винтовая машина
RU2056537C1 (ru) Жидкостно-кольцевая машина
GB2597951A (en) Liquid blade pump

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner