RU188870U1 - Горизонтальный консольный лопастной насос - Google Patents
Горизонтальный консольный лопастной насос Download PDFInfo
- Publication number
- RU188870U1 RU188870U1 RU2018139229U RU2018139229U RU188870U1 RU 188870 U1 RU188870 U1 RU 188870U1 RU 2018139229 U RU2018139229 U RU 2018139229U RU 2018139229 U RU2018139229 U RU 2018139229U RU 188870 U1 RU188870 U1 RU 188870U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- disk
- impeller
- pump
- shaft
- cantilever
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract description 3
- 239000002253 acid Substances 0.000 abstract description 2
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 abstract description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 description 1
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 210000004907 gland Anatomy 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/04—Shafts or bearings, or assemblies thereof
- F04D29/041—Axial thrust balancing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к горизонтальным центробежным насосам с консольным валом, на котором смонтировано по меньшей мере одно рабочее колесо, и может быть использована в различных отраслях промышленности для подачи кислот, воды и других рабочих жидкостей.На консольной части вала 5 со стороны входа в рабочее колесо 6 закреплен профилированный диск 11, размещенный в корпусе 12, охватывающем диск с кольцевым радиальным зазором 13 и образующем с диском полость 14, сообщенную магистралью 15 с полостью высокого давления, например, с патрубком выхода 9, и через указанный радиальный зазор сообщенную с корпусом входа 8, при этом корпус, охватывающий диск, жестко соединен с корпусом входа.При работе насоса на рабочей жидкости на рабочем колесе возникает неуравновешенная осевая сила "S" гидравлического происхождения. Она возникает из отсутствия покрывного диска на рабочем колесе (покрывной диск не показан). Если рабочее колесо выполнено в виде шнека - тоже возникает неуравновешенная осевая сила, которая воспринимается радиально-упорным подшипником 3. Если консольный насос будет иметь более чем одно колесо, например шнек и расположенное за ним центробежное колесо, то на лопастных колесах также возникает осевая сила и если эта сила (на фиг. 1 эта сила "S") будет значительной (например, сотни килограммов), то ресурс подшипника 3 значительно (в 2…4 раза) уменьшится.Установка диска 11 на консольной части вала позволяет уравновесить осевую силу "S" и осуществить модернизацию уже существующих насосов с целью увеличения ресурса без существенных изменений конструкции насоса и ходовой части, что является преимуществом полезной модели. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Полезная модель относится к горизонтальным центробежным насосам с консольным валом, на котором смонтировано по меньшей мере одно рабочее колесо, и может быть использована в различных отраслях промышленности для подачи кислот, воды и других рабочих жидкостей.
Известен консольный центробежный насос, содержащий ходовую часть, включающую корпус, в котором на подшипниках качения установлен вал, на консольной части которого смонтировано по меньшей мере одно рабочее колесо, корпус насоса с входным и выходным патрубками, уплотнение вала, отделяющее полость высокого давления насоса от подшипников ходовой части, соединенной с корпусом насоса (см. например, книгу: Михайлов А.К., Малюшенко В.В. "Лопастные насосы", Теория, расчет и конструирование. М., Машиностроение, 1977 г., стр. 239, рис. 130).
В насосе на рабочее колесо и вал действуют осевые силы как гидравлического происхождения, так и от привода (например, от муфты электродвигателя), нагружающие подшипники и ограничивающие ресурс насоса.
Недостатком известной конструкции является сложность размещения разгрузочного диска для уменьшения осевых сил, действующих на упорный подшипник ходовой части насоса (см. книгу: Михайлов А.К., Малюшенко В.В. "Лопастные насосы", Теория, расчет и конструирование. М., Машиностроение, 1977 г., стр. 226, рис. 120а).
Так, например, расположение разгрузочного диска на валу между основным диском рабочего колеса и подшипником приводит к увеличению расстояния от подшипника до рабочего колеса, а колесо, как правило, имеет значительную массу, особенно в крупных насосах, что приводит к увеличению нагрузок на подшипники. Это обстоятельство является недостатком известного технического решения. К тому же вал на участке между подшипником и ведущим диском колеса нагружен крутящим моментом, в результате чего площадь, на которую воздействует давление в полости разгрузочного устройства уменьшается на величину площади поперечного сечения вала в месте расположения разгрузочного диска -поэтому на величину площади поперечного сечения вала приходится увеличивать размеры разгрузочного диска и габариты насоса.
Удаленность рабочего колеса, как детали с большой массой, от подшипника приводит к увеличению радиального биения поверхностей рабочего колеса, образующих щелевые уплотнения, что приводит к необходимости увеличения радиального зазора в уплотнении для исключения касания колеса о корпус и к ухудшению экономичности насоса.
Особенно перечисленные выше недостатки заметны в случае многоступенчатого насоса, когда влияние консольной части вала на прогиб вала становится значительным, по сравнению с одноступенчатым насосом.
Целью полезной модели является устранение недостатков известного технического решения.
Поставленная цель достигается тем, что на консольной части вала со стороны входа в рабочее колесо закреплен профилированный диск, размещенный в корпусе, охватывающем диск с кольцевым радиальным зазором и образующем с диском полость, сообщенную магистралью с полостью высокого давления, например, с патрубком выхода и через указанный радиальный зазор сообщенную с корпусом входа, при этом корпус, охватывающий диск, жестко соединен с корпусом входа.
На чертеже изображен разрез предлагаемого насоса, где:
1 - корпус
2, 3 - подшипники
4 - вал
5 - консольная часть
6 - рабочее колесо
7 - корпус насоса
8 - корпус входа
9 - патрубок выхода
10 - уплотнение вала
11 - профилированный диск
12 - корпус, охватывающий диск
13 - кольцевой радиальный зазор
14 - полость
15 - магистраль
Д, d - диаметры
F, S - усилия.
Горизонтальный консольный лопастной (центробежный) насос содержит корпус 1 ходовой части, в котором на подшипниках качения 2 и 3 установлен вал 4, на консольной части 5 которого смонтировано центробежное рабочее колесо 6 открытого типа (без покрывного диска). Подшипник 3 является радиально-упорным и воспринимает осевую нагрузку от колеса 6. Корпус насоса 7 включает корпус входа 8 в насос и патрубок выхода 9. Корпус 1 ходовой части соединен с корпусом насоса 7. Между радиальным подшипником 2 и рабочим колесом 6 размещено уплотнение 10 вала, например, сальниковое уплотнение, препятствующее утечке рабочей жидкости из полости насоса и попаданию жидкости в подшипник 2. На консольной части вала со стороны входа в рабочее колесо закреплен профилированный диск 11, размещенный в корпусе 12, охватывающем этот диск с кольцевым радиальным зазором 13.
При этом диск совместно с корпусом 12 образует полость 14 сообщенную магистралью 15 в виде трубки с полостью высокого давления насоса, например, с патрубком выхода 9 из насоса. Зазор 13 сообщен с корпусом входа 8.
Корпус 12 жестко соединен (выполнен заодно целое) с корпусом входа 8.
При работе насоса на рабочей жидкости на рабочем колесе возникает неуравновешенная осевая сила гидравлического происхождения. Она возникает из отсутствия покрывного диска на рабочем колесе (покрывной диск не показан). Если рабочее колесо выполнено в виде шнека - тоже возникает неуравновешенная осевая сила, которая воспринимается радиально - упорным подшипником 3. Если консольный насос будет иметь более, чем одно колесо - например шнек и расположенное за ним центробежное колесо, то на лопастных колесах также возникает осевая сила и если эта сила (на чертеже эта сила "S") будет значительной (например, сотни килограммов), то ресурс подшипника 3 значительно (в 2 … 4 раза) уменьшится.
В случае применения рабочего колеса открытого типа или шнека, неуравновешенная сила будет направлена в сторону входа в рабочее колесо (сила "S"), поэтому для компенсации этой силы в полость 14 через магистраль 15 подается жидкость с высоким давлением, создающее силу "F" противоположного направления, величина которой зависит от диаметра "Д" диска и от разницы давлений по обе стороны диска. Через зазор 13 жидкость попадает на вход в рабочее колесо.
Благодаря диску 11 можно добиться снижения осевой силы, действующей на подшипник 3 и увеличению его ресурса.
Расположение диска 11 на консольной части вала позволяет более полно использовать площадь диска, уменьшив его диаметр "Д", по сравнению с такой схемой, когда диск был бы расположен в месте, где площадь с диаметром вала "d" не используется для разгрузки (для создания силы "F").
Установка диска на консольной части вала позволяет осуществить модернизацию уже существующих насосов с целью увеличения ресурса без существенных изменений конструкции насоса и ходовой части, что является преимуществом полезной модели.
Claims (2)
1. Горизонтальный консольный лопастной насос, содержащий корпус ходовой части, в котором на подшипниках установлен вал, на консольной части которого смонтировано по меньшей мере одно рабочее колесо, корпус входа в насос, корпус насоса, соединенный с корпусом ходовой части и снабженный патрубком выхода из насоса, уплотнение вала, размещенное между рабочим колесом и подшипником, отличающийся тем, что на консольной части вала со стороны входа в рабочее колесо закреплен профилированный диск, размещенный в корпусе, охватывающем этот диск с кольцевым радиальным зазором и образующем с диском полость, сообщенную магистралью с полостью высокого давления насоса и через указанный радиальный зазор сообщенную с корпусом входа, при этом корпус, охватывающий диск, жестко соединен с корпусом входа.
2. Горизонтальный консольный лопастной насос по п.1, отличающийся тем, что образованная корпусом и диском полость сообщена магистралью с полостью патрубка выхода из насоса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018139229U RU188870U1 (ru) | 2018-11-06 | 2018-11-06 | Горизонтальный консольный лопастной насос |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018139229U RU188870U1 (ru) | 2018-11-06 | 2018-11-06 | Горизонтальный консольный лопастной насос |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU188870U1 true RU188870U1 (ru) | 2019-04-25 |
Family
ID=66315048
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018139229U RU188870U1 (ru) | 2018-11-06 | 2018-11-06 | Горизонтальный консольный лопастной насос |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU188870U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1353940A1 (ru) * | 1986-06-26 | 1987-11-23 | Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт компрессорного машиностроения | Центробежный насос |
SU1448112A1 (ru) * | 1987-10-08 | 1988-12-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного И Энергетического Насосостроения | Центробежный насос |
US5253977A (en) * | 1990-12-14 | 1993-10-19 | Technicatome Societe Technique Pour L'energie Atomique | Multistage pump for two-phase effluents |
US9341191B2 (en) * | 2003-02-10 | 2016-05-17 | Ebara International Corporation | Thrust equalizing mechanism for cryogenic turbine generator |
-
2018
- 2018-11-06 RU RU2018139229U patent/RU188870U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1353940A1 (ru) * | 1986-06-26 | 1987-11-23 | Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт компрессорного машиностроения | Центробежный насос |
SU1448112A1 (ru) * | 1987-10-08 | 1988-12-30 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного И Энергетического Насосостроения | Центробежный насос |
US5253977A (en) * | 1990-12-14 | 1993-10-19 | Technicatome Societe Technique Pour L'energie Atomique | Multistage pump for two-phase effluents |
US9341191B2 (en) * | 2003-02-10 | 2016-05-17 | Ebara International Corporation | Thrust equalizing mechanism for cryogenic turbine generator |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPH09512872A (ja) | 被覆磁性軸受を備えた多段遠心ポンプ | |
DE69942375D1 (de) | Axialschublager für mehrstufige zentrifugalpumpe | |
KR101809676B1 (ko) | 축방향 추력을 발생시키는 양흡입 임펠러를 구비한 펌프 | |
CN105351206A (zh) | 节段式多级离心泵 | |
CN102996496B (zh) | 自平衡自定位节能型多段式水泵 | |
RU188870U1 (ru) | Горизонтальный консольный лопастной насос | |
CN101749251B (zh) | 蜗壳式径向剖分三级流程泵 | |
EP3992463A1 (en) | Multistage centrifugal pump with two parallel flows of pumped medium | |
CN206503721U (zh) | 一种自平衡多级径向离心泵 | |
CN206280261U (zh) | 同轴式卧式多级离心泵 | |
CN111664095A (zh) | 一种新型卧式悬臂节能两级泵 | |
CN201090516Y (zh) | 中开单吸多级导叶式离心泵 | |
US2859698A (en) | Centrifugal pump | |
RU84074U1 (ru) | Герметичная насосная установка | |
RU92921U1 (ru) | Центробежный многоступенчатый насос | |
CN201148980Y (zh) | 筒体式单吸多级叶轮对称导叶式离心泵 | |
RU196841U1 (ru) | Трехсекционный электронасосный агрегат | |
CN102828960A (zh) | 一种双吸多级卧式水平中开泵 | |
JPS61190191A (ja) | 車両用電動式燃料ポンプ | |
RU175504U1 (ru) | Центробежный насос | |
RU2684063C1 (ru) | Турбонасосный агрегат | |
RU2708480C1 (ru) | Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат | |
CN204942046U (zh) | 一种化工液下泵 | |
CN210889343U (zh) | 一种离心泵 | |
RU196493U1 (ru) | Пятисекционный электронасосный агрегат |