RU189445U1 - Ступень роторно-вихревой машины - Google Patents

Ступень роторно-вихревой машины Download PDF

Info

Publication number
RU189445U1
RU189445U1 RU2017145605U RU2017145605U RU189445U1 RU 189445 U1 RU189445 U1 RU 189445U1 RU 2017145605 U RU2017145605 U RU 2017145605U RU 2017145605 U RU2017145605 U RU 2017145605U RU 189445 U1 RU189445 U1 RU 189445U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
rotor
vortex machine
halves
vortex
Prior art date
Application number
RU2017145605U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Владимирович Шенгур
Original Assignee
Николай Владимирович Шенгур
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 Николай Владимирович Шенгур filed Critical Николай Владимирович Шенгур
Priority to RU2017145605U priority Critical patent/RU189445U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189445U1 publication Critical patent/RU189445U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/02Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D5/00Pumps with circumferential or transverse flow
    • F04D5/002Regenerative pumps
    • F04D5/003Regenerative pumps of multistage type

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 области машиностроения, а именно к конструкции гидравлических машин необъемного вытеснения и может быть использована в многоступенчатых вихревых насосных установках, предназначенных для подъема пластовой жидкости с больших глубин, компрессорах и т.п.Технический результат, получаемый при использовании предлагаемой полезной модели, выражается в повышении надежности и технологичности сборки роторно-вихревой машины и повышении ее КПД и достигается тем, что ступень роторно-вихревой машины, включающая установленные в корпусе роторно-вихревой машины статор 4 с выполненными спрофилированными каналами 36 для перехода рабочей среды с одной торцевой стороны 20 на другую 19 и ротор 2, между которыми образована торообразная рабочая полость 9 с размещенными лопатками 8, связанными со статором 4, разделитель 10, связанный с ротором 2, в роторе 2 и смежных с ним статорах 4 и 5 напротив друг друга по обеим сторонам торообразных рабочих полостей выполнены кольцевые канавки с размещенными в них уплотнительными кольцами 29, 30 и 31, 32, соответственно, причем статор выполнен, по крайней мере, из двух деталей, между ответными частями поверхностей которых образованы указанные каналы, а статор состоит из двух половин первой 6 и второй 7, имеющих возможность осевого перемещения относительно друг друга, между первыми половинами 6 смежных с ротором 2 статоров 4 и 5 установлены ограничительные распорные втулки 23, фиксирующие первую половину 6 статора 4 от осевого перемещения и поворота относительно корпуса 2 роторно-вихревой машины, вторая половина статора 7 зафиксирована от проворачивания относительно первой 6 с возможностью свободного скольжения в охватывающей вторую половину статора ограничительной распорной втулке 23.Выполнение статора из двух половин первой 6 и второй 7, за счет силы, возникающей из-за разницы давлений между камерой высокого давления 37 и давлением в торообразной рабочей полости 8, а также установки упругого торцевого уплотнительного кольца 13, разжимающей первую 6 и вторую 7 половины статора 4, исключает протечки рабочей среды из камеры высокого давления 37 ступени во входной канал 35 между уплотнительными кольцами 31, 32 ротора 2 и уплотнительными кольцами 29, 30 смежных с ними половинами второй 6 статора 4 и первой 7 статора 5 во время работы, а также в процессе их износа при работе в среде, абразивно-содержащей пластовой жидкости, улучшает технологичность сборки роторно-вихревой машины за счет исключения необходимости точной подгонки длины распорных втулок 23, фиксирующих в продольном направлении относительно друг друга первые половины 6 статоров 2, обеспечивающих необходимые зазоры между торцевыми поверхностями ротора и статоров, и тем самым повышает коэффициент полезного действия роторно-вихревой машины и ее надежность. 4 з.п. ф-лы, 6 илл.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к конструкции гидравлических машин необъемного вытеснения и может быть использована в многоступенчатых вихревых насосных установках, предназначенных для подъема пластовой жидкости с больших глубин, компрессорах и т.п.
Известна рабочая ступень роторно-вихревой машины (см. патент РФ №2332586 RU, С1, МПК F04D 5/00, F04D 1/02, 22.05.2007), содержащей по крайней мере, одну рабочую ступень, которая включает два статора и ротор, причем ротор выполнен в виде диска и расположен между статорами, а между ротором и каждым из статоров образована торообразная рабочая полость, в которой размещены лопатки, связанные со статором, и разделитель, связанный с ротором, при этом в роторе и смежных с ним статорах напротив друг друга по обеим сторонам торообразной рабочей полости выполнены кольцевые канавки для размещения в них уплотнительных колец, причем каждое уплотнительное кольцо закреплено в кольцевой канавке статора или ротора и установлено с возможностью вращения в смежной с ней канавке ротора или статора соответственно.
Преимуществом вышеуказанной рабочей ступени является повышение коэффициента полезного действия роторно-вихревой машины путем уменьшения протечек рабочей среды по зазору между ротором и статорами.
Однако, вышеуказанная рабочая ступень малотехнологична в сборке роторно-вихревой машины, так как требует точно выдерживать минимальные зазоры меду сопрягающимися поверхностями роторов и статоров, в данной конструкции также не предусмотрена компенсация протечек, возникающих между торцевыми поверхностями ротора и статоров при работе в среде абразивно-содержащей пластовой жидкости, что уменьшает коэффициент полезного действия роторно-вихревой машины и ее надежность.
Наиболее близким к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является ступень роторно-вихревой машины (см. патент на полезную модель РФ №129993 RU, С1, МПК F01D 1/02, F04D 5/00, 19.03.2013), включающая статор, в котором выполнены спрофилированные каналы для перехода рабочей среды с одной торцевой стороны на другую, и ротор, между которыми образована торообразная рабочая полость, в которой размещены лопатки, связанные со статором, и разделитель, связанный с ротором, причем статор выполнен, по крайней мере, из двух соединенных деталей, между ответными частями поверхностей которых образованы указанные каналы.
В ступени роторно-вихревой машины детали статора могут быть соединены склеиванием, с помощью сварки, пайки или с помощью диффузионного соединения, или с помощью, по крайней мере, одного крепежного элемента.
Преимуществом вышеуказанной рабочей ступени является упрощение изготовления статора, которое обеспечивает возможность повысить качество обработки стенок канала.
Недостатком указанной роторно-вихревой ступени машины является нетехнологичность конструкции при сборке машины, так как необходимо с большой точностью выдерживать линейные размеры всех сопрягающихся между собой элементов ступеней, в данной конструкции, также не предусмотрена компенсация протечек, возникающих между торцевыми поверхностями ротора и статоров при работе в среде абразивно-содержащей пластовой жидкости, что уменьшает коэффициент полезного действия роторно-вихревой машины и ее надежность.
Задачей данной полезной модели является устранение указанных недостатков. Технический результат, получаемый при осуществлении предлагаемой полезной модели, выражается в улучшении технологичности сборки роторно-вихревой машины, повышении надежности роторно-вихревой машины и повышении ее коэффициента полезного действия.
Указанный технический результат достигается тем, что ступень роторно-вихревой машины, включающая установленные в корпусе роторно-вихревой машины статор с выполненными спрофилированными каналами для перехода рабочей среды с одной торцевой стороны на другую и ротор, между которыми образована торообразная рабочая полость с размещенными лопатками, связанными со статором, разделитель связанный с ротором, в роторе и смежных с ним статорах напротив друг друга по обеим сторонам торообразной рабочей полости выполнены кольцевые канавки с размещенными в них уплотнительными кольцами, причем статор выполнен, по крайней мере, из двух деталей, между ответными частями поверхностей которых образованы указанные каналы, а статор состоит из двух половин первой и второй, имеющих возможность осевого перемещения относительно друг друга, между первыми половинами смежных с ротором статоров установлены ограничительные распорные втулки, фиксирующие первую половину статора от осевого перемещения и поворота относительно корпуса роторно-вихревой машины, вторая половина статора зафиксирована от проворачивания относительно первой с возможностью свободного скольжения в охватывающей вторую половину статора ограничительной распорной втулке.
Указанный технический результат достигается также тем, что ступень роторно-вихревой машины может содержать упругое торцевое уплотнительное кольцо, установленное между внутренней торцевой поверхностью второй половины статора и прилежащей к ней торцевой поверхностью первой половины статора, предварительно разжимающее относительно друг друга первую и вторую половины статора.
Указанный технический результат достигается также тем, что в ступени роторно-вихревой машины вторая половина статора может быть зафиксирована от проворачивания относительно первой с помощью штифта, установленного на внутренней торцевой поверхности первой половины статора с возможностью свободного скольжения по стенкам отверстия, выполненного на противолежащей внутренней торцевой поверхности второй половины статора.
Указанный технический результат достигается также тем, что в ступени роторно-вихревой машины вторая половина статора может быть зафиксирована от проворачивания относительно первой с помощью штифта, установленного на внешней цилиндрической поверхности второй половины статора с возможностью свободного скольжения по стенкам паза, выполненного в охватывающей вторую половину статора ограничительной распорной втулке.
Указанный технический результат достигается также тем, что в ступени роторно-вихревой машины между наружной торцевой поверхностью второй половины статора и наружной торцевой поверхностью первой половины статора смежной ступени внутри ограничительной распорной втулки с минимальным зазором может быть установлена дополнительная втулка, ограничивающая осевое перемещение второй половины статора относительно первой.
Выполнение ступени роторно-вихревой машины таким образом, что она включает установленные в корпусе роторно-вихревой машины статор с выполненными спрофилированными каналами для перехода рабочей среды с одной торцевой стороны на другую и ротор, между которыми образована торообразная рабочая полость с размещенными лопатками, связанными со статором, разделитель связанный с ротором, в роторе и смежных с ним статорах напротив друг друга по обеим сторонам торообразной рабочей полости выполнены кольцевые канавки с размещенными в них уплотнительными кольцами, причем статор выполнен, по крайней мере, из двух деталей, между ответными частями поверхностей которых образованы указанные каналы, а статор состоит из двух половин первой и второй, имеющих возможность осевого перемещения относительно друг друга, вторая половина статора зафиксирована от проворачивания относительно первой, между первыми половинами смежных с ротором статоров установлены ограничительные распорные втулки, фиксирующие первую половину статора от осевого перемещения и поворота относительно корпуса роторно-вихревой машины, повышает технологичность сборки роторно-вихревой машины, повышает ее надежность и коэффициент полезного действия.
На фиг. 1 изображен продольный разрез варианта исполнения ступени роторно-вихревой машины, в котором вторая половина статора зафиксирована от проворачивания относительно первой с помощью штифта, установленного на внутренней торцевой поверхности первой половины статора с возможностью свободного скольжения по стенкам отверстия, выполненного на противолежащей внутренней торцевой поверхности второй половины статора
На фиг. 2 изображен продольный разрез варианта исполнения ступени роторно-вихревой машины, в котором вторая половина статора зафиксирована от проворачивания относительно первой с помощью штифта, установленного на внешней цилиндрической поверхности второй половины статора с возможностью свободного скольжения по стенкам паза, выполненного в охватывающей вторую половину статора ограничительной распорной втулке, фиксирующей первую половину статора от осевого перемещения и поворота относительно корпуса роторно-вихревой машины.
На фиг. 3 изображен поперечный разрез ступени со стороны первой половины статора (А-А).
На фиг. 4 изображен поперечный разрез ступени со стороны второй половины ротора (Б-Б).
На фиг. 5 изображен вид ротора В.
На фиг. 6 изображен вид ротора Г.
Ступень роторно-вихревой машины (см. фиг. 1-6) содержит закрепленный на валу 1 ротор 2. Ротор 2 расположен между двумя, закрепленными в корпусе 3, статорами: статором 4 и статором предыдущей ступени 5. Каждый статор состоит из двух половин 6 и 7. Между каждым статором 4 и 5 (см. фиг. 2, 3) и смежным с ними ротором 2 (см. фиг. 4, 5) образованы торообразные рабочие полости 8 (имеющие в меридиональном сечении профиль овала или круга), в которых расположены рабочие лопатки 9, связанные с половинами статоров 6 и 7, и разделитель 10, связанный с ротором 2. Половины 6 и 7 статоров 4 и 5 выполнены в виде дисков. Между внутренней торцевой поверхностью второй половины 7 статора и прилежащей к ней торцевой поверхностью первой половины 6 статора в канавке 12, выполненной на внутренней торцевой поверхности второй половины 7 статора, может быть установлено упругое торцевое уплотнительное кольцо 13, предварительно разжимающее относительно друг друга первую 6 и вторую 7 половины статора. Между второй половиной 7 каждого из статоров 4, 5 и валом 1 (см. фиг. 1-4) могут быть установлены втулки 14, сопрягающиеся с минимальным зазором со второй половиной 7 каждого статора и валом 1 роторно-вихревой машины. Каждая втулка 14 зафиксирована от проворачивания с возможностью осевого перемещения вдоль пазов 15 (см. фиг. 1-4), выполненных на ее внутренней поверхности по шпонке 16, установленной на вале 1. Перемещение втулки 14 ограничено в осевом направлении торцевыми поверхностями 17 и 18 роторов 2 смежных последовательно установленных ступеней роторно-вихревой машины.
Внешние торцовые поверхности 19 и 20 первой 6 и второй 7 половины каждого статора 4 и 5 (см. фиг. 1-6) сопрягаются с соответствующими 21 и 22 торцевыми поверхностями роторов 2. Первые половины 6 статоров смежных ступеней роторно-вихревой машины (см. фиг. 1, 2) в продольном направлении фиксируются относительно друг друга и относительно корпуса 3 втулками 23. Осевое перемещение второй половины 7 относительно первой половины 6 каждого статора может быть ограничено дополнительной втулкой 24, установленной с минимальным зазором внутри втулки 23 между второй половиной 7 и первой половиной 6 статоров смежных ступеней. Вторая половина 7 каждого статора (см. фиг. 1) может быть зафиксирована от проворачивания относительно первой половины 6, например, с помощью штифта 25, установленного на внутренней торцевой поверхности первой половины 6 статора с возможностью свободного скольжения по стенкам отверстия 26, выполненного на противолежащей внутренней торцевой поверхности второй половины 7 статора, при этом обеспечивается возможность продольного перемещения второй половины 7 относительно первой половины 6 статора вдоль оси вала 1.
Вторая половина 7 каждого статора (см. фиг. 2) может быть зафиксирована от проворачивания относительно первой половины 6, например, с помощью штифта 27, установленного на внешней цилиндрической поверхности второй половины 7 статора с возможностью свободного скольжения по стенкам паза 28, выполненного в охватывающей вторую половину статора ограничительной распорной втулке 23, фиксирующей первую половину 6 статора от осевого перемещения и поворота относительно корпуса 3 роторно-вихревой машины.
В частях статоров 6 и 7 и смежных с ними роторах 2 (см. фиг. 1-6) напротив друг друга по обеим сторонам торообразных рабочих полостей выполнены кольцевые канавки с размещенными в них твердосплавными уплотнительными кольцами 29, 30 и 31, 32, соответственно.
На внутренней цилиндрической поверхности ротора 2 выполнен шпоночный паз 33, сопрягающийся со шпонкой 16 установленной на валу 1.
Камера высокого давления ротора 34 сообщается с камерой низкого давления ротора 35 посредством торообразных рабочих полостей 8, в которых расположены рабочие лопатки 9 статоров 4 и 5 (см. фиг. 1-6).
Камера высокого давления ротора 34 сообщается с профилированными переходами камеры высокого давления 36, расположенными во второй половине 7 статора 4.
При работе ступени роторно-вихревой машины в режиме насоса (см. фиг. 1-6) момент от вала 1 передается через шпонку 16 и шпоночному пазу 33 закрепленному на нем ротору 2. Рабочая среда, находящаяся в торообразных рабочих полостях 8 каждой ступени, под воздействием на нее поверхностей лопаток 9 второй половины 7 статора 4 и первой половины 6 статора 5, а также разделителя 10 ротора 2 приобретает вихреобразное движение. Такое движение рабочей среды препятствует ее свободному перетеканию по рабочей полости в направлении вращения ротора 2. Под воздействием перемещающегося разделителя 10 давление рабочей среды повышается и рабочая среда вытесняется в камеру высокого давления 34 - выходной канал ступени, а через входной канал камеры низкого давления 35 в рабочую полость засасывается новое количество рабочей среды. Из выходного канала ступени рабочая среда по спрофилированным переходам 36 камеры высокого давления, расположенным во второй половине 7 статора 4, через входной канал 37 следующей ступени поступает в рабочую полость следующей ступени, где аналогичным образом происходит дальнейшее повышение ее давления. Дополнительная втулка 24, установленная с минимальным зазором внутри втулки 23 между второй половиной 7 и первой половиной 6 статоров 4 и 5 смежных ступеней, предотвращает большую нагрузку на ротор 2 второй половиной статора 7 при больших перепадах давления на ступень, а также заклинивание роторно-вихревой машины при износе уплотнительных колец 29, 30 и 31, 32 в процессе работы в среде абразивно-содержащей пластовой жидкости. Из выходного канала последней ступени рабочая среда поступает в канал для отвода среды в головке.
При работе роторно-вихревой машины в режиме двигателя поток рабочей жидкости под давлением подается через каналы 37 и 36 в торообразные рабочие полости 8. В каждой рабочей полости 8 ступени под действием лопаток 9 второй половины 7 статора 4 (или первой половины 6 статора 5) поток рабочей жидкости приобретает вихреобразный характер, исключающий возможность ее свободного перетекания по рабочей полости 8 в канал 35 и далее. В результате разделитель 10 оказывается под действием перепада давлений рабочей среды, и ротор 2 совершает вращательное движение, которое передается на связанный с ним вал 1 машины. При наличии нескольких рабочих ступеней рабочая среда из выходного канала 35 первой ступени поступает во входной канал 37 второй ступени, где, так же как и в первой ступени, давление рабочей среды преобразуется во вращательный момент, передаваемый на вал машины. После последовательного прохождения всех ступеней рабочая среда из выходного канала поступает в канал для отвода рабочей среды.
Выполнение статора из двух половин первой 6 и второй 7, за счет силы возникающей из-за разницы давлений между камерой высокого давления 37 и давлением в торообразной рабочей полости 8, а также установки упругого торцевого уплотнительного кольца 13, разжимающей первую 6 и вторую 7 половины статора 4, исключает протечки рабочей среды из камеры высокого давления 37 ступени во входной канал 35 между уплотнительными кольцами 31, 32 ротора 2 и уплотнительными кольцами 29, 30 смежных с ними половинами второй 6 статора 4 и первой 7 статора 5 во время работы, а также в процессе их износа при работе в среде абразивно-содержащей пластовой жидкости, улучшает технологичность сборки роторно-вихревой машины за счет исключения необходимости точной подгонки длины распорных втулок 23, фиксирующих в продольном направлении относительно друг друга первые половины 6 статоров 2, обеспечивающих необходимые зазоры между торцевыми поверхностями ротора и статоров, и тем самым повышает коэффициент полезного действия роторно-вихревой машины и ее надежность.

Claims (5)

1. Ступень роторно-вихревой машины, включающая установленные в корпусе роторно-вихревой машины статор с выполненными спрофилированными каналами для перехода рабочей среды с одной торцевой стороны на другую и ротор, между которыми образована торообразная рабочая полость с размещенными лопатками, связанными со статором, разделитель связанный с ротором, в роторе и смежных с ним статорах напротив друг друга по обеим сторонам торообразной рабочей полости выполнены кольцевые канавки с размещенными в них уплотнительными кольцами, причем статор выполнен, по крайней мере, из двух деталей, между ответными частями поверхностей которых образованы указанные каналы, отличающаяся тем, что статор состоит из двух половин первой и второй, имеющих возможность осевого перемещения относительно друг друга, между первыми половинами смежных с ротором статоров установлены ограничительные распорные втулки, фиксирующие первую половину статора от осевого перемещения и поворота относительно корпуса роторно-вихревой машины, вторая половина статора зафиксирована от проворачивания относительно первой с возможностью свободного скольжения в охватывающей вторую половину статора ограничительной распорной втулке.
2. Ступень роторно-вихревой машины по п. 1, отличающаяся тем, что между внутренней торцевой поверхностью второй половины статора и прилежащей к ней торцевой поверхностью первой половины статора установлено упругое торцевое уплотнительное кольцо, предварительно разжимающее относительно друг друга первую и вторую половины статора.
3. Ступень роторно-вихревой машины по п. 1, отличающаяся тем, что вторая половина статора зафиксирована от проворачивания относительно первой с помощью штифта, установленного на внутренней торцевой поверхности первой половины статора с возможностью свободного скольжения по стенкам отверстия, выполненного на противолежащей внутренней торцевой поверхности второй половины статора.
4. Ступень роторно-вихревой машины по п. 1, отличающаяся тем, что вторая половина статора зафиксирована от проворачивания относительно первой с помощью штифта, установленного на внешней цилиндрической поверхности второй половины статора с возможностью свободного скольжения по стенкам паза, выполненного в охватывающей вторую половину статора ограничительной распорной втулке.
5. Ступень роторно-вихревой машины по п. 1, отличающаяся тем, что между наружной торцевой поверхностью второй половины статора и наружной торцевой поверхностью первой половины статора смежной ступени внутри ограничительной распорной втулки с минимальным зазором установлена дополнительная втулка, ограничивающая осевое перемещение второй половины статора относительно первой.
RU2017145605U 2017-12-25 2017-12-25 Ступень роторно-вихревой машины RU189445U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017145605U RU189445U1 (ru) 2017-12-25 2017-12-25 Ступень роторно-вихревой машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017145605U RU189445U1 (ru) 2017-12-25 2017-12-25 Ступень роторно-вихревой машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189445U1 true RU189445U1 (ru) 2019-05-22

Family

ID=66635859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017145605U RU189445U1 (ru) 2017-12-25 2017-12-25 Ступень роторно-вихревой машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189445U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3022089B1 (de) * 1980-06-12 1981-02-19 Rheinhuette Vorm. Ludwig Beck & Co, 6200 Wiesbaden Anlage zum Umfüllen von Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt, insbesondere von kryogenen Flüssigkeiten, aus einem Behälter in einen anderen
RU2331796C1 (ru) * 2007-02-01 2008-08-20 Антон Анатольевич Лепеха Многоступенчатая роторно-вихревая машина с объединенными статорами
RU129993U1 (ru) * 2013-03-19 2013-07-10 Сергей Владимирович Сломинский Ступень роторно-вихревой машины
RU181050U1 (ru) * 2017-04-28 2018-07-04 Иван Соломонович Пятов Рабочая ступень вихревого насоса
RU181055U1 (ru) * 2017-04-28 2018-07-04 Иван Соломонович Пятов Рабочая ступень вихревого насоса

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3022089B1 (de) * 1980-06-12 1981-02-19 Rheinhuette Vorm. Ludwig Beck & Co, 6200 Wiesbaden Anlage zum Umfüllen von Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt, insbesondere von kryogenen Flüssigkeiten, aus einem Behälter in einen anderen
RU2331796C1 (ru) * 2007-02-01 2008-08-20 Антон Анатольевич Лепеха Многоступенчатая роторно-вихревая машина с объединенными статорами
RU129993U1 (ru) * 2013-03-19 2013-07-10 Сергей Владимирович Сломинский Ступень роторно-вихревой машины
RU181050U1 (ru) * 2017-04-28 2018-07-04 Иван Соломонович Пятов Рабочая ступень вихревого насоса
RU181055U1 (ru) * 2017-04-28 2018-07-04 Иван Соломонович Пятов Рабочая ступень вихревого насоса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2495282C1 (ru) Многоступенчатый пластинчатый насос
HK1084168A1 (en) Hydraulic or pneumatic machine with tilting blades
CN103075339B (zh) 叶片单元机
US9279424B2 (en) Vane cell machine having plates containing axial moving inserts bearing against the rotor
RU2291321C2 (ru) Центробежно-шестеренный насос (варианты)
RU189445U1 (ru) Ступень роторно-вихревой машины
RU181055U1 (ru) Рабочая ступень вихревого насоса
RU2331796C1 (ru) Многоступенчатая роторно-вихревая машина с объединенными статорами
EP3828415B1 (en) Internal gear pump
RU181050U1 (ru) Рабочая ступень вихревого насоса
US7192264B2 (en) Hyrdraulic motor
US10060436B2 (en) Progressive vortex pump
CN109404276B (zh) 一种双作用叶片泵
US4181480A (en) Rotary blade hydraulic motor with fluid bearing
RU187257U1 (ru) Многоступенчатый вихревой насос с объединенными статорами
RU2332586C1 (ru) Роторно-вихревая машина
JP7211947B2 (ja) ポンプシーリング
RU2308617C2 (ru) Ступень центробежного насоса
RU9268U1 (ru) Роторно-вихревая машина
RU47059U1 (ru) Центробежно-шестеренный насос (варианты)
RU9267U1 (ru) Многоступенчатая роторно-вихревая машина
RU177851U1 (ru) Винтовая машина
US3417706A (en) Slots-containing bodies in fluid handling devices
US1187462A (en) Rotary engine.
RU2017131440A (ru) Рабочая ступень вихревого насоса

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201226