RU191330U1 - Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса - Google Patents

Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса Download PDF

Info

Publication number
RU191330U1
RU191330U1 RU2018111540U RU2018111540U RU191330U1 RU 191330 U1 RU191330 U1 RU 191330U1 RU 2018111540 U RU2018111540 U RU 2018111540U RU 2018111540 U RU2018111540 U RU 2018111540U RU 191330 U1 RU191330 U1 RU 191330U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ring
pump
wheel
housing
annular
Prior art date
Application number
RU2018111540U
Other languages
English (en)
Inventor
Александра Александровна Трофимова
Александр Григорьевич Давыденко
Original Assignee
Акционерное общество (АО) "Научно-исследовательский институт "Лопастных машин" ("НИИ ЛМ")
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 Акционерное общество (АО) "Научно-исследовательский институт "Лопастных машин" ("НИИ ЛМ") filed Critical Акционерное общество (АО) "Научно-исследовательский институт "Лопастных машин" ("НИИ ЛМ")
Priority to RU2018111540U priority Critical patent/RU191330U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191330U1 publication Critical patent/RU191330U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D1/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/16Sealings between pressure and suction sides
    • F04D29/165Sealings between pressure and suction sides especially adapted for liquid pumps
    • F04D29/167Sealings between pressure and suction sides especially adapted for liquid pumps of a centrifugal flow wheel

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 центробежным насосам с плоским горизонтальным разъемом корпуса и может быть использована при создании магистральных и подпорных нефтяных насосов.Насос содержит совместно скрепленные верхнюю 4 и нижнюю 5 части корпуса, в котором выполнена кольцевая центрирующая расточка 10, сообщенная с кольцевой канавкой 7, установленное в расточке неподвижное кольцо 11 снабжено плоским торцом 12. Колесо 2 снабжено кольцевым бандажом 3, образующим кольцевое радиальное щелевое уплотнение 12 колеса. Отличается полезная модель тем, что кольцевая канавка 7 выполнена с такой шириной, что между торцом неподвижного кольца 12 и торцом 8 кольцевой канавки размещено второе кольцо 13 с плоским торцом и соприкасающиеся с торцом неподвижного кольца, второе кольцо установлено с возможностью сдвига на величину до 1,5 мм относительно неподвижного кольца в плоскости соприкосновения торцов колец и скреплено с наперед заданным сдвигом второго кольца (который определяется в процессе сборки насоса) относительно неподвижного резьбовыми крепежными элементами, а щелевое радиальное уплотнение 15 колеса образовано между поверхностью отверстия второго кольца и поверхностью бандажа колеса.Резьбовые крепления могут быть выполнены в виде винтов 18, установленных в профилированных сквозных отверстиях 17 одного кольца, например, второго кольца, ввинченных в резьбовые отверстия, выполненные в неподвижном кольце, причем оси винтов размещены параллельно плоскости разъема корпуса и расположены выше плоскости разъема корпуса.Неподвижные и второе кольцо могут быть скреплены по меньшей мере двумя штифтами 24, установленными в гладких отверстиях 22, 23, выполненных в обоих кольцах.Использование предлагаемой полезной модели позволяет отказаться от изготовления отдельных корпусов подшипников с фланцами крепления их к корпусу насоса и настраивать равномерный зазор в щелевом уплотнении рабочего колеса без сдвига корпусов подшипников относительно корпуса насоса - что позволяет упростить конструкцию всего насоса, упростить технологию сборки и снизить стоимость насоса. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к центробежным насосам с плоским горизонтальным разъемом корпуса и может быть использована при создании нефтяных магистральных и нефтяных подпорных насосов.
Известен центробежный нефтяной насос, содержащий скрепленные вместе с помощью шпилек с гайками нижнюю и верхнюю части корпуса с кольцевой канавкой и кольцевой центрирующей (посадочной) проточкой, в которой размещено защитное кольцо, образующее с кольцевым бандажом центробежного колеса щелевое радиальное кольцевое уплотнение, разделяющее полость входа в центробежное колесо и полость нагнетания насоса, в которой размещено центробежное колесо, установленное на валу, вал установленный на подшипниках в корпусах, которые выполнены отдельно от частей корпуса насоса и скреплены с нижней частью корпуса насоса с помощью полукруглого фланца, в отверстиях которого установлены резьбовые элементы, например, в виде шпилек (см., например, Малюшенко В.В "Динамические насосы", Атлас, М., Машиностроение, 1984, лист 55, рис. 142).
Для повышения экономичности насоса радиальный зазор в щелевом уплотнении между отверстием в защитном кольце и наружным диаметром бандажа в центробежном колесе должен быть минимальным. Однако, технология изготовления насоса такова, что нередко при сборке насоса оказывается, что этот зазор распределяется по окружности кольца неравномерно, так при номинальном зазоре 0,3 мм на радиус, например, с одной стороны бандаж касается о кольцо (зазор равен нулю), а в противоположной стороны этот зазор составляет 0,6 мм. Но касание недопустимо, так как возможно разрушение уплотнения (кольца или бандажа) и насоса, так как бандаж вращается вместе с колесом.
Увеличив зазор свыше 0,3 мм, например, до 0,5 мм можно исключить касание, но при этом уменьшится экономичность насоса.
В известном насосе поступают таким образом: создают сборочную единицу, включающую два корпуса подшипников, изготовленные отдельно от корпуса насоса и соединенные с ним фланцевым разъемом со шпильками и гайками. Сборочная единица включает также подшипники, установленные в двух корпусах подшипников, вал с центробежным колесом и смонтированное на бандаже защитное кольцо.
Далее весь ротор перемещают вместе с корпусами подшипников относительно нижней части корпуса насоса до достижения приемлемой степени неравномерности зазора между защитными кольцами и бандажом центробежного колеса (см., например, Малюшенко В.В "Динамические насосы", Атлас, М., Машиностроение, 1984, лист 55, рис. 142 пункт 3 технических требований).
Известная конструкция усложнена из-за того, что необходимо изготавливать специальные корпуса подшипников с фланцами крепления. Необходимо предусматривать устройства в виде толкателей (приваривать их к корпусу насоса), необходимо сверлить отверстия под штифты, фиксирующие положение каждого корпуса подшипника после проведения центрирования ротора. Это является недостатком известной конструкции.
Целью полезной модели является упрощение конструкции насоса и технологии обеспечения равномерного по окружности зазора в уплотнении между бандажом и отверстием защитного кольца.
Предлагаемый центробежный насос отличается тем, что кольцевая канавка выполнена с такой шириной, что между торцом неподвижного кольца и торцом кольцевой канавки размещено второе кольцо с плоским торцом, соприкасающиеся с торцом неподвижного кольца, установлено второе кольцо с возможностью сдвига относительно неподвижного кольца в плоскости, перпендикулярной оси вращения колеса и скреплено с наперед заданным сдвигом с неподвижным кольцом резьбовыми крепежными элементами, причем щелевое радиальное уплотнение рабочего колеса образовано между поверхностью отверстия второго кольца и поверхностью бандажа.
Винты, скрепляющие оба кольца, размещены в кольцах выше плоскости разъема корпуса насоса. Оси винтов, скрепляющих оба кольца расположены параллельно плоскости разъема корпуса насоса.
На фиг. 1 и 2 представлены продольный и поперечный разрезы предлагаемого насоса, а на фиг. 3 представлен вариант отверстий под фиксирующие штифты, установленные в кольца, где:
1 - вал
2 - центробежное рабочее колесо
3 - бандаж
4 - верхняя часть корпуса (крышка)
5 - нижняя часть корпуса
6 - горизонтальный разъем
7 - кольцевая канавка
8, 9, 12, 14 - плоские торцы
10 - центрирующая расточка
11 - неподвижное кольцо
13 - второе, дополнительное кольцо
15 - кольцевой радиальный зазор
16 - винт
17, 22, 23 - отверстия
18, 19, 20,21 - щуп
24 - штифт
П1, П2 - полости
Z1, Z2, Z3, Z4 - зазоры на отдельных участках
Δ1, Δ2 - расстояние сдвига.
Насос содержит вал 1, на котором смонтировано рабочее центробежное колесо 2, снабженное бандажом 3 и установленные на подшипниках (не показаны) в корпусе насоса, включающем верхнюю 4 и нижнюю 5 части, скрепленные совместно шпильками с гайками (шпильки и гайки не показаны) и образующие плоский горизонтальный разъем 6, расположенный в горизонтальной плоскости, параллельной оси вала. Уплотнительная прокладка из паронита, уложенная между частями 4 и 5 корпуса не показана. В совместно скрепленных частях 4 и 5 выполнена кольцевая канавка 7 с торцами 8 и 9, из которых по меньшей мере один торец, например, торец 8 -плоский, и центрирующая расточка 10, в которых установлено неподвижное кольцо 11 с упором в торец 9 канавки. Неподвижное кольцо 11 выполнено с плоским торцом 12, в канавке между двумя плоскими торцами 12 и 8 размещено второе дополнительное кольцо 13, образующее зазоры Z1, Z2, Z3, Z4 (зазор 15) с бандажом 3 радиального щелевого уплотнения, разделяющий (зазор 15) полость П1 высокого давления за центробежным рабочим колесом и полость П2 низкого давления перед рабочим колесом.
Технология расточки диаметра центрирующей расточки диаметров под подшипники и другие детали в корпусах насосов с горизонтальным разъемом такова, что смещения Δ1 и Δ2 отверстия в неподвижном кольце и наружного диаметра бандажа различаются на 0,5 … 1,2 мм и более, поэтому неподвижное кольцо использовать для щелевого радиального уплотнения рабочего колеса, разделяющего полости П1 и П2 в насосе не представляется возможным без сдвига вала с корпусом подшипника относительно неподвижного кольца.
Чтобы не сдвигать вал, в предлагаемой полезной модели дополнительное кольцо установлено в кольцевой канавке 7 с возможностью сдвига относительно неподвижного кольца 11 вдоль плоскости соприкосновения торцов неподвижно и второго 13 дополнительного кольца, причем кольца затем скрепляются друг с другом в наперед заданном положении сдвига резьбовыми крепежными элементами, например, винтами 16, установленными в отверстия 17 (в виде овалов) в одном кольце 13, а выступающие участки винтов ввинчены в резьбовые отверстия, выполненные в неподвижном кольце 11.
Сборку насоса можно осуществить следующим способом, например, вал 1 с рабочим колесом 2 и бандажом 3 в сборе со смонтированным на бандаже вторым, дополнительным кольцом 13 и неподвижным кольцом 11 устанавливают в нижней части корпуса насоса. Неподвижное кольцо 11 при этом займет с свое положение в центрирующей расточке 10. Дополнительное кольцо приподнимают вверх и затем вставляют щупы 18, 19, 20, 21 в зазоры Z1, Z2, Z3, Z4, обеспечивая равномерность по окружности бандажа зазоров между бандажом и вторым уплотнительным кольцом 13 и в таком положении ввинчивают винты 16 в резьбовые отверстия неподвижного кольца 11, которыми скрепляются оба кольца с заранее заданными сдвигом Δ1 и Δ2 друг относительно друга. Отверстия 17 для этой цели делают овальными, как показано на фиг. 2. Для большей надежности при сохранении заранее заданного сдвига в обоих кольцах 11 и 13 можно выполнить отверстия 22, 23 (в собранном положении) и в них вставить не менее 2-х штифтов 24, причем отверстия 22 в кольце 11, например, выполняют заранее и используют их как направляющие отверстия для сверления отверстий 23.
Использование предлагаемой полезной модели позволяет отказаться от изготовления отдельных корпусов подшипников с фланцами крепления их к корпусу насоса и настраивать равномерный зазор в щелевом уплотнении рабочего колеса без сдвига корпусов подшипников относительно корпуса насоса - что позволяет упростить конструкцию всего насоса, упростить технологию сборки и снизить стоимость насоса.

Claims (3)

1. Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса, содержащий корпус из верхней и нижней частей, скрепленных совместно, в котором выполнена кольцевая центрирующая расточка, сообщенная с кольцевой канавкой, в которой по меньшей мере один из торцов выполнен плоским, установленное в расточке неподвижное кольцо, снабженное плоским торцом вал и центробежное колесо, снабженное кольцевым бандажом, образующим кольцевое радиальное щелевое уплотнение, разделяющее полость высокого давления за колесом и полость низкого давления перед колесом, отличающийся тем, что кольцевая канавка выполнена с такой шириной, что между торцом неподвижного кольца и торцом кольцевой канавки размещено второе кольцо с плоским торцом, соприкасающееся с торцом неподвижного кольца, второе кольцо установлено с возможностью сдвига относительно неподвижного кольца в плоскости соприкосновения торцов колец и скреплено с наперед заданным сдвигом второго кольца относительно неподвижного резьбовыми крепежными элементами, а щелевое радиальное уплотнение колеса образовано между поверхностью отверстия второго кольца и поверхностью бандажа колеса.
2. Центробежный насос плоским горизонтальным разъемом корпуса по п. 1, отличающийся тем, что резьбовые крепления колец выполнены в виде винтов, установленных в профилированных сквозных отверстиях одного кольца, например, второго кольца и ввинченных в резьбовые отверстия, выполненные в неподвижном кольце, причем оси винтов размещены параллельно плоскости разъема корпуса и расположены выше плоскости разъема корпуса.
3. Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса по п. 1, отличающийся тем, что неподвижное кольцо и второе кольцо скреплены по меньшей мере двумя штифтами, установленными в гладких отверстиях, выполненных в обоих кольцах.
RU2018111540U 2018-03-30 2018-03-30 Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса RU191330U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111540U RU191330U1 (ru) 2018-03-30 2018-03-30 Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111540U RU191330U1 (ru) 2018-03-30 2018-03-30 Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191330U1 true RU191330U1 (ru) 2019-08-01

Family

ID=67586002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018111540U RU191330U1 (ru) 2018-03-30 2018-03-30 Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191330U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196811U1 (ru) * 2019-12-17 2020-03-16 Акционерное общество (АО) "Научно-исследовательский институт "Лопастных машин" ("НИИ ЛМ") Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса
RU202319U1 (ru) * 2020-10-14 2021-02-11 Акционерное общество (АО) "Научно-исследовательский институт "Лопастных машин" ("НИИ ЛМ") Центробежный насос с разъемом корпуса в плоскости, параллельной оси вала

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3953150A (en) * 1972-02-10 1976-04-27 Sundstrand Corporation Impeller apparatus
SU1213257A1 (ru) * 1984-09-19 1986-02-23 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт Шелевое уплотнение грунтового насоса
US5232342A (en) * 1990-07-07 1993-08-03 David Brown Engineering Limited High pressure multi-stage centrifugal pumps
RU2176036C1 (ru) * 2000-05-31 2001-11-20 Тюменский государственный нефтегазовый университет Саморегулируемое уплотнение вращающихся частей центробежного насоса
RU105692U1 (ru) * 2010-12-20 2011-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Турбонасос" Центробежный насос
RU175504U1 (ru) * 2017-02-14 2017-12-07 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "МСТ Капитал" Центробежный насос

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3953150A (en) * 1972-02-10 1976-04-27 Sundstrand Corporation Impeller apparatus
SU1213257A1 (ru) * 1984-09-19 1986-02-23 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт Шелевое уплотнение грунтового насоса
US5232342A (en) * 1990-07-07 1993-08-03 David Brown Engineering Limited High pressure multi-stage centrifugal pumps
RU2176036C1 (ru) * 2000-05-31 2001-11-20 Тюменский государственный нефтегазовый университет Саморегулируемое уплотнение вращающихся частей центробежного насоса
RU105692U1 (ru) * 2010-12-20 2011-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Турбонасос" Центробежный насос
RU175504U1 (ru) * 2017-02-14 2017-12-07 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "МСТ Капитал" Центробежный насос

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАЛЮШЕНКО В.В. Динамические насосы. Атлас, Москва, Машиностроение, 1984, лист 55, рис.142. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196811U1 (ru) * 2019-12-17 2020-03-16 Акционерное общество (АО) "Научно-исследовательский институт "Лопастных машин" ("НИИ ЛМ") Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса
RU202319U1 (ru) * 2020-10-14 2021-02-11 Акционерное общество (АО) "Научно-исследовательский институт "Лопастных машин" ("НИИ ЛМ") Центробежный насос с разъемом корпуса в плоскости, параллельной оси вала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU191330U1 (ru) Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса
RU2002123582A (ru) Промежуточный сегмент для удерживания статорного кольца турбины высокого давления в турбомашине, выполненный с возможностью коррекции величины зазоров
EP3048319A1 (en) Sealing devices for anti-friction bearing
MX2011002635A (es) Anillo de tolerancia y conjunto de montaje con el anillo de tolerancia.
RU2010144516A (ru) Узел синхронного кольца для кожуха осевого компрессора
BR0305595A (pt) Reparo manufaturado para bocal fundido
CN203371287U (zh) 汽轮机汽封圈车削胎具
BRPI0312939A2 (pt) rolamento de anel de came para sistema de fornecimento de combustível
DE60237879D1 (de) Anordnung an einer rohrflanschdichtung
EP0016158A1 (en) Unitized face type seal
US20200123930A1 (en) Turbocharger bearing assembly and method for providing the same
RU2527809C2 (ru) Турбинный двигатель летательного аппарата, его модуль, часть статора для такого модуля, а также кольцо для такого статора
RU2012157993A (ru) Одновинтовой эксцентриковый насос
EP3387278B1 (en) Bearing assembly for electrical generator
RU188847U1 (ru) Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса
RU196811U1 (ru) Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса
CN204281125U (zh) 吊臂及起重机
US5257905A (en) Rotor coupling anti-windage apparatus
US11073212B1 (en) Packing cartridge and method of installation
CN204025045U (zh) 动盘和静盘可径向密封的涡旋空气压缩机
CN203594686U (zh) 一种发动机曲轴止推
RU99108929A (ru) Опора газотурбинного двигателя
US20220163064A1 (en) Bearing device and rotating device
CN103591130A (zh) 一种发动机曲轴止推
RU2499236C1 (ru) Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя