RU197435U1 - Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат - Google Patents
Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат Download PDFInfo
- Publication number
- RU197435U1 RU197435U1 RU2019131828U RU2019131828U RU197435U1 RU 197435 U1 RU197435 U1 RU 197435U1 RU 2019131828 U RU2019131828 U RU 2019131828U RU 2019131828 U RU2019131828 U RU 2019131828U RU 197435 U1 RU197435 U1 RU 197435U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- vertical
- coupling
- centrifugal
- stage centrifugal
- Prior art date
Links
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 17
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract description 6
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 abstract description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 4
- 239000003921 oil Substances 0.000 abstract description 4
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000004519 grease Substances 0.000 description 1
- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 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
- F04D13/00—Pumping installations or systems
- F04D13/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D13/021—Units comprising pumps and their driving means containing a coupling
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D13/00—Pumping installations or systems
- F04D13/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D13/06—Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
-
- 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D7/00—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
- F04D7/02—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type
- F04D7/04—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type the fluids being viscous or non-homogenous
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 насосостроения, а именно к конструкции центробежного вертикального насоса, которая наиболее эффективно может быть использована в насосах для перекачивания воды, водяных растворов, нефти и нефтепродуктов, а также сходных с ними жидкостей, в том числе загрязненных сточными продуктами и растворами, по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам.Технический результат - повышение надежности работы вертикальных одноступенчатых центробежных электронасосных агрегатов.Технический результат достигается за счет того, что в вертикальном одноступенчатом центробежном электронасосном агрегате, включающем вертикальный центробежный насос, приводной электродвигатель, соединительную муфту, закрытую защитным ограждением и соединяющую валы насоса и электродвигателя, подводящий трубопровод, соединительная муфта прикреплена к насосу посредством конического стяжного элемента, а приводной конец вала насоса выполнен цилиндрическим и гладким, при этом ротор в составе насоса выполнен двухопорным, одна из опор выполнена в виде подшипника скольжения, установленного в районе ступицы рабочего колеса, а другая опора - в виде блока подшипников качения, установленного перед цилиндрическим концом вала, в рабочем колесе выполнены отверстия для выравнивания давления и установлены два щелевых уплотнения. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к области насосостроения, а именно, к конструкции центробежного вертикального насоса, которая наиболее эффективно может быть использована в насосах для перекачивания воды, водяных растворов, нефти и нефтепродуктов, а также сходных с ними жидкостей, в том числе загрязненных сточными продуктами и растворами, по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам.
Известен центробежный вертикальный насос, содержащий в спиральном корпусе с подводом и отводом однопоточное рабочее колесо закрытого типа с цилиндрическим щелевым уплотнением на входе, закрепленное на валу, установленном в направляющем опорном подшипнике скольжения с относительным зазором, сальниковое уплотнение, при этом направляющий опорный подшипник скольжения выполнен с увеличенным на 20% относительным зазором и состоящим из двух одинаковых по несущей способности и обеспечению смазывающей жидкостью нижнего и верхнего участков, рабочее колесо снабжено цилиндрическим щелевым уплотнением на выходе и разгрузочными отверстиями, выполненными в основном диске, сальниковое уплотнение расположено в корпусе направляющего опорного подшипника скольжения в верхнем месте выхода вала (Патент RU 92920, опубл. 10.04.2010 г.).
Известен широко используемый в практике перекачивания водных растворов вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат, включающий вертикальный центробежный насос, приводной электродвигатель, соединительную муфту, соединяющую валы насоса и электродвигателя и закрытую защитным ограждением, подводящий трубопровод (Атлас «Динамические насосы». В.В. Малюшенко, Москва, 1984 г., с. 40, лист 18, рис. 57 - насос центробежный типа В).
Однако опыт эксплуатации вышеперечисленных насосов и подобных им показывает несоответствие показателей качества современному уровню требований в части экономичности, надежности и долговечности, невозможность их использования для перекачивания специфических, загрязненных водных растворов и активных химических жидкостей, канализационных и сточных вод, в том числе сточных продуктов металлургии. В частности в известных конструкциях имеется жесткое соединение электродвигатель - насос и при превышении крутящего момента от резкого останова ротора происходит полный выход из строя насосного агрегата.
Конструкция центробежных вертикальных насосов нового поколения должна удовлетворять следующим требованиям:
повышенная надежность;
низкие эксплуатационные расходы;
высокий уровень экономичности.
Технический результат - повышение надежности работы вертикальных одноступенчатых центробежных электронасосных агрегатов.
Для достижения технического результата в вертикальном одноступенчатом центробежном электронасосном агрегате, включающем вертикальный центробежный насос, приводной электродвигатель, соединительную муфту, закрытую защитным ограждением и соединяющую валы насоса и электродвигателя, подводящий трубопровод, соединительная муфта прикреплена к насосу посредством конического стяжного элемента, а приводной конец вала насоса выполнен цилиндрическим и гладким, при этом ротор в составе насоса выполнен двух опорным, одна из опор выполнена в виде подшипника скольжения, установленного в районе ступицы рабочего колеса, а другая опора - в виде блока подшипников качения, установленного перед цилиндрическим концом вала, в рабочем колесе к выполнены отверстия для выравнивания давления и установлены два щелевых уплотнения.
Технический результат достигается принципиально новыми решениями: соединительная муфта не передает осевую нагрузку от насоса к электродвигателю, остаточная осевая сила, возникающая при работе насоса, воспринимается блоком подшипников качения, а давление, воздействующее на основной и покрывающий диск рабочего колеса, выровнено за счет установки щелевых уплотнений и отверстий для выравнивания давления.
Полезная модель поясняется чертежом, где на фиг. 1 - общий вид агрегата, на фиг. 2 - насос в разрезе.
Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат состоит из 1 - насос, 2 - электродвигатель, 3 - соединительная муфта, 4 - защитное ограждение соединительной муфты, 5 - подводящий трубопровод, 6 - входной патрубок, 7 - выходной патрубок, 8 - опорная поверхность насоса, 9 - опорная поверхность электродвигателя, 10 - корпус, 11 - крышка, 12 - рабочее колесо, 13 - вал, 14 - конический стяжной элемент, 15 - подшипник скольжения, 16 - концевое уплотнение, 17 - блок подшипников качения, 18 - щелевое уплотнение рабочего колеса, 19 - отверстия для выравнивания давления, 20 - цилиндрический конец вала.
Работа устройства осуществляется таким образом, что передача крутящего момента от электродвигателя 2 к насосу 1 ограничена крутящим моментом, на который рассчитан конический стяжной элемент 14 соединительной муфты 3, закрепленный на гладком цилиндрическом конце вала 20 насоса 1. При превышении крутящего момента, в следствие попадания в проточную часть инородного предмета или иного другого аварийного останова вращения ротора насоса 1, не происходит разрушения элементов насосного агрегата, а происходит проскальзывание конического стяжного элемента 14. Образом, конический стяжной элемент 14, закрепленный на гладком цилиндрическом конце вала 20, выполняет роль «предохранителя» при работе насосного агрегата. Это особенно актуально при перекачке загрязненных механическим мусором жидкостей, или при его (мусоре) случайном попадании в перекачиваемую среду.
Применение двухопорного ротора насоса 1 вместо одноопорного позволяет понизить вибрацию и повысить КПД. При применении предлагаемой схемы, когда одна из опор выполнена в виде подшипника скольжения 15, установленного в районе ступицы рабочего колеса 12, а другая опора - в виде блока подшипников качения 17, установленного перед цилиндрическим концом вала 20, в рабочем колесе 12 выполнены отверстия 19 для выравнивания давления и установлены два щелевых уплотнения 18, снижается амплитуда вынужденных колебаний ротора насоса, в том числе, и при попадании в поток твердых инородных тел. Гидродинамика потока в проточной части становится более ламинарной, так как малые по амплитуде колебания не возмущают поток перекачиваемой среды. При этом появляется возможность уменьшения зазора в щелевых уплотнениях 18 рабочего колеса 12, что ведет к увеличению объемного КПД насоса.
Кроме того, в составе агрегата отсутствует традиционно используемая жесткая фланцевая муфта, что существенно упрощает процедуру центровки насосного агрегата и сокращает время ее проведения. Причем также отпадает необходимость производства приводного электродвигателя со специальным устройством, воспринимающим осевую нагрузку от насоса, что в свою очередь снижает его цену и габариты. А также позволяет отказаться от радиальных и упорных подшипников скольжения электродвигателя, от станции подачи масла на подшипники электродвигателя, при этом электродвигатель переходит на экономичные необслуживаемые подшипники качения, работающие на консистентной смазке.
Таким образом, за счет разработанных в полезной модели конструктивных решений основных узлов и элементов агрегата, достигается повышение надежности и эффективности перекачивания воды, водяных растворов, нефти и нефтепродуктов, а также сходных с ними жидкостей, в том числе загрязненных сточными продуктами и растворами, по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам
Claims (1)
- Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат, включающий вертикальный центробежный насос, приводной электродвигатель, соединительную муфту, закрытую защитным ограждением и соединяющую валы насоса и электродвигателя, подводящий трубопровод, соединительная муфта прикреплена к насосу посредством конического стяжного элемента, а приводной конец вала насоса выполнен цилиндрическим и гладким, при этом ротор в составе насоса выполнен двухопорным, одна из опор выполнена в виде подшипника скольжения, установленного в районе ступицы рабочего колеса, а другая опора - в виде блока подшипников качения, установленного перед цилиндрическим концом вала, в рабочем колесе выполнены отверстия для выравнивания давления и установлены два щелевых уплотнения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019131828U RU197435U1 (ru) | 2018-11-08 | 2018-11-08 | Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019131828U RU197435U1 (ru) | 2018-11-08 | 2018-11-08 | Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU197435U1 true RU197435U1 (ru) | 2020-04-27 |
Family
ID=70415829
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019131828U RU197435U1 (ru) | 2018-11-08 | 2018-11-08 | Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU197435U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113090555A (zh) * | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 南通大通宝富风机有限公司 | 一种30万吨煤制乙二醇开工用单级压缩机 |
RU2772006C1 (ru) * | 2021-11-09 | 2022-05-16 | Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая Компания "ЛИАКОН" | Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат с самоочищающейся проточной частью |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5503520A (en) * | 1993-12-17 | 1996-04-02 | Henry Filters, Inc. | Pump for filtration systems |
RU92920U1 (ru) * | 2009-07-28 | 2010-04-10 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного И Энергетического Насосостроения" | Центробежный вертикальный насос |
CN201786685U (zh) * | 2010-09-26 | 2011-04-06 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 自带搅拌功能的液下泵 |
RU2509926C1 (ru) * | 2013-01-15 | 2014-03-20 | Открытое акционерное общество "ЭНТЕХНО" | Способ изготовления электронасосного агрегата модельного ряда и модельный ряд электронасосных агрегатов, изготовленных этим способом |
-
2018
- 2018-11-08 RU RU2019131828U patent/RU197435U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5503520A (en) * | 1993-12-17 | 1996-04-02 | Henry Filters, Inc. | Pump for filtration systems |
RU92920U1 (ru) * | 2009-07-28 | 2010-04-10 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного И Энергетического Насосостроения" | Центробежный вертикальный насос |
CN201786685U (zh) * | 2010-09-26 | 2011-04-06 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 自带搅拌功能的液下泵 |
RU2509926C1 (ru) * | 2013-01-15 | 2014-03-20 | Открытое акционерное общество "ЭНТЕХНО" | Способ изготовления электронасосного агрегата модельного ряда и модельный ряд электронасосных агрегатов, изготовленных этим способом |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
МАЛЮШЕНКО В.В. Динамические насосы. Атлас. Москва, Машиностроение, 1984, с.40, лист 18, рис.57. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113090555A (zh) * | 2021-05-10 | 2021-07-09 | 南通大通宝富风机有限公司 | 一种30万吨煤制乙二醇开工用单级压缩机 |
RU2772006C1 (ru) * | 2021-11-09 | 2022-05-16 | Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая Компания "ЛИАКОН" | Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат с самоочищающейся проточной частью |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2429584C (en) | Horizontal centrifugal pumping system | |
US10151314B2 (en) | Gear-driven flow-through pitot tube pump | |
CN109469624B (zh) | 一种高压力高转速筒型离心泵 | |
CN106089728A (zh) | 一种卧式多级离心泵 | |
CN106968909B (zh) | 江河用组合式水动力抽水泵 | |
AU2020223675A1 (en) | Pump for conveying a fluid | |
CN105351206A (zh) | 节段式多级离心泵 | |
RU197435U1 (ru) | Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат | |
CN204082560U (zh) | 原油管道输送用输油管线泵 | |
US3402670A (en) | Rubber bearing for multistage pump | |
CN111237196B (zh) | 一种两端支撑、低振动高效双吸旋壳泵 | |
RU2708480C1 (ru) | Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат | |
US2431221A (en) | Centrifugal pump | |
US2003168A (en) | Centrifugal pump | |
CN105317729A (zh) | 滑动轴承和多级离心泵 | |
CN104989673A (zh) | 卧式多级离心泵 | |
CN108533506A (zh) | 便携式液压马达直驱潜水轴流泵 | |
RU188870U1 (ru) | Горизонтальный консольный лопастной насос | |
CN206054313U (zh) | 双涡壳导流机构型多级离心泵 | |
CN108825517A (zh) | 潜水泵 | |
RU2005217C1 (ru) | Многоступенчатый осевой насос дл перекачки неоднородных сред | |
RU195473U1 (ru) | Вертикальный центробежный электронасосный агрегат со сменным проточными частями | |
CN103527496B (zh) | 长轴液下泵 | |
RU2777508C1 (ru) | Насос центробежный высоконапорный | |
CN118622721B (zh) | 一种无泄漏抽液泵 |