RU2103553C1 - Насос - Google Patents

Насос Download PDF

Info

Publication number
RU2103553C1
RU2103553C1 RU94032195A RU94032195A RU2103553C1 RU 2103553 C1 RU2103553 C1 RU 2103553C1 RU 94032195 A RU94032195 A RU 94032195A RU 94032195 A RU94032195 A RU 94032195A RU 2103553 C1 RU2103553 C1 RU 2103553C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
pump
shaft
housing
bearings
Prior art date
Application number
RU94032195A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94032195A (ru
Inventor
Ю.А. Сазонов
Т.А. Маракаев
Ю.М. Кузнецов
Р.Х. Ишмаков
Original Assignee
Научно-производственное управление акционерного общества "Оренбургнефть"
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 Научно-производственное управление акционерного общества "Оренбургнефть" filed Critical Научно-производственное управление акционерного общества "Оренбургнефть"
Priority to RU94032195A priority Critical patent/RU2103553C1/ru
Publication of RU94032195A publication Critical patent/RU94032195A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2103553C1 publication Critical patent/RU2103553C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

Использование: в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: насос содержит корпус с внутренней цилиндрической расточкой, входным и выходным каналами, разделительную пластину, торцовые крышки, вал, установленный на подшипниках, уплотнительное устройство и эксцентрично расположенный на валу ротор. Вместе с тем, между эксцентриковым валом и ротором установлены дополнительные подшипники, а уплотнительное устройство выполнено в виде эластичной оболочки, жестко закрепленной одним торцом на роторе, другим - на торцовой крышке, образуя герметичную камеру с полным исключением попадания перекачиваемой среды из насоса в окружающую среду. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к насосостроению, компрессоростроению, вакуумной технике, и может быть использовано в нефтяной, газовой к других отраслях производства.
Известен насос SU, авторское свидетельство 1616251, кл. F 04 C 23/02, 1990, содержащий корпус с внутренней цилиндрической расточкой, входным и выходным каналами, разделительную пластину, вал с эксцентрично расположенным ротором и электродвигатель с герметичным кожухом. Опорные подшипники и ротор электродвигателя работают в перекачиваемой среде, что является недостатком, вызывающим снижение показателей долговечности, безотказности и ремонта пригодности при усложненной конструкции.
Наиболее близким к изобретению, по совокупности признаков, является насос SU авторское свидетельство 1756636, кл. F 04 C 16/356, 1992, содержащий корпус c внутренней цилиндрической расточкой, входным и выходным каналами, разделительную пластину с роликом на одном торце, крышки, вал, установленный на подшипниках, уплотнительное устройство и эксцентрично расположенный на валу ротор. Недостатком данного устройства является снижение показателей надежности из-за размещения подшипников в перекачиваемой среде и наличия механического уплотнительного устройства с обязательной парой трения между вращающимся валом и неподвижной боковой крышкой. Неизбежная эмиссия (или утечка перекачиваемой среды в окружающую атмосферу) через механическое уплотнение с парой трения ограничивает функциональные возможности насоса.
Технической задачей изобретения является устранение названных недостатков путем расширения функциональных возможностей и повышения надежности.
Поставленная задача решайся тем, что в насосе содержащем корпус с внутренней цилиндрической расточкой, входным и выходным каналами, разделительную пластину, торцовые крышки, вал, установленный на подшипниках, уплотнительное устройство и эксцентрично расположенный на валу ротор, согласно изобретению между эксцентриковым валом и ротором установлены дополнительные подшипники, а уплотнительное устройство выполнено в виде эластичной, например трубчатой, оболочки, жестко закрепленной одним торцом на роторе, а другим - на торцовой крышке, образуя герметичную камеру с полным исключением попадания перекачиваемой среды из насоса в окружающую среду. Эластичная оболочка своей внутренней и наружной поверхностью опирается на пакеты прижатых друг к другу колец, размещенных соответственно внутри оболочки и снаружи с возможность радиального перемещения.
В представляемом техническом решении на двух взаимно противоположных гранях разделительной пластины закреплено по шарниру, один из которых зафиксирован в корпусе, другой - в роторе. Подученная кинематическая схема позволяет уменьшить скорости трения в звеньях механизма, работающих в перекачиваемой среде, и позволяет реализовать колебательное движение в любой точке уплотнительного устройства, исключив вращательное движение деталей самого уплотнительного устройства.
В продольных пазах ротора размещены подпружиненные шиберы, выступающие над цилиндрической поверхностью ротора о возможностью периодически входить в контакт с цилиндрической расточкой и в корпусе. На боковых поверхностях ротора выполнены кольцевые канавки, в которых размещены уплотнительные кольца, прижимающиеся к торцовым крышкам посредством сообщения кольцевых канавок с выходным каналом насоса и сообщения герметичной камеры с входным каналом. Наличие названных звеньев способствует повышению долговечности насоса за счет компенсации износа и сниженной скорости трения в зонах, где находится перекачиваемая среда.
Перечисленные существенные и отличительные признаки данного технического решения, представленные в едином комплексе, позволяют улучшить показатели надежности в части долговечности, безотказности и ремонтопригодности и с учетом исключения эмиссии способствуют расширению функциональных возможностей насоса.
На фиг. 1 изображен насос; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Насос содержит корпус 1 с внутренней цилиндрической расточкой 2, входным 3 и выходным 4 каналами, разделительную пластину 5, торцевые крышки 6,7 вал 8, установленный на подшипниках 9, уплотнительное устройство 10 и эксцентрично расположенный на валу 8 ротор 11. между эксцентриковым валом 8 и ротором 11 установлены дополнительные подшипники 12. Уплотнительное устройство 10 выполнено в виде эластичной, например трубчатой, оболочки, жестко закрепленной одним торцом на роторе 11, а другим - на торцовой крышке 6, образуя герметичную камеру 13. Эластичная оболочка 10 своей внутренней и наружной поверхностью опирается на пакеты прижатых друг к другу колец 14 и 15, размещенных соответственно внутри оболочки 10 и снаружи с возможностью радиального перемещения.
На двух взаимно противоположных гранях разделительной пластины 5 закреплены шарниры 16 и 17, одни из которых зафиксирован в корпусе 1, другой - в роторе 11. На роторе 11 выполнены продольные пазы 18, в которых размещены шиберы 19, поджатые пружинами 20. На боковых поверхностях ротора 11 выполнены кольцевые канавки 21, в которых размещены уплотнительные кольца 22, прижимающиеся к торцовым крышкам 6,7 посредством сообщения кольцевых канавок 21 с выходным каналом 4 и через отверстия 23,24 и сообщения герметичной камеры 13 с входным каналом 3 через отверстия 25,26.
При работе насоса вращающимся (по часовой стрелке) эксцентриковым валом 8 ротор 11 вовлекается в колебательное движение. Шарнирно закрепленная разделительная пластина 5 и дополнительные подшипники 12 удерживают ротор 11 от проворота вокруг оси вала 8. Линия контакта, цилиндрической поверхности ротора 11 с цилиндрической расточкой 2 в корпусе 1, перемещается по направление вращения вала 8 и разделяет две образовавшиеся полости. Одна из полостей, разграниченных названной линией контакта и разделительной пластиной 5, сообщается с входным каналом 3, другая полость выходным каналом 4. За счет изменения объемов полостей формируется поток перекачиваемой среды в направлении из канала 3 в канал 4.
Торцевая часть эластичного уплотнительного устройства 10, закрепленная на роторе 11, повторяет движение ротора 11. Остальные участки эластичной оболочки 10 совершают аналогичные движение, но радиальное смещение в отдельных точках уменьшается до нуля по мере приближения к торцу оболочки 10, закрепленному на торцовой крышке 6. Поскольку образованная герметичная камера 13 не имеет сообщения с окружающей средой с иным давлением, возникают силы, обусловленные перепадом давления. Эти силы, стремящиеся деформировать оболочку 10 в радиальном направлении, воспринимаются пакетами колец 14 и 15. Выдавливание эластичной оболочки исключается за счет прижатия колец друг к другу в каждом из пакетов 14 или 15. За счет соответствующего подбора диаметров колец 14,15 обеспечивается возможность их радиального перемещения и проскальзывания друг относительно друга в каждом из пакетов (14 или 15).
Фиксация разделительной пластины 5 между корпусом 1 и ротором 11 посредством шарниров 16 и 1? обеспечивает возвратно-поворотное движение самой пластины 5 вокруг оси шарнира 16. По сравнению с аналогами скорость трения в звеньях заявляемого насоса уменьшена за счет изменения кинематической схемы.
Подпружиненные шиберы 19 периодически входят в контакт с цилиндрической расточкой 2 в корпусе 1, препятствуя обратному перетоку среды из выходного канала 4 во входной канал 3. Высота выступа шибера 19 над поверхностью ротора 11 такова, что в каждый момент времени хотя бы один шибер находится в контакте с расточкой 2 корпуса 1 с учетом припуска на износ.
Уплотнительные кольца 22 в канавках 21 при работе поджаты к торцовым крышкам 6 и 7 за счет перепада давления, обусловленного сообщением канавок 21 с выходным каналом 4 через отверстия 23, 24 и сообщением герметичной камеры 13 с входным каналом 3 через отверстия 25,26. При колебательном движении происходит самопритирание рабочих поверхностей колец 22 к торцовым крышкам 6 и 7, что также способствует улучшению показателей долговечности, безотказности и ремонтопригодности.
В данной конструкции все опорные подшипники 9,12 в отличие от аналогов изолированы от перекачиваемой среды и смазываются маслом при давлении окружающей среды.
Таким образом данное техническое решение, представляет собой единый комплекс, где все узлы и детали во взаимной связи имеют исполнение, которое способствует повышению надежности и расширению функциональных возможностей насоса за счет его перехода в разряд герметичных насосов при более простой конструкции.

Claims (4)

1. Насос, содержащий корпус с внутренней цилиндрической расточкой, входным и выходным каналами, разделительную пластину, торцевые крышки, вал, установленный на подшипниках, уплотнительное устройство и эксцентрично расположенный на валу ротор, отличающийся тем, что между эксцентриковым валом и ротором установлены дополнительные подшипники, а уплотнительное устройство выполнено в виде эластичной, например трубчатой, оболочки, жестко закрепленной одним торцом на роторе, другим на торцевой крышке, образуя герметичную камеру, причем эластичная оболочка своей внутренней и наружной поверхностью опирается на пакеты прижатых друг к другу колец, размещенных соответственно внутри оболочки и снаружи с возможностью радиального перемещения.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что на двух взаимно противоположных гранях разделительной пластины закреплено по шарниру, один из которых зафиксирован в корпусе, другой в роторе.
3. Насос по п.1, отличающийся тем, что на роторе выполнены продольные пазы, в которых размещены подпружиненные шиберы, выступающие над цилиндрической поверхностью ротора с возможностью периодически входить в контакт с цилиндрической расточкой в корпусе.
4. Насос по п.1, отличающийся тем, что на боковых поверхностях ротора выполнены кольцевые канавки, в которых размещены уплотнительные кольца, прижимающиеся к торцевым крышкам посредством сообщения кольцевых канавок с выходным каналом и сообщения герметичной камеры с выходным каналом.
RU94032195A 1994-08-31 1994-08-31 Насос RU2103553C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94032195A RU2103553C1 (ru) 1994-08-31 1994-08-31 Насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94032195A RU2103553C1 (ru) 1994-08-31 1994-08-31 Насос

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94032195A RU94032195A (ru) 1996-06-20
RU2103553C1 true RU2103553C1 (ru) 1998-01-27

Family

ID=20160212

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94032195A RU2103553C1 (ru) 1994-08-31 1994-08-31 Насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2103553C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008014688A1 (fr) * 2006-07-26 2008-02-07 Xiaoying Yun Compresseur à piston rotatif
CN101490421B (zh) * 2006-07-26 2011-03-23 云晓璎 转子压缩机
RU2484292C2 (ru) * 2010-10-20 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Роторный топливный насос высокого давления для аккумуляторных топливоподающих систем

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008014688A1 (fr) * 2006-07-26 2008-02-07 Xiaoying Yun Compresseur à piston rotatif
CN101490421B (zh) * 2006-07-26 2011-03-23 云晓璎 转子压缩机
US8075292B2 (en) 2006-07-26 2011-12-13 Wan Hiu Ying Eccentric rotor compressor
RU2484292C2 (ru) * 2010-10-20 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Роторный топливный насос высокого давления для аккумуляторных топливоподающих систем

Also Published As

Publication number Publication date
RU94032195A (ru) 1996-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3994636A (en) Axial compliance means with radial sealing for scroll-type apparatus
KR100301327B1 (ko) 스크롤 콤프레사용 올덤 커플링
US4303379A (en) Scroll-type compressor with reduced housing radius
US4437820A (en) Scroll type fluid compressor unit with axial end surface sealing means
US4561832A (en) Lubricating mechanism for a scroll-type fluid displacement apparatus
KR890013351A (ko) 스크롤형 압축기
KR870000927B1 (ko) 스크롤형 유체기계
JP6674448B2 (ja) 偏心駆動ベーンを備えた真空ポンプ(偏心ポンプ設計)
EP1553301B1 (en) Vane type vacuum pump
RU2103553C1 (ru) Насос
KR20180080885A (ko) 로터리 압축기
US3946617A (en) Motion translation mechanism
EP0058456A1 (en) A rotating vane-pump or -motor
KR20000048834A (ko) 수평형 스크로울 컴프레서
KR0132990Y1 (ko) 로터리 압축기의 압축장치
JPH0874754A (ja) スクロール型圧縮機
US4080114A (en) Oscillating positive displacement machine
JP2000073969A (ja) スクロール式流体機械
US20030145835A1 (en) Drive shaft seal for gasoline direct injection pump
US3416460A (en) Fluid handling device including endwalls on a trochoid curved body
JPS6332997B2 (ru)
CN217874163U (zh) 一种可调柔性接触式汽密封环
JP2004293639A (ja) 軸封装置
JP2820137B2 (ja) スクロール気体圧縮機
JPH09310689A (ja) スクロール型圧縮機