RU2202051C2 - Шнекоцентробежный насос - Google Patents

Шнекоцентробежный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2202051C2
RU2202051C2 RU2000126606/06A RU2000126606A RU2202051C2 RU 2202051 C2 RU2202051 C2 RU 2202051C2 RU 2000126606/06 A RU2000126606/06 A RU 2000126606/06A RU 2000126606 A RU2000126606 A RU 2000126606A RU 2202051 C2 RU2202051 C2 RU 2202051C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
channels
screw
centrifugal
holes
Prior art date
Application number
RU2000126606/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000126606A (ru
Inventor
Н.Н. Краховецкий
Г.Н. Мурзиков
В.С. Селифонов
В.Е. Токарев
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "Интэп"
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 предприятие "Интэп" filed Critical Научно-производственное предприятие "Интэп"
Priority to RU2000126606/06A priority Critical patent/RU2202051C2/ru
Publication of RU2000126606A publication Critical patent/RU2000126606A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2202051C2 publication Critical patent/RU2202051C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области насосостроения. Шнекоцентробежный насос состоит из корпуса, неподвижных направляющих аппаратов, шнекового преднасоса и центробежных колес, имеющих втулки и диски. В дисках вблизи втулки выполнены сквозные отверстия, а с обеих сторон - каналы, равномерно распределенные по окружности. Центробежные колеса выполнены закрытыми, а каналы - прямоугольными. Вход в каналы выполнен остронаправленным. Верхняя кромка каналов направлена по касательной к внутренней поверхности полости насоса перед колесами. Сквозные отверстия на дисках колес, предназначенных для перетекания жидкости на другую сторону колес, выполнены под углом 45...60o к продольной оси ротора и направлены в противоположную сторону их вращения. Вход в направляющие аппараты выполнен закругленным (плавным). На валу ротора со стороны привода установлена уплотняющая манжета. Полость перед манжетой соединена с полоcтью между шнековым преднасосом и первой ступенью насоса. В межканальном объеме колеса выполнены выборки материала. Изобретение направлено на повышение основных параметров и характеристик насоса, совершенствование его конструкции. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано в различных областях промышленности (химическая, пищевая, коммунальное хозяйство, строительство, пожаротушение и т.п.), особенно в тех случаях, когда требуется подача жидкости с твердыми включениями.
Известны технические решения по традиционным шнекоцентробежным насосам (Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочное пособие. - М.: Энергоиздат, 1981, с. 95, рис. 5.35), а также шнекоцентробежный насос по патенту 2094660 от 27.10.97 г.).
Последнее техническое решение является наиболее близким к предлагаемому шнекоцентробежному насосу. В корпусе этого насоса установлены неподвижные направляющие аппараты и подвижно на подшипниках ротор, который включает шнековый преднасос и центробежные колеса, состоящие из втулки и дисков, в которых вблизи втулки выполнены сквозные отверстия, а с обеих сторон выполнены каналы, равномерно распределенные по окружности.
Недостатком этого насоса, как показали проведенные экспериментальные исследования, являются относительно низкий к.п.д. и высокие требования к изготовлению отдельных элементов насоса и сборки в целом, а также его доводка и эксплуатация.
Повышению к.п.д. и упрощению конструкции насоса (увеличение зазора между корпусом и рабочими колесами) способствуют крышки, которыми закрыты колеса, а также выполнение каналов прямоугольной формы. Последние при этом выполнены остронаправленными: верхняя кромка выполнена по касательной к внутренней поверхности полости насоса перед колесами, а их ширина и высота соответствуют заданному расходу, приходящему на один канал колеса.
Сквозные отверстия на дисках колес выполнены под углом 45...60o к продольной оси ротора насоса.
Для уменьшения потерь энергии при входе в направляющий аппарат последний выполнен с закругленными (плавными) входами.
В целях повышения работоспособности насоса в целом и уплотняющего элемента (манжеты) полость перед манжетой сообщена со входом в полость между первой ступенью насоса и шнековым преднасосом (шнеком).
В межканальном объеме колеса насоса выполнены выборки материала, цель которых снизить вес рабочего колеса и "спрятать" внутрь колеса под крышки выборку материала, которую делают при балансировки ротора насоса.
Как показали проведенные нами экспериментальные исследования, указанные технические решения позволили увеличить расход жидкости (воды) через насос до 25%, поднять его к.п.д. до 0,65...0,7 по сравнению с насосом, выполненным по патенту 2094660, в тех же габаритах.
На фиг. 1 изображен шнекоцентробежный насос; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1, где в левой верхней части изображен поперечный разрез насоса по рабочему колесу, а в нижней части - по направляющему аппарату, правая часть отображает вид на насос со стороны его привода. На фиг.3 представлена конструктивная схема выполнения каналов 9.
Шнекоцентробежный насос содержит разъемный корпус 1, рабочие колоса 2, шнековый преднасос 3, установленный на одном валу 4 с центробежными колесами 2, которые закрыты крышками 5. Колеса 2 имеют втулку 6 и диски 7, в которых вблизи втулки выполнены сквозные отверстия под углом 45...60o к продольной оси ротора, при этом вход направлен в противоположную сторону его вращения. В диске с обеих сторон выполнены прямоугольные каналы 9, верхняя кромка которых направлена по касательной к внутренней поверхности полости 10, а его ширина и высота соответствуют заданному расходу, приходящему на один канал насоса.
Входы 11 направляющего аппарата 12 выполнены закругленными (плавный вход).
На валу 4 ротора насоса перед подшипником со стороны привода установлена уплотняющая манжета 14, полость 15 перед которой с помощью магистрали 16 соединена со входом в полость 17 между первой ступенью насоса и шнековым преднасосом 3.
В теле рабочего колеса 2 (межканальном объеме) выполнены выборки 18.
Предлагаемый насос работает следующим образом.
При вращении вала 4 ротора насоса жидкость по всасывающей магистрали поступает в шнековый преднасос 3, который обеспечивает высокие антикавитационные качества насоса. После шнека жидкость поступает в передние и через сквозные (перепускные) отверстия в задние каналы первого рабочего колеса 2. Затем жидкость поступает в направляющий аппарат 12, а оттуда на вход во второе рабочее колесо и т.д. После последней ступени (в данном случае на фиг. 1, 2 представлен 2-ступенчатый насос) жидкость поступает в конический диффузор 19 и далее в напорную магистраль.
Принципиально по данной схеме может быть выполнен многоступенчатый шнекоцентробежный насос, при этом ступени между собой идентичны.
В целом по данному техническому решению может быть выполнена относительно простая конструкция шнекоцентробежного насоса с относительно высокими техническими характеристиками.

Claims (5)

1. Шнекоцентробежный насос, содержащий корпус, установленные в нем направляющие аппараты и подвижно на подшипниках ротор, включающий шнековый преднасос и центробежные колеса, имеющие втулки и диски, в которых вблизи втулки выполнены сквозные отверстия, с обеих сторон - каналы, равномерно распределенные по окружности, отличающийся тем, что центробежные колеса выполнены закрытыми, а каналы - прямоугольными, при этом вход в них выполнен остронаправленным: верхняя кромка выполнена по касательной к внутренней поверхности полости насоса перед колесами, а его ширина и высота соответствуют заданному расходу, приходящему на один канал колеса.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что сквозные отверстия на дисках колес выполнены под углом 45...60o к продольной оси ротора, при этом вход направлен в противоположную сторону его вращения.
3. Насос по п.1, отличающийся тем, что вход в направляющие аппараты выполнен закругленным (плавным).
4. Насос по п.1, отличающийся тем, что на валу ротора со стороны привода установлена уплотняющая манжета, полость перед которой со стороны последней ступени насоса сообщена со входом в полость между первой ступенью насоса и шнеком.
5. Насос по п.1, отличающийся тем, что в межканальном объеме колеса выполнены выборки материала.
RU2000126606/06A 2000-10-25 2000-10-25 Шнекоцентробежный насос RU2202051C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126606/06A RU2202051C2 (ru) 2000-10-25 2000-10-25 Шнекоцентробежный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126606/06A RU2202051C2 (ru) 2000-10-25 2000-10-25 Шнекоцентробежный насос

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000126606A RU2000126606A (ru) 2002-09-10
RU2202051C2 true RU2202051C2 (ru) 2003-04-10

Family

ID=20241313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126606/06A RU2202051C2 (ru) 2000-10-25 2000-10-25 Шнекоцентробежный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2202051C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9982683B2 (en) 2014-12-29 2018-05-29 Boulden Company, Inc. Bushing seal for use in a pump

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9982683B2 (en) 2014-12-29 2018-05-29 Boulden Company, Inc. Bushing seal for use in a pump

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3265001A (en) Centrifugal pump
CA2013132A1 (en) Pump for and method of separating gas from a fluid to be pumped
KR102331645B1 (ko) 터보 압축기
RU2202051C2 (ru) Шнекоцентробежный насос
JPH06207592A (ja) ポンプハウジング装置
RU2352820C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
US20130287558A1 (en) Low flow-high pressure centrifugal pump
RU2094660C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
JP2004515696A (ja) フィードポンプ
KR100320288B1 (ko) 전주류형펌프
RU2093710C1 (ru) Насос погружной центробежный модульный
RU2252337C2 (ru) Шнекоцентробежный насос
CN217206893U (zh) 双进口导叶和蜗壳组合式轴向剖分多级离心泵
WO2019043730A1 (en) IMPELLER
KR200216272Y1 (ko) 원심형 다단 고압급수펌프
CN205446169U (zh) 一种高效水泵
RU77651U1 (ru) Центробежно-вихревая ступень погружного насоса
US6398494B1 (en) Centrifugal pump impeller
CN113217398A (zh) 双进口导叶和蜗壳组合式轴向剖分多级离心泵
CN215486611U (zh) 水平中开轴向剖分首级双吸七级离心泵
JPH05321867A (ja) 混流羽根と遠心羽根を一体化した複合インペラー
CN208763906U (zh) 一种多相流泵
RU2391563C1 (ru) Центробежный насос
SU1038597A1 (ru) Герметичный центробежный электронасос
RU2123590C1 (ru) Газовый сепаратор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031026