RU2220330C2 - Направляющий аппарат центробежного насоса - Google Patents

Направляющий аппарат центробежного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2220330C2
RU2220330C2 RU2002106562A RU2002106562A RU2220330C2 RU 2220330 C2 RU2220330 C2 RU 2220330C2 RU 2002106562 A RU2002106562 A RU 2002106562A RU 2002106562 A RU2002106562 A RU 2002106562A RU 2220330 C2 RU2220330 C2 RU 2220330C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
return
diffuser
transfer
guide
Prior art date
Application number
RU2002106562A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002106562A (ru
Inventor
А.А. Анкудинов
В.А. Васин
Ю.М. Семенов
С.Д. Циммерман
Original Assignee
ОАО "Калужский турбинный завод"
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 ОАО "Калужский турбинный завод" filed Critical ОАО "Калужский турбинный завод"
Priority to RU2002106562A priority Critical patent/RU2220330C2/ru
Publication of RU2002106562A publication Critical patent/RU2002106562A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2220330C2 publication Critical patent/RU2220330C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к гидромашиностроению, а именно к многоступенчатым центробежным насосам, преимущественно питательным насосам для тепловых и атомных электростанций. Направляющий аппарат состоит из диска, на котором размещены направляющие лопатки, образующие диффузорные каналы, непрерывно переходящие в переводные каналы, имеющие форму винтовой поверхности. Переводные каналы непрерывно переходят в обратные каналы. Для снижения гидравлических потерь путем выравнивания потока диффузорные каналы на выходе, а обратные каналы на входе соединены с переводными каналами прорезями. Изобретение направлено на повышение КПД, снижение вибрации, уменьшение габаритов и упрощение изготовления. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в многоступенчатых центробежных насосах для повышения КПД, снижения габаритов и упрощения изготовления. Наиболее целесообразно использовать изобретение в многоступенчатых насосах большой мощности, например питательных насосах для тепловых и атомных электростанций.
Известны направляющие аппараты многоступенчатых центробежных насосов (см., например, Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы: Справочное пособие. - М.: Энергоиздат, 1981. -200с.).
В таких направляющих аппаратах при течении жидкости от диффузорных каналов к обратным каналам образуются большие гидравлические потери из-за отрыва потока и неравномерного поля скоростей.
Известен радиальный лопаточный отвод многоступенчатого насоса, у которого для уменьшения потерь выполнены отверстия, сообщающие направляющие и обратные каналы. За счет выравнивания поля давления улучшаются виброакустические характеристики. (См., например, А.с. СССР 1581867, F 04 D 29/40).
Однако отверстия, сообщающие направляющие и обратные каналы, недостаточно выравнивают эпюру давления из-за резкого изменения течения в них и большого гидравлического сопротивления. Такие отверстия нетехнологичны в изготовлении.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является направляющий аппарат центробежного насоса (а. с. 202915, ЧССР, МКИ F 04 D 29/40), в котором сечение радиального участка канала от входа в него по направлению к оси вала расширяется, что позволяет повысить КПД насоса. Однако в таком направляющем аппарате при течении жидкости от диффузорных каналов к переводным каналам и от них к обратным каналам из-за резкого изменения проходных площадей и направления потока происходит его отрыв, что приводит к дополнительным потерям.
Целью изобретения является повышение КПД, снижение вибрации, уменьшение габаритов и упрощение изготовления направляющего аппарата.
Эта цель достигается тем, что переводные каналы направляющего аппарата выполнены винтовыми и имеют ось, совпадающую с осью его диска. Площадь сечения переводных каналов постоянна или непрерывно увеличивается от входа к выходу, а сечение на выходе из диффузорных каналов и сечение входа в обратные каналы соответственно совпадают с входом и выходом переводных каналов.
Для выравнивания эпюры давления диффузорные каналы на выходе, а обратные каналы на входе могут быть сообщены с переводными каналами прорезями.
Предлагаемое изобретение характеризуется следующими новыми признаками:
- переводной канал выполнен по винтовой линии;
- площадь сечения переводного канала постоянна или увеличивается от входа к выходу.
В результате наличия новых признаков направляющий аппарат приобретает новое свойство - непрерывное преобразование кинетической энергии потока в энергию давления при течении жидкости как в диффузорных, так и переводных каналах.
Таким образом, новая совокупность признаков предлагаемого технического решения и новое свойство позволяет установить, что устройство отвечает признаку "существенные отличия".
На фиг.1 представлен направляющий аппарат центробежного насоса.
На фиг.2 - вид А на фиг.1.
На фиг.3 - вид Б на фиг.1
На фиг.4 представлен направляющий аппарат, имеющий прорези.
Направляющий аппарат состоит из диска 1, направляющих лопаток 2, образующих диффузорные каналы 3, непрерывно переходящие в переводные каналы 4, имеющие форму винтовой поверхности постоянного или непрерывно увеличивающегося сечения, и далее в обратные каналы 5, образованные обратными лопатками 6, причем диффузорные и обратные каналы могут соединяться с переводными прорезями 7.
Направляющий аппарат работает следующим образом. Рабочая жидкость с центробежного колеса насоса поступает на вход диффузорных каналов 3, образованных направляющими лопатками 2 и размещенных на диске 1, из выходной части которых жидкость поступает в начальную часть переводных каналов 4, причем сечение переводных каналов выполнено таким образом, что его вход совпадает с выходным сечением диффузорных каналов, далее жидкость поступает в винтовые переводные каналы 4. Жидкость из переводных каналов 4 поступает в обратные каналы 5, образованные обратными лопатками 6. Выравнивание потока происходит благодаря перетоку части жидкости через прорези.
Таким образом, конструкция направляющего аппарата позволяет с минимальными потерями отвести жидкость от рабочего колеса насоса и подвести ее к следующему рабочему колесу. Кроме того, выполнение обратного канала в виде винтовой поверхности снижает трудоемкость изготовления и уменьшает радиальные и осевые габариты. Выбрав необходимое число каналов и величину хода винтовой поверхности переводного канала, при механической обработке фрезерованием можно получить прорези, соединяющие диффузорные и обратные каналы с переводными каналами.

Claims (2)

1. Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса, содержащий диск с направляющими и обратными лопатками, образующими диффузорные и обратные каналы, соединенные переводными каналами, отличающийся тем, что переводные каналы выполнены винтовыми и имеют ось, совпадающую с осью диска направляющего аппарата, а площадь их сечения постоянна или непрерывно увеличивается от входа к выходу, причем сечение на выходе из диффузорных каналов и сечение входа в обратные каналы соответственно совпадают с входом и выходом переводных каналов.
2. Направляющий аппарат по п.1, отличающийся тем, что диффузорные каналы на выходе, а обратные каналы на входе соединены с переводными каналами прорезями.
RU2002106562A 2002-03-14 2002-03-14 Направляющий аппарат центробежного насоса RU2220330C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002106562A RU2220330C2 (ru) 2002-03-14 2002-03-14 Направляющий аппарат центробежного насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002106562A RU2220330C2 (ru) 2002-03-14 2002-03-14 Направляющий аппарат центробежного насоса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002106562A RU2002106562A (ru) 2002-09-27
RU2220330C2 true RU2220330C2 (ru) 2003-12-27

Family

ID=32066146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002106562A RU2220330C2 (ru) 2002-03-14 2002-03-14 Направляющий аппарат центробежного насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2220330C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2676168C1 (ru) * 2018-02-14 2018-12-26 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677301C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677303C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677304C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677306C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677299C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2680777C1 (ru) * 2018-02-14 2019-02-26 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2676168C1 (ru) * 2018-02-14 2018-12-26 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677301C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677303C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677304C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677306C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677299C1 (ru) * 2018-02-14 2019-01-16 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2680777C1 (ru) * 2018-02-14 2019-02-26 Сергей Викторович Яблочко Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0011982B1 (en) Regenerative rotodynamic machines
RU2220330C2 (ru) Направляющий аппарат центробежного насоса
RU2472039C1 (ru) Конструктивный ряд вертикальных нефтяных электронасосных агрегатов
EA024660B1 (ru) Усовершенствованный насос
CN201190773Y (zh) 一种工程机械用液力变矩器叶栅
US4606700A (en) Turbodrill multistage turbine
US3694101A (en) Reentry centrifugal pump/mixers
RU165532U1 (ru) Двухзавитковый отвод центробежного насоса
RU2103555C1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
RU2093710C1 (ru) Насос погружной центробежный модульный
SU1298427A1 (ru) Центробежный насос
RU2303167C1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса для добычи нефти
DK147187B (da) Diffusor til en aksialpumpe eller halvaksialpumpe
RU2362910C1 (ru) Центробежно-вихревая ступень
WO2010062269A1 (en) Hydrodynamic torque converter
RU2212565C1 (ru) Центробежный насос с симметричным расположением рабочих колес
RU186754U1 (ru) Канальное отводящее устройство центробежного насоса
RU2263229C2 (ru) Центробежный насос с рабочим колесом двустороннего входа
RU2745095C1 (ru) Горизонтальный многоступенчатый секционный центробежный насос
RU183414U1 (ru) Выходное устройство центробежного одноступенчатого насоса
RU77651U1 (ru) Центробежно-вихревая ступень погружного насоса
SU1581867A1 (ru) Радиальный лопаточный отвод многоступенчатого насоса
CN204532839U (zh) 双相钢卧式多级泵
CN212318298U (zh) 一种旋涡泵
RU221391U1 (ru) Насос многоступенчатый

Legal Events

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

Effective date: 20110315