RU225498U1 - Насос погружной фекальный - Google Patents

Насос погружной фекальный Download PDF

Info

Publication number
RU225498U1
RU225498U1 RU2024103644U RU2024103644U RU225498U1 RU 225498 U1 RU225498 U1 RU 225498U1 RU 2024103644 U RU2024103644 U RU 2024103644U RU 2024103644 U RU2024103644 U RU 2024103644U RU 225498 U1 RU225498 U1 RU 225498U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
submersible
pump
electric motor
housing
oil chamber
Prior art date
Application number
RU2024103644U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Алексеевич Дубин
Original Assignee
Олег Алексеевич Дубин
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Алексеевич Дубин filed Critical Олег Алексеевич Дубин
Application granted granted Critical
Publication of RU225498U1 publication Critical patent/RU225498U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к центробежным насосам или спирально-центробежным насосам, а также к насосным установкам или системам для работы в погружном состоянии. Технический результат достигается тем, что насос погружной фекальный выполнен в виде моноблочного устройства вертикального погружения, включающий спиральный корпус, содержащий рабочее колесо, масляную камеру и корпус электродвигателя, причем спиральный корпус насоса, масляная камера и корпус электродвигателя выполнены из коррозионно-стойкого металла, между спиральным корпусом и рабочим колесом смонтировано щелевое кольцо, выполненное из коррозионно-стойкого материала, при этом устройство содержит торцовое уплотнение, выполненное из материала с твердостью 75-95 HRA, датчик влажности в масляной камере, термодатчик подшипников и термодатчик в обмотке статора электродвигателя, а также рубашку охлаждения, смонтированную на корпус электродвигателя. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к центробежным насосам или спирально-центробежным насосам, а также к насосным установкам или системам для работы в погружном состоянии.
Известен погружной насос с электрическим приводом содержащий электродвигатель с сердечником магнитопровода, ротором и передним и задним подшипниковыми щитами, расположенный в герметичном кожухе, выполненном из листового материала, и насос с рабочим колесом, расположенный в насосном корпусе, соединенном с кожухом электродвигателя с помощью хомута, отличающийся тем, что электронасос снабжен наружным корпусом, образующим рубашку охлаждения электродвигателя, на сердечнике магнитопровода закреплены цельнотянутые оправки, а подшипниковые щиты выполнены из листового материала методом вытяжки и запрессованы в оправки со стороны их торцов [RU 2008106722 (А), опубл. 27.08.2009].
Недостатком аналога недостаточная надежность устройства, обусловленная наличием корпуса из коррозионно-го материала, что может привести к повреждению корпуса электродвигателя и преждевременному выходу из строя всего устройства.
Также известен вертикальный канализационный насос включающий корпус насоса и водозаборник, отличающийся тем, что: одна сторона корпуса насоса снабжена канализационным каналом, передний конец канализационного канала снабжен фильтрацией, которая может блокировать крупногабаритные отходы, внутренняя часть канализационного канала снабжена дробильной конструкцией, которая предотвращает попадание отходов в устройство, верхняя часть корпуса насоса снабжена фиксированным узлом, который обеспечивает стабильное использование конструкций устройства [CN 213775726 (U), опубл. 23.07.2021].
Недостатком данного аналога является недостаточное охлаждение электродвигателя, связанное с отсутствием охлаждающей рубашки, что может привести к перегреву электродвигателя и преждевременному выходу из строя всего устройства
Также известен двухступенчатый погружной канализационный насос высокой грузоподъемности, полезная модель которого раскрывает двухступенчатый погружной канализационный насос большой грузоподъемности, отличающийся тем, что насос содержит нижний корпус насоса, нижнее рабочее колесо, верхний корпус насоса, верхнее рабочее колесо, крышку насоса, корпус двигателя, односторонний клапан впуска воздуха и манометр давления, в котором нижний корпус насоса, верхний корпус насоса, крышка насоса и корпус двигателя последовательно соединены снизу вверх; нижний корпус насоса содержит множество пространственных направляющих лопаток, а верхний корпус насоса содержит множество радиальных направляющих лопаток; крышка насоса и нижнее гнездо подшипника образуют масляную камеру, и в масляную камеру впрыскивается определенное количество механического масла; корпус двигателя, нижнее гнездо подшипника и верхнее гнездо подшипника образуют полость двигателя. Полезная модель раскрывает применение конструкции двухступенчатого насоса, расширила область подъема незаметно загрязненного насоса за счет применения двойного механического уплотнения, повысила надежность уплотнения подшипника и безопасность двигателя, камера двигателя заполняется сухим азотом высокого давления, что еще больше повысило безопасность двигателя [CN 212838412 (U), опубл. 30.03.2021].
Недостатком данного аналога является отсутствие датчиков контроля систем устройства, а именно датчиков температуры, например в обмотке электродвигателя, что затрудняет своевременный контроль за появлением неисправностей и может привести к преждевременному выходу из строя всего устройства.
Наиболее близким техническим решением является вертикальный канализационный насос из нержавеющей стали, полезная модель которого относится к вертикальному из нержавеющей стали дренажному насосу для сточных вод, который включает в корпусе насос, отличающемуся тем, что в верхней части корпуса насоса крепится с помощью приводного двигателя, приводной двигатель имеет трехфазный двигатель, на нижней части корпуса насоса с проточной камеры, в верхней части корпуса насоса крепится с помощью распределительной коробки, связь между корпусе насоса и распределительную коробку фиксируется уплотнителем, а в верхней части распределительной коробки фиксируется с помощью кабеля. На одном конце кабеля закреплена панель переключателей, корпус насоса закреплен с приводным двигателем внутри соответствующих компонентов канализации, компоненты канализации, включая два уплотнительных подшипника, камеру для хранения масла, два уплотнения, рабочее колесо и ряд лопаток и ряд лопаток, указанная камера для хранения масла открыта в середине корпуса насоса, соответствующего приводному двигателю, указанная камера для хранения масла закреплена уплотнительным кольцом на верхнем конце и нижнем конце указанной камеры для хранения масла, верхний конец одного из указанных уплотнительных колец и нижний конец другого из указанных уплотнительных колец закреплены уплотнительным подшипником, поверхности обоих указанных уплотнительных подшипников закреплены уплотнительным подшипников, и поверхности обоих указанных уплотнительных подшипников закреплены уплотнительными подшипниками. Поверхность обоих указанных уплотнительных подшипников неподвижно соединена с внутренней частью корпуса насоса, средняя часть обоих указанных уплотнительных подшипников вращательно соединена с приводным валом приводного двигателя, указанное рабочее колесо неподвижно соединено с приводным валом приводного двигателя, поверхность указанного рабочего колеса неподвижно снабжена рядом лопастей, ряд указанных лопастей наклонены, а указанные лопасти и рабочее колесо неподвижно снабжены рядом лопастей. Лопасти и рабочее колесо изготовлены из нержавеющей стали, указанная панель переключателей неподвижно снабжена переключателем приводного двигателя на поверхности указанной панели переключателей, а указанный приводной двигатель электрически подключен к источнику питания через переключатель приводного двигателя [CN 214366764 (U), опубл. 08.10.2021].
Недостатком наиболее близкого технического решения является недостаточный контроль за температурой работающего электродвигателя, а также отсутствие дополнительного охлаждающего устройства, что может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя всего устройства.
Технической проблемой, решаемой полезной моделью, является устранение недостатков аналогов.
Задача полезной модели - повышение надежности насоса погружного фекального.
Технический результат полезной модели заключается в повышении надежности насоса погружного фекального.
Указанный технический результат достигается тем, что насос погружной фекальный выполнен в виде моноблочного устройства вертикального погружения, включающий спиральный корпус, содержащий рабочее колесо, масляную камеру и корпус электродвигателя, причем спиральный корпус насоса, масляная камера и корпус электродвигателя выполнены из коррозионно--стойкого металла, между спиральным корпусом и рабочим колесом смонтировано щелевое кольцо, выполненное из коррозионно--стойкого материала, при этом устройство содержит торцовое уплотнение, выполненное из материала с твердостью 75-95 HRA, датчик влажности в масляной камере, термодатчик подшипников и термодатчик в обмотке статора электродвигателя, а также рубашку охлаждения, смонтированную на корпус электродвигателя.
В частности, спиральный корпус насоса, масляная камера, корпус электродвигателя и щелевое кольцо выполнены из коррозионно-стойкого металла, например из легированного коррозионно--стойкого чугуна.
В частности, торцовое уплотнение может быть выполнено из карбида кремния, например с твердостью 90 HRA.
В частности, торцовое уплотнение может быть выполнено из карбида вольфрама, например с твердостью 90 HRA.
В частности, устройство содержит датчик влажности, расположенный в масляной камере.
В частности, устройство содержит термодатчики в подшипниках.
В частности, устройство содержит термодатчики, смонтированные в обмотку статора электродвигателя.
В частности, устройство содержит охлаждающую рубашку.
В частности, рабочее колесо устройства может быть двухканального типа.
В частности, рабочее колесо устройства может быть вихревого типа.
В частности, электродвигатель устройства выполнен трехфазным асинхронным с короткозамкнутым ротором.
В частности, устройство содержит подставку.
В частности, устройство содержит поплавковый выключатель.
Таким образом исполнение спирального корпуса насоса, масляной камеры, корпуса электродвигателя и щелевого кольца из коррозионно-стойкого материала, наличие торцового уплотнения сильфонного типа, которое выполнено из материала с твердостью 75-95 HRA, наличие датчика влажности в масляной камере, наличие термодатчика подшипников и термодатчика в обмотке статора электродвигателя, а также охлаждающей рубашки, которая смонтирована на корпус электродвигателя обеспечивают повышение надежности насоса погружного фекального.
Предложенная полезная модель иллюстрируется схемой.
На фиг. 1 показано поперечное сечение насоса погружного фекального
На фиг. 2 показано поперечное сечение насоса погружного фекального с охлаждающей рубашкой
На фигурах обозначено:
На фигурах обозначено: 1 - корпус, 2 - колесо рабочее, 3 - масляная камера, 4 - электродвигатель, 5 - щелевое кольцо, 6 - торцовое уплотнение, 7 - датчик влажности, 8 - термодатчик, 9 - подшипник, 10 - рубашка охлаждения, 11 - подставка, 12 - поплавковый выключатель
Насос погружной фекальный (фиг. 1) выполнен в виде моноблочного устройства вертикального погружения, включающий спиральный корпус 1, содержащий рабочее колесо 2, масляную камеру 3 и корпус электродвигателя 4, причем спиральный корпус 1 насоса, масляная камера 3 и корпус электродвигателя 4 выполнены из коррозионно-стойкого металла, между спиральным корпусом 1 и рабочим колесом 2 смонтировано щелевое кольцо 5, выполненное из коррозионно-стойкого материала, при этом устройство содержит торцовое уплотнение 6 сильфонного типа, выполненное из материала с твердостью 75-95 HRA, датчик влажности 7 в масляной камере 3, термодатчик 8 подшипников 9 и термодатчик 8 в обмотке статора электродвигателя 4, а также рубашку охлаждения 10, смонтированную на корпус электродвигателя 4.
Устройство содержит спиральный корпус 1 насоса, масляную камеру 3 и корпус электродвигателя 4, которые выполнены из коррозионно-стойкого металла, что позволяет устройству оставаться герметичным и обеспечивает сохранность внутренних элементов насоса, что обеспечивает надежность работы насоса в течение длительного срока эксплуатации.
Спиральный корпус 1 насоса, масляная камера 3 и корпус электродвигателя 4 выполнены из коррозионно-стойкого металла, например из легированного чугуна. Помимо устойчивости к коррозии, чугун обладает высокими антивибрационными свойствами и большим удельным весом, что делает устройство устойчивым к опрокидыванию, что дополнительно влияет на надежность конструкции.
Устройство содержит щелевое кольцо 5, выполненное из коррозионно-стойкого металла, что обеспечивает высокий коэффициент полезного действия (к.п.д.) устройства и не требует частой замены, что влияет на надежность всего устройства.
Щелевое кольцо 5 выполнено из коррозионно-стойкого металла, например легированного чугуна, что необходимо для герметизации щелевого уплотнения, так как увеличение зазора в щелевом уплотнении приводит к снижению к.п.д. устройства. Использование щелевого кольца 5 из чугуна, ввиду высоких коррозионно-стойких показателей и прочности обеспечивает стабильную и продолжительную работу, что дополнительно повышает надежность всего устройства.
Устройство содержит торцовое уплотнение 6 сильфонного типа, применение которого способствует обеспечению герметичности насоса в месте прохождения вала электродвигателя 4 через нижнюю крышку корпуса электродвигателя 4, что обеспечивает улучшение надежности работы насоса.
Торцовое уплотнение 6 выполнено из материала с твердостью 75-95 HRA, что обусловлено необходимостью работы при больших нагрузках. Использование материалов с высокими показателями твердости повышают период эксплуатации и обеспечивают надежную эксплуатацию на весь срок службы насоса.
Торцовое уплотнение 6 может быть выполнено из карбида кремния или карбида вольфрама, например с твердостью 90 HRA, имеющих высокие показатели износостойкости, что обеспечивает долговечное, надежное и герметичное соединение при прохождении вала электродвигателя 4 через нижнюю крышку корпуса электродвигателя 4, что дополнительно влияет на надежность всего устройства.
Устройство содержит датчик влажности 7, расположенный в масляной камере 3 обеспечивающий отключение электродвигателя 4 в случае попадания влаги сверх нормы в масляную камеру 3 устройства, что обеспечивает повышение надежности насоса.
Устройство содержит термодатчики 8 в подшипниках 9, необходимые для контроля температуры подшипников 9, что является главным индикатором состояния подшипников 9. Возможность контроля состояния подшипников 9 позволяет своевременно реагировать на неисправности и тем самым обеспечивать поддержание надежной работы устройства.
Устройство содержит термодатчики 8, смонтированные в обмотку статора электродвигателя 4, необходимые для защиты насоса и своевременного отключения от сети при возникновении аварийных режимов нагрева обмотки, что позволяет увеличить срок службы устройства и повысить надежность его эксплуатации.
Устройство содержит охлаждающую рубашку 10 (фиг. 2), необходимую для принудительного охлаждения электродвигателя 4, если насос расположен, например в резервуаре с пониженным уровнем воды (долгое время находится вне перекачиваемой жидкости), в связи с чем может перегреваться. Наличие охлаждающей рубашки 10 предотвращает перегрев электродвигателя 4 насоса, что существенно улучшает надежность всего устройства.
Рабочее колесо 2 устройства может быть двухканального типа, имеющий высокие показатели по напору и высокий к.п.д., что способствует сохранению ресурса элементов насоса, что дополнительно улучшает надежность всего устройства.
Рабочее колесо 2 устройства может быть вихревого типа, имеющего высокую устойчивость к засорению и высокую износостойкость. Использование данного типа рабочего колеса 2 позволяет избегать частых засоров, которые часто приводят к поломкам насоса, и тем самым улучшить надежность всего устройства.
Электродвигатель 4 устройства выполнен трехфазным асинхронным с короткозамкнутым ротором, что, благодаря простоте конструкции, низкой стоимости, высокой надежности и универсальности, обеспечивает дополнительное улучшение надежности всего устройства.
Устройство содержит подставку 11, необходимую для устойчивого положения насоса и предотвращения опрокидывания и преждевременного выхода из строя, что дополнительно повышает надежность насоса.
Устройство содержит поплавковый выключатель 12, необходимый для автоматизации работы насоса по уровню жидкости в резервуаре и предотвращающий устройство от «сухого хода», что может привести к поломке устройства, тем самым наличие поплавкового выключателя дополнительно увеличивает надежность насоса погружного фекального.
Таким образом исполнение спирального корпуса 1 насоса, масляной камеры 3, корпуса электродвигателя 4 и щелевого кольца 5 из коррозионно-стойкого материала, наличие торцового уплотнения 6 сильфонного типа, которое выполнено из материала с твердостью 75-95 HRA, наличие датчика влажности 7 в масляной камере 3, наличие термо датчика 8 подшипников 9 и термодатчика 8 в обмотке статора электродвигателя 4, а также охлаждающей рубашки 10, которая смонтирована на корпус электродвигателя 4 обеспечивают повышение надежности насоса погружного фекального.
Примеры реализации.
Первый пример реализации.
Насос погружной фекальный выполнен в виде моноблочного устройства вертикального погружения, включающий спиральный корпус 1, содержащий рабочее колесо двухканального типа 2, масляную камеру 3 и корпус трехфазного асинхронного электродвигателя 4 с короткозамкнутым ротором, причем спиральный корпус 1 насоса, масляная камера 3 и корпус электродвигателя 4 выполнены из чугуна, между спиральным корпусом 1 и рабочим колесом 2 смонтировано щелевое кольцо 5, выполненное из чугуна, при этом устройство содержит торцовое уплотнение 6 сильфонного типа, выполненное из карбида кремния с твердостью 95 HRA, датчик влажности 7 в масляной камере 3, термо датчик 8 подшипников 9 и термо датчик 8 в обмотке статора электродвигателя 4, а также рубашку охлаждения 10, смонтированную на корпус электродвигателя 4.
Реализованная конструкция на 30% увеличивает надежность насоса погружного фекального.
Второй пример реализации.
Насос погружной фекальный выполнен в виде моноблочного устройства вертикального погружения, включающий спиральный корпус 1, содержащий рабочее колесо вихревого типа 2, масляную камеру 3 и корпус трехфазного асинхронного электродвигателя 4 с короткозамкнутым ротором, причем спиральный корпус 1 насоса, масляная камера 3 и корпус электродвигателя 4 выполнены из чугуна, между спиральным корпусом 1 и рабочим колесом 2 смонтировано щелевое кольцо 5, выполненное из чугуна, при этом устройство содержит торцовое уплотнение 6 сильфонного типа, выполненное из карбида кремния с твердостью 85 HRA, датчик влажности 7 в масляной камере 3, термодатчик 8 подшипников 9 и термо датчик 8 в обмотке статора электродвигателя 4, а также рубашку охлаждения 10, смонтированную на корпус электродвигателя 4.
Реализованная конструкция на 25% увеличивает надежность насоса погружного фекального.
Третий пример реализации.
Насос погружной фекальный выполнен в виде моноблочного устройства вертикального погружения, включающий спиральный корпус 1, содержащий рабочее колесо вихревого типа 2, масляную камеру 3 и корпус трехфазного асинхронного электродвигателя 4 с короткозамкнутым ротором, причем спиральный корпус 1 насоса, масляная камера 3 и корпус электродвигателя 4 выполнены из чугуна, между спиральным корпусом 1 и рабочим колесом 2 смонтировано щелевое кольцо 5, выполненное из чугуна, при этом устройство содержит торцовое уплотнение 6 сильфонного типа, выполненное из карбида кремния и карбида вольфрама с твердостью 75 HRA, датчик влажности 7 в масляной камере 3, термодатчик 8 подшипников 9 и термо датчик 8 в обмотке статора электродвигателя 4, а также рубашку охлаждения 10, смонтированную на корпус электродвигателя 4.
Реализованная конструкция на 20% увеличивает надежность насоса погружного фекального.
Таким образом, полезная модель за счет примененных в нем конструктивных особенностей, совокупности их характеристик и взаимосвязей обеспечивает надежную конструкцию, что значительно повышает эксплуатационные характеристики и до 30% увеличивает надежность насоса погружного фекального.

Claims (9)

1. Насос погружной фекальный, выполненный в виде моноблочного устройства вертикального погружения, включающий спиральный корпус, содержащий рабочее колесо, масляную камеру и корпус электродвигателя, отличающийся тем, что спиральный корпус насоса, масляная камера и корпус электродвигателя выполнены из коррозионно-стойкого металла, между спиральным корпусом и рабочим колесом смонтировано щелевое кольцо, выполненное из коррозионно-стойкого материала, при этом устройство содержит торцовое уплотнение, выполненное из материала с твердостью 75-95 HRA, датчик влажности в масляной камере, термодатчик подшипников и термодатчик в обмотке статора электродвигателя, а также охлаждающую рубашку, смонтированную на корпус электродвигателя.
2. Насос погружной фекальный по п. 1, отличающийся тем, что спиральный корпус, масляная камера, корпус электродвигателя и щелевое кольцо выполнены из легированного коррозионно-стойкого чугуна.
3. Насос погружной фекальный по п. 1, отличающийся тем, что рабочее колесо выполнено двухканального типа.
4. Насос погружной фекальный по п. 1, отличающийся тем, что рабочее колесо выполнено вихревого типа.
5. Насос погружной фекальный по п. 1, отличающийся тем, что электронасос выполнен трехфазным асинхронным с короткозамкнутым ротором.
6. Насос погружной фекальный по п. 1, отличающийся тем, что торцовое уплотнение выполнено из карбида кремния.
7. Насос погружной фекальный по п. 1, отличающийся тем, что торцовое уплотнение выполнено из карбида вольфрама.
8. Насос погружной фекальный по п. 1, отличающийся тем, что содержит подставку.
9. Насос погружной фекальный по п. 1, отличающийся тем, что содержит поплавковый выключатель.
RU2024103644U 2024-02-13 Насос погружной фекальный RU225498U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU225498U1 true RU225498U1 (ru) 2024-04-23

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU826115A1 (ru) * 1979-08-01 1981-04-30 Mo I Vechernij Metall Устройство для контроля превышения температуры подшипников 1
RU73430U1 (ru) * 2008-01-31 2008-05-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Вектор" Торцевое уплотнение вращающегося вала
RU124335U1 (ru) * 2011-12-14 2013-01-20 Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" Шламовый насос
CN109609782B (zh) * 2019-01-07 2020-07-21 云南钛业股份有限公司 一种eb炉熔炼钛/钛合金锭的拉锭控制方法
CN214366764U (zh) * 2021-03-04 2021-10-08 山东心传矿山机电设备有限公司 一种立式不锈钢排污泵

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU826115A1 (ru) * 1979-08-01 1981-04-30 Mo I Vechernij Metall Устройство для контроля превышения температуры подшипников 1
RU73430U1 (ru) * 2008-01-31 2008-05-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Вектор" Торцевое уплотнение вращающегося вала
RU124335U1 (ru) * 2011-12-14 2013-01-20 Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" Шламовый насос
CN109609782B (zh) * 2019-01-07 2020-07-21 云南钛业股份有限公司 一种eb炉熔炼钛/钛合金锭的拉锭控制方法
CN214366764U (zh) * 2021-03-04 2021-10-08 山东心传矿山机电设备有限公司 一种立式不锈钢排污泵

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204082577U (zh) 潜水排污泵
CN102062107B (zh) 一种长轴多级轴向流液下泵和输送光气方法
CN201031800Y (zh) 一种潜水泵
RU225498U1 (ru) Насос погружной фекальный
CN204082575U (zh) 潜水切割排污泵
RU220641U1 (ru) Насос погружной фекальный
RU221479U1 (ru) Насос погружной фекальный
RU221469U1 (ru) Насос погружной фекальный
RU221467U1 (ru) Насос погружной фекальный
CN214577913U (zh) 一种蜗壳结构
CN206487688U (zh) 一种对卧式离心泵泵轴的冷却结构
CN202833186U (zh) 双吸多级卧式中开泵
CN204941988U (zh) 一种直动三角接法污水泵
CN212838412U (zh) 一种两级高扬程潜污泵
CN210461089U (zh) 高可靠性潜水泵
CN201448252U (zh) 内冷式大流量中低扬程下吸泵
CN201991790U (zh) 长轴多级轴向流液下泵
CN220396103U (zh) 一种低故障率高温潜水排污泵
CN201486882U (zh) 新型塑料潜水电泵
CN218624762U (zh) 一种具有防护机构的水泵
JP7247010B2 (ja) 先行待機型ポンプ
CN207526743U (zh) 一种充油式潜污泵
CN109546794A (zh) 一种切割泵的电机装置
CN102828959A (zh) 一种双吸多级卧式中开泵
CN211715349U (zh) 一种井用潜水泵