RU2272935C1 - Самовсасывающая насосная установка - Google Patents

Самовсасывающая насосная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2272935C1
RU2272935C1 RU2004121892/06A RU2004121892A RU2272935C1 RU 2272935 C1 RU2272935 C1 RU 2272935C1 RU 2004121892/06 A RU2004121892/06 A RU 2004121892/06A RU 2004121892 A RU2004121892 A RU 2004121892A RU 2272935 C1 RU2272935 C1 RU 2272935C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
nozzle
centrifugal pump
housing
sucking
Prior art date
Application number
RU2004121892/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004121892A (ru
Inventor
Руфат Шовкет Оглы Абиев (RU)
Руфат Шовкет оглы Абиев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
Priority to RU2004121892/06A priority Critical patent/RU2272935C1/ru
Publication of RU2004121892A publication Critical patent/RU2004121892A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2272935C1 publication Critical patent/RU2272935C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению и предназначено для улучшения характеристик центробежных самовсасывающих насосов с предвключенными струйными аппаратами. Самовсасывающая насосная установка содержит центробежный насос 1, снабженный всасывающим патрубком 7, и бустерный гидроструйный насос (ГН) 2, включающий корпус 3, состоящий из цилиндроконического конфузора 4, горловины 5 и диффузора 6, подключенного к всасывающему патрубку 7 центробежного насоса 1, установленное в корпусе 3 сопло 9 и всасывающий патрубок 8. Всасывающий патрубок 8 ГН 2 соединен с соплом 9. Сопло 9 выполнено соосно корпусу 3, а ГН 2 снабжен патрубками 10 в виде колена для подачи рабочей жидкости. Патрубки 10 установлены с возможностью поворота вокруг своей оси. Установка выполнена так, чтобы направление закрутки рабочей жидкости, создаваемое патрубками 10, было противоположно направлению вращения рабочего колеса центробежного насоса 1. Изобретение направлено на повышение инжектирующей способности предвключенного ГН 2, увеличение напора и КПД насосной установки, а также на обеспечение возможности регулирования этих параметров. 1 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению и предназначено для улучшения характеристик центробежных самовсасывающих насосов с предвключенными струйными аппаратами и упрощения их регулировки.
Известны самовсасывающие насосные установки (Лямаев Б.Ф. Гидроструйные насосы и установки. - Л.: Машиностроение, 1988. - С.174-182, рис.6.13), в которых предвключенный (бустерный) гидроструйный насос установлен на линии всасывания центробежного насоса. В этих установках благодаря предвключенным гидроструйным насосам достигается повышение вакуумметрической высоты всасывания центробежных насосов, что позволяет работать с нагретыми и перегретыми жидкостями, а также достигать бескавитационных условий работы центробежных насосов, имеющих большую частоту вращения. В известных самовсасывающих насосных установках жидкость, подаваемая гидроструйным насосом, имеет только осевую составляющую скорости, а в центробежном насосе она приобретает окружную скорость, что приводит к снижению КПД насосной установки. Кроме того, в известных самовсасывающих насосных установках исключена возможность такой регулировки предвключенного гидроструйного насоса, которая позволила бы увеличить напор и производительность центробежного насоса.
Наиболее близкой к заявляемой является самовсасывающая насосная установка (МПК7 F 04 D 9/06, пат. РФ №2175406), содержащая корпус с всасывающей и напорной камерами, рабочее колесо с отводом и предвключенный перед колесом струйный аппарат. Струйный аппарат содержит изогнутый диффузор с входом и выходом и сопло. На входе изогнутого диффузора установлена центрирующая втулка, связанная с соплом. Изогнутый диффузор выполнен из симметричных половин, загерметизированных и жестко скрепленных при помощи посадочных поверхностей корпуса насоса и центрирующей втулки. Использование изобретения позволяет повысить КПД, напор и подачу насоса. Однако в известном изобретении не предусмотрена регулировка параметров предвключенного гидроструйного насоса, что не позволяет в каждой конкретной схеме включения насосной установки добиться оптимального режима ее работы. В некоторых случаях отсутствие возможности такой регулировки может и вовсе привести к прекращению подачи жидкости, то есть насосная установка перестанет функционировать как самовсасывающий агрегат.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение инжектирующей способности предвключенного гидроструйного насоса, увеличение напора и КПД, а также обеспечение возможности регулирования этих параметров.
Поставленная задача достигается тем, что в самовсасывающей насосной установке, содержащей центробежный насос, снабженный всасывающим патрубком, и бустерный гидроструйный насос, включающий всасывающий патрубок, корпус, состоящий из цилиндроконического конфузора, горловины и диффузора, подключенного к всасывающему патрубку центробежного насоса, и сопло, установленное в корпусе соосно последнему, согласно изобретению, всасывающий патрубок гидроструйного насоса соединен с соплом, причем гидроструйный насос снабжен патрубками подачи рабочей жидкости, каждый из которых выполнен в виде колена и установлен с возможностью поворота вокруг своей оси, а патрубки подачи рабочей жидкости установлены с обеспечением закрутки рабочей жидкости противоположно направлению вращения рабочего колеса центробежного насоса.
На фиг.1 представлена схема реализации предлагаемой самовсасывающей насосной установки с одним патрубком подачи рабочей жидкости, на фиг.2 - поперечный разрез установки в плоскости А-А, на фиг.3 - вариант исполнения патрубка подачи рабочей жидкости с возможностью его поворота вокруг своей оси. На фиг.4 и 5 показаны планы скоростей элемента жидкости, находящегося на входной кромке рабочего колеса центробежного насоса, для случаев: фиг.4 - α1<90°, фиг.5 - α1>90°. Обозначения на фиг.4 и 5: u1 - суммарная скорость жидкости, м/с; u1t - окружная составляющая скорости жидкости, м/с; u1r - радиальная составляющая скорости жидкости, м/с; u1отн - относительная скорость жидкости (по отношению к рабочему колесу центробежного насоса 1), м/с; u1пер - переносная скорость, представляющая собой окружную скорость точки центробежного насоса на данном радиусе r1 (u1пep=ωr1), м/с; α1 - угол закрутки, β1 - угол наклона касательной к лопатке центробежного насоса 1; ω - угловая скорость вращения рабочего колеса центробежного насоса 1; индекс "1" соответствует условиям входа жидкости на лопатки центробежного насоса, то есть радиусу r1.
Самовсасывающая насосная установка содержит центробежный насос 1 и бустерный гидроструйный насос 2, корпус 3 которого состоит из цилиндроконического конфузора 4, горловины 5 и диффузора 6, подключенного к всасывающему патрубку 7 центробежного насоса 1.
Всасывающий патрубок 8 гидроструйного насоса 2 соединен с установленным в корпусе 3 соплом 9, причем сопло 9 выполнено соосно корпусу 3. Патрубок 10 подачи рабочей жидкости соединен с нагнетательным патрубком 11 центробежного насоса 1 через патрубок 12 посредством линии питания 13 гидроструйного насоса 2, на которой установлен вентиль 14. Трубопровод 15, связывающий всасывающий патрубок 8 с соплом 9, имеет U-образную форму. Патрубок 10 подачи рабочей жидкости выполнен в виде колена и может поворачиваться вокруг своей оси, расположенной в плоскости фиг.1 и фиг.3, так что ось выходного колена 16 патрубка 10, находящегося в конфузоре 4, поворачивают относительно поперечного сечения корпуса 3 и устанавливают в положении, не параллельном оси корпуса 3.
Патрубок 10 подачи рабочей жидкости может быть выполнен поворотным, например, по схеме, показанной на фиг.3. Фланец патрубка 10 зажимается между фланцем 17, жестко соединенным с корпусом 3 гидроструйного насоса, и фланцем 18, соединенным с линией питания 13 (крепежные элементы - болты, гайки и шайбы - условно не показаны). Между фланцами 17, 18 и фланцем патрубка 10 установлены антифрикционные кольца 19, выполненные, например, из фторопласта или капролона; одновременно кольца 19 способствуют повышению герметичности соединения. Основными герметизирующими элементами являются кольца 20, выполненные из эластичного материала, например из твердой резины. Во фланце патрубка 10 предусмотрены глухие отверстия 21, причем их количество предпочтительно на единицу больше количества болтовых отверстий во фланцах 17 и 18. Отверстия 21 предназначены для облегчения поворота патрубка 10 на необходимый угол путем установки в них рычагов в виде металлического прутка и их поворота вокруг оси патрубка 10, показанной на фиг.3. Возможны и иные способы изменения направления выходного колена 16 патрубка 10.
Количество патрубков 10, соединенных параллельно, определяется размерами насоса и требованиями к равномерности распределения скорости рабочего потока, истекающего из патрубков 10.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Перед первым включением насосную установку заполняют жидкостью. При включении привода (на фиг.1 не показан) центробежного насоса 1 начинается вращение рабочего колеса центробежного насоса 1 с угловой скоростью ω, в нагнетательном патрубке 11 возникает избыточное давление. Рабочая жидкость под давлением через патрубок 12, линию питания 13 и вентиль 14 подается в патрубок 10. Попав в колено 16 патрубка 10, расположенное под некоторым углом к поперечному сечению корпуса 3, жидкость приобретает скорость, направленную под заданным углом к поперечному сечению корпуса 3 гидроструйного насоса 2. Благодаря этому жидкость, поступающая из центробежного насоса 1 в гидроструйный насос 2 через патрубок 10, приобретает вращательное движение вокруг оси корпуса 3. По мере движения по конфузору 4 к горловине 5 окружная составляющая скорости жидкости увеличивается. Кроме того, за счет сужающейся формы конфузора в горловине 5 достигает максимума и осевая составляющая скорости. Таким образом, в зоне входа в горловину 5 и осевая, и окружная составляющие скорости жидкости достигают максимальных значений. В соответствии с законом сохранения энергии давление в этой зоне принимает минимальное значение, то есть на конце сопла 9 возникает большое разрежение. Под действием этого разрежения жидкость через всасывающий патрубок 8 и трубопровод 15 подсасывается в гидроструйный насос 2 и далее поступает в центробежный насос 1 насосной установки.
При плановом или аварийном отключении насосной установки в ней благодаря U-образной форме трубопровода 15 остается рабочая жидкость.
Абсолютное значение скорости жидкости, вытекающей из колена 16 патрубка 10, регулируется вентилем 14, а направление вектора этой скорости изменяется поворотом патрубка 10 относительно своей оси. Поворот патрубка 10 осуществляется путем установки в отверстия 21 рычагов, например, в виде металлического прутка круглого сечения с приложением к этим рычагам вращающего момента относительно оси патрубка 10. При повороте патрубка 10 направление закрутки рабочей жидкости, создаваемое выходным коленом 16 патрубка 10, может меняться в пределах ±180°.
Далее жидкость, пройдя через горловину 5, попадает в диффузор, где происходит плавное снижение и окружной, и осевой компонент скорости. Тем не менее, к всасывающему патрубку 7 центробежного насоса 1 жидкость подходит, обладая ненулевой окружной скоростью. Таким образом, жидкость попадает на лопатки центробежного насоса 1, имея некоторую окружную скорость u1t (см. фиг.4 и 5). При этом возможны два случая: 1) α1<90° (фиг.4); 2) α1>90° (фиг.5). В первом случае направление вектора окружной скорости жидкости u1t совпадает с направлением вектора переносной скорости u1пер, во втором случае направление этих векторов противоположно.
Из теории центробежных машин известно (Поляков В.В., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. - М.: Стройиздат, 1990. - С.53-60), что теоретический напор идеального центробежного насоса (уравнение Л. Эйлера) равен
Figure 00000002
где u2 - суммарная скорость жидкости, м/с;
u2пep - переносная скорость на радиусе r2 (u2пер=ωr2), м/с;
α2 - угол закрутки;
индекс "2" соответствует условиям выхода жидкости с лопаток центробежного насоса, то есть радиусу r2 (план скоростей на радиусе r2 аналогичен показанному на фиг.4).
Теоретическая производительность при этом равна
Figure 00000003
где b1 - ширина проточной части рабочего колеса центробежного насоса 1 на радиусе r1.
При безударном входе на лопатки, обычно реализуемом в центробежных насосах, α1=90°, и тогда напор центробежного насоса равен
Figure 00000004
а производительность достигает максимума:
Figure 00000005
В первом случае (α1<90°) значение косинуса cos(α1)>0, тогда как видно из уравнения (1)
Figure 00000006
то есть теоретический напор насоса уменьшается.
В этом случае теоретическая производительность насоса снижается, так как в соответствии с планом скоростей (фиг.4)
Figure 00000007
и при любом α1≠90° производительность насоса Q меньше максимальной.
Таким образом, при необходимости снижения производительности насосной установки это можно сделать, задавая угол закрутки α1<90°. Как известно (Поляков В.В., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. - М.: Стройиздат, 1990. - С.207-215), КПД насосной установки при этом остается достаточно высоким, в отличие от традиционных способов регулирования, таких как байпассирование и дросселирование.
Во втором случае (α1>90°, см. фиг.5) косинус cos(α1)<0, и из уравнения (1) следует
Figure 00000008
то есть теоретический напор насоса увеличивается. Это происходит из-за того, что начальный момент импульса жидкости (пропорциональный u1t), втекающей на лопатки центробежного насоса 1, направлен в сторону, противоположную направлению конечного момент импульса (пропорционального u2t), и векторная сумма этих моментов импульса больше, чем у моментов импульса, направленных в одну сторону. Более существенное изменение момента импульса приводит к увеличению напора.
В этом случае теоретическая производительность насоса, как следует из уравнений (2) и (6), также меньше максимальной. Однако, если, например, αi=120°, то
Figure 00000009
то есть снижение производительности составит всего 13,4% по сравнению с максимальной.
Таким образом, при α1>90°, то есть когда направление вектора окружной составляющей скорости u1t жидкости на радиусе r1 противоположно направлению вектора окружной составляющей скорости u2t жидкости на радиусе r2, в предлагаемом устройстве можно заметно увеличить напор при небольшом снижении производительности.
Пример конкретного выполнения. К центробежному насосу с внешним радиусом рабочего колеса r2=85 мм подключен бустерный гидроструйный насос по схеме, аналогичной представленной на фиг.1. Гидроструйный насос оборудован тремя патрубками в виде колена для подачи рабочей жидкости, которые могут поворачиваться вокруг своей оси, перпендикулярной к оси корпуса гидроструйного насоса. Внутренний радиус рабочего колеса r2=40 мм, ширина проточной части рабочего колеса b1=20 мм, угол β2=10°, угловая скорость вращения ω=303,7 рад/с. Расчеты показывают, что при этих параметрах в случае безударного входа жидкости на лопатки (αi=90°) теоретический напор центробежного насоса составляет, согласно формуле (1), H90=12м, а теоретическая производительность, в соответствии с формулой (2), равна Q=0,01 м3/c. При тех же параметрах, но для случая закрутки жидкости в сторону, противоположную направлению вращения рабочего колеса, в частности, при αi=120°, при условии сохранения той же теоретической производительности, находим теоретический напор H120=13,5 м, что на 12% выше, чем H90. Такой угол закрутки αi реализован за счет использования патрубков подачи рабочей жидкости в виде колена. Помимо увеличения напора, благодаря закрутке жидкости на 20% повысилось разрежение в зоне входа в горловину 5, а с ней - инжектирующая способность насосной установки в целом. Вследствие увеличения полезного напора при постоянном расходе увеличилась полезная мощность насосной установки, а значит, и ее КПД.
Таким образом, инжектирующая способность предлагаемой самовсасывающей насосной установки увеличивается за счет использования кинетической энергии вращательного движения жидкости, создаваемой за счет патрубков 10 в виде колена и их поворота относительно своей оси. Увеличение напора происходит благодаря выбору величины начального угла закрутки αi, превышающей 90°. Благодаря увеличению напора возрастает полезная мощность, а значит, и КПД. Возможность регулирования инжектирующей способности и напора достигается путем поворота патрубка 10 и изменения сопротивления вентиля 14. При необходимости снижения напора в сетях, обладающих пологой характеристикой, в предлагаемой самовсасывающей насосной установке это можно сделать без заметного снижения КПД путем поворота патрубков 10 подачи рабочей жидкости в положение, когда угол закрутки α1<90°.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет решить поставленную задачу: повысить инжектирующую способность предвключенного гидроструйного насоса, увеличить напор и КПД, а также обеспечить возможности регулирования этих параметров.

Claims (2)

1. Самовсасывающая насосная установка, содержащая центробежный насос, снабженный всасывающим патрубком, и бустерный гидроструйный насос, включающий всасывающий патрубок, корпус, состоящий из цилиндроконического конфузора, горловины и диффузора, подключенного к всасывающему патрубку центробежного насоса, и сопло, установленное в корпусе соосно последнему, отличающаяся тем, что всасывающий патрубок гидроструйного насоса соединен с соплом, причем гидроструйный насос снабжен патрубками подачи рабочей жидкости, каждый из которых выполнен в виде колена и установлен с возможностью поворота вокруг своей оси.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что патрубки подачи рабочей жидкости установлены с обеспечением закрутки рабочей жидкости противоположно направлению вращения рабочего колеса центробежного насоса.
RU2004121892/06A 2004-07-16 2004-07-16 Самовсасывающая насосная установка RU2272935C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121892/06A RU2272935C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Самовсасывающая насосная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121892/06A RU2272935C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Самовсасывающая насосная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004121892A RU2004121892A (ru) 2006-01-20
RU2272935C1 true RU2272935C1 (ru) 2006-03-27

Family

ID=35872911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004121892/06A RU2272935C1 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Самовсасывающая насосная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2272935C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623333C2 (ru) * 2011-12-22 2017-06-23 АйЭйчСи ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС ЛИМИТЕД Насосное устройство и устройство разработки траншей под водой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623333C2 (ru) * 2011-12-22 2017-06-23 АйЭйчСи ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС ЛИМИТЕД Насосное устройство и устройство разработки траншей под водой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004121892A (ru) 2006-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5156522A (en) Deflector means for centrifugal pumps
CN111503002B (zh) 一种变量水泵
US3644061A (en) Pump apparatus
KR101822619B1 (ko) 선회류 방지장치를 구비한 원심펌프
US3809491A (en) Centrifugal pump structure
KR20140095899A (ko) 고압 및 고속의 토출 성능을 갖는 축류펌프
RU2272935C1 (ru) Самовсасывающая насосная установка
CN105736393B (zh) 一种电动和汽轮双驱动的循环水泵
US6533557B1 (en) Positive displacement pump
CN105090044A (zh) 离心泵
US11808265B2 (en) Energy-conserving fluid pump
US5217160A (en) Pneumatic spraying apparatus and method
US4492516A (en) Method and apparatus for controlling recirculation in a centrifugal pump
OsHIMA A Study on the Improvement of Performance of the Axial-Flow Pump
EP0636791A1 (en) Regenerative pump control
US20050019153A1 (en) Impulse turbine, particularly of the reversible type
KR101458811B1 (ko) 관로의 유속 증폭을 이용한 고속회전체 장치
CN210815823U (zh) 一种阀门加工喷漆装置
US1460428A (en) Pump and method of regulating the same
US1578843A (en) Pump and method of regulating the same
US20060051215A1 (en) Residential water pressure booster
CN107294465B (zh) 排灌用轴流泵电动机变频器的调频方法及系统
US1946524A (en) Vacuum pump
CN205518752U (zh) 一种作用面积可调的冷却清洗旋转喷头
US8794255B2 (en) Additive proportioning system

Legal Events

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

Effective date: 20120717