RU2326269C1 - Насос центробежный - Google Patents

Насос центробежный Download PDF

Info

Publication number
RU2326269C1
RU2326269C1 RU2007117551/06A RU2007117551A RU2326269C1 RU 2326269 C1 RU2326269 C1 RU 2326269C1 RU 2007117551/06 A RU2007117551/06 A RU 2007117551/06A RU 2007117551 A RU2007117551 A RU 2007117551A RU 2326269 C1 RU2326269 C1 RU 2326269C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coupling
permanent magnets
drive shaft
shaft
diameter
Prior art date
Application number
RU2007117551/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Анохин (RU)
Владимир Дмитриевич Анохин
Original Assignee
Владимир Дмитриевич Анохин
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 Владимир Дмитриевич Анохин filed Critical Владимир Дмитриевич Анохин
Priority to RU2007117551/06A priority Critical patent/RU2326269C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326269C1 publication Critical patent/RU2326269C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к центробежным насосам для перекачки нефтепродуктов. Насос содержит корпус, одну или несколько рабочих ступеней, рабочие колеса которых установлены на рабочем валу (РВ). Вал расположен на опорах в корпусе. Выходной канал сообщен с выполненной в корпусе за рабочими ступенями напорной полостью. Магнитная муфта связывает приводной вал с РВ и состоит из двух полумуфт (ПМ) с постоянными магнитами (М) и разделительной перегородкой. Перегородка выполнена в виде стакана, охватывающего установленную на конце РВ одну из ПМ и охватываемого установленной на приводном валу другой ПМ. ПМ содержат одинаковое количество М. М выполнены в виде прямоугольных параллелепипедов и установлены по окружности вокруг оси РВ и перпендикулярно одной из боковых граней радиусу окружности, вдоль которой установлены М. В поперечном сечении магнитной муфты ширина М полумуфты, установленной на приводном валу, в 1,1-1,6 раза больше ширины М полумуфты, установленной на РВ. Диаметр окружности, вдоль которой установлены М полумуфты, установленной на приводном валу, в 1,1-1,5 раза больше диаметра окружности, вдоль которой установлены М полумуфты, установленной на РВ. Диаметр окружности, вдоль которой установлены М полумуфты, установленной на РВ, в 3,0-5,9 раза больше диаметра РВ. В результате достигается повышение надежности работы насоса и уменьшение габаритов и веса магнитной муфты. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройству центробежных насосов, используемых для перекачки текучих сред, преимущественно в нефтехимической промышленности при перекачке нефтепродуктов.
Известен электронасос центробежного типа для перекачки агрессивных жидкостей, снабженный закрытым короткозамкнутым асинхронным двигателем для привода крыльчатки, расположенным внутри трубы, погружаемой в жидкость, и охлаждаемым перекачиваемой жидкостью, омывающей снаружи указанную трубу, при этом связь между крыльчаткой и валом двигателя осуществлена при помощи магнитной муфты, ведущая и ведомая части которой расположены по разным сторонам тонкой металлической (или армированной металлом) стенки, герметичено отделяющей полость корпуса двигателя от наружной среды (см. авторское свидетельство №81471, кл. F04D 13/08, 01.01.1949).
Данный насос имеет сравнительно низкий КПД и высокую металлоемкость, что связано с тем, что магнитная муфта содержит всего два магнита, каждый из которых образует одну из полумуфт, что приводит к необходимости использовать достаточно массивные магниты и повышать эффективность работы муфты путем повышения частоты тока подаваемого для привода во вращение электродвигателя.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является насос центробежный, содержащий корпус, одну или несколько рабочих ступеней, рабочие колеса которых установлены на рабочем валу, расположенном на опорах в корпусе, входной канал и выходной канал, сообщенный с выполненной в корпусе за рабочими ступенями напорной полостью, приводной вал и магнитную муфту, связывающую приводной вал с рабочим валом и состоящую из двух полумуфт с постоянными магнитами и разделительной перегородкой, выполненной в виде стакана, охватывающего установленную на конце рабочего вала одну из полумуфт и охватываемого установленной на приводном валу другой полумуфтой (см. патент на полезную модель RU №26612, кл. F04D 29/10, 10.12.2002).
Данный насос дает возможность повысить эффективность работы магнитной муфты. Однако данный насос использует магнитную муфту, размер магнитов которой одинаков, что приводит к уменьшению передаваемой энергии вращения от приводного вала к рабочему валу насоса.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является увеличение передаваемого муфтой момента вращения от приводного вала к рабочему валу.
Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является повышение надежности работы насоса центробежного и уменьшение габаритов и веса магнитной муфты.
Техническая задача решается, а технический результат достигается за счет того, что насос центробежный содержит корпус, одну или несколько рабочих ступеней, рабочие колеса которых установлены на рабочем валу, расположенном на опорах в корпусе, входной канал и выходной канал, сообщенный с выполненной в корпусе за рабочими ступенями напорной полостью, приводной вал и магнитную муфту, связывающую приводной вал с рабочим валом и состоящую из двух полумуфт с постоянными магнитами и разделительной перегородкой, выполненной в виде стакана, охватывающего установленную на конце рабочего вала одну из полумуфт и охватываемого установленной на приводном валу другой полумуфтой, полумуфты содержат одинаковое количество постоянных магнитов, последние выполнены в виде прямоугольных параллелепипедов и установлены по окружности вокруг оси рабочего вала и перпендикулярно одной из боковых граней радиусу окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты, причем в поперечном сечении магнитной муфты ширина постоянных магнитов полумуфты, установленной на приводном валу, в 1,1-1,6 раза больше ширины постоянных магнитов полумуфты, установленной на рабочем валу, диаметр окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на приводном валу, в 1,1-1,5 раза больше диаметра окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу, а диаметр окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на приводном валу, в 3,0-5,9 раза больше диаметра приводного вала.
В ходе проведенных исследований было установлено, что представляется возможность повысить эффективность передачи энергии вращения приводного вала рабочему валу насоса за счет изменения конструкции магнитной муфты. Для этого полумуфты содержат одинаковое количество постоянных магнитов, последние выполнены в виде прямоугольных параллелепипедов и установлены по окружности вокруг оси рабочего вала и перпендикулярно одной из боковых граней радиусу окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты, причем в поперечном сечении магнитной муфты ширина постоянных магнитов полумуфты, установленной на приводном валу, 1,1-1,6 раза больше ширины постоянных магнитов полумуфты, установленной на рабочем валу, диаметр окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на приводном валу, в 1,1-1,5 раза больше диаметра окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу, а диаметр окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу, в 3,0-5,9 раза больше диаметра рабочего вала.
Выполнение магнитов полумуфты, охватывающей стакан, шириной менее 1,1 ширины магнитов полумуфты, установленной на рабочем валу, практически не оказывает влияния на величину передаваемого муфтой момента вращения. Выполнение магнитов полумуфты, охватывающей стакан, более 1,6 также нецелесообразно, поскольку приводит к тому, что число магнитов в полумуфте, охватывающей стакан, увеличивает расстояние между магнитами полумуфты, установленной на рабочем валу насоса, что также приводит к снижению момента вращения, который может передать магнитная муфта. Увеличение отношения диаметра окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на приводном валу к диаметру окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу, более чем в 1,5 раза, приводит к уменьшению сцепления полумуфт более чем в 1,4 раза, что недопустимо, так как приводит к значительному увеличению веса полумуфт, а уменьшение отношения диаметра окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на приводном валу к диаметру окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу менее чем в 1,1 раза, приводит к возможности повреждения установленного между полумуфтами стакана в результате биения полумуфт во время работы, что недопустимо.
Выполнение диаметра окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу в 3,0-5,9 раза больше диаметра рабочего вала в сочетании с выполнением постоянных магнитов в виде прямоугольных параллелепипедов и установкой их по окружности вокруг оси рабочего вала и перпендикулярно одной из боковых граней радиусу окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты позволяет, с одной стороны упростить технологию изготовления постоянных магнитов, а с другой стороны расположить постоянные магниты боковыми гранями образующими ширину магнита относительно друг другу в момент, когда они смещены относительно друг друга на половину ширины магнита полумуфты на приводном валу, что позволяет с одной стороны создать максимально возможную энергию притяжения магнитов друг к другу и, как следствие передать максимально возможный момент вращения от приводного вала к рабочему валу насоса, а с другой стороны максимально возможно уменьшить влияние массы полумуфты на ее работу.
На фиг.1 представлен продольный разрез насоса центробежного.
На фиг.2 представлен поперечный разрез А-А магнитной муфты на фиг.1.
Насос центробежный содержит корпус 1, одну или несколько рабочих ступеней 2, рабочие колеса 3 которых установлены на рабочем валу 4, расположенном на опорах 5, 6, 7 в корпусе 1, входной канал 8 и выходной канал 9, сообщенный с выполненной в корпусе 1 за рабочими ступенями напорной полостью 10, приводной вал 11 и магнитную муфту 12, связывающую приводной вал 11 с рабочим валом 4. Магнитная муфта 12 состоит из двух полумуфт 13 и 14 с постоянными магнитами 15 и 16 и разделительной перегородкой 17, выполненной в виде стакана, охватывающего установленную на конце рабочего вала 4 одну из полумуфт 13 и охватываемого установленной на приводном валу 11 другой полумуфтой 14, а опоры 5, 6 и 7 рабочего вала 4 выполнены в виде двух радиальных подшипников 5 и 6 скольжения, один из которых 5 расположен со стороны выхода из рабочих ступеней 2 ниже магнитной муфты 12, а другой 6 на конце рабочего вала 4 со стороны входа в рабочие ступени 2 насоса и установленного рядом с последним упорным подшипником 7 скольжения.
Полумуфты 13 и 14 содержат одинаковое количество постоянных магнитов, соответственно 15 и 16, которые выполнены в виде прямоугольных параллелепипедов и установлены по окружности вокруг оси рабочего вала 4 и перпендикулярно одной из боковых граней радиусу окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты 15 и 16, причем в поперечном сечении магнитной муфты 12 ширина «Н» постоянных магнитов 16 полумуфты 14, установленной на приводном валу 11, в 1,1-1,6 раза больше ширины «h» постоянных магнитов 15 полумуфты 13, установленной на рабочем валу 4, диаметр «D» окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на приводном валу, в 1,1-1,5 раза больше диаметра «d» окружности (показана на чертеже штриховой линией), вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу, а диаметр «d» окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу, в 3,0-5,9 раза больше диаметра «d1» рабочего вала.
Насос центробежный работает следующим образом.
Внешний момент от приводного вала 11 за счет магнитного сцепления через немагнитный стакан 17 полумуфт 14 и 13 приводит во вращение рабочие колеса 3 ступеней 2 насоса, обеспечивая его работу и подачу перекачиваемой жидкой среды из входного канала 8 в напорную полость 10 и далее в выходной канал 9.
Настоящее изобретение может быть использовано в нефтяной, нефтегазовой и других отраслях промышленности при перекачке различных, в том числе и агрессивных, жидких сред.

Claims (1)

  1. Насос центробежный, содержащий корпус, одну или несколько рабочих ступеней, рабочие колеса которых установлены на рабочем валу, расположенном на опорах в корпусе, входной канал и выходной канал, сообщенный с выполненной в корпусе за рабочими ступенями напорной полостью, приводной вал и магнитную муфту, связывающую приводной вал с рабочим валом и состоящую из двух полумуфт с постоянными магнитами и разделительной перегородкой, выполненной в виде стакана, охватывающего установленную на конце рабочего вала одну из полумуфт и охватываемого установленной на приводном валу другой полумуфтой, отличающийся тем, что полумуфты содержат одинаковое количество постоянных магнитов, последние выполнены в виде прямоугольных параллелепипедов и установлены по окружности вокруг оси рабочего вала и перпендикулярно одной из боковых граней радиусу окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты, причем в поперечном сечении магнитной муфты ширина постоянных магнитов полумуфты, установленной на приводном валу, в 1,1-1,6 раза больше ширины постоянных магнитов полумуфты, установленной на рабочем валу, диаметр окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на приводном валу в 1,1-1,5 раза больше диаметра окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу, а диаметр окружности, вдоль которой установлены постоянные магниты полумуфты, установленной на рабочем валу, в 3,0-5,9 раза больше диаметра рабочего вала.
RU2007117551/06A 2007-05-11 2007-05-11 Насос центробежный RU2326269C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007117551/06A RU2326269C1 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Насос центробежный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007117551/06A RU2326269C1 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Насос центробежный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2326269C1 true RU2326269C1 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39581402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007117551/06A RU2326269C1 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Насос центробежный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2326269C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193414U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-29 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU193390U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-29 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU193421U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-29 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU193388U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-29 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU193479U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-30 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU2781479C2 (ru) * 2021-02-04 2022-10-12 Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" Высокотемпературная муфта

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193414U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-29 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU193390U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-29 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU193421U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-29 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU193388U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-29 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU193479U1 (ru) * 2019-07-04 2019-10-30 Сергей Викторович Яблочко Магнитная муфта центробежного насоса
RU2781479C2 (ru) * 2021-02-04 2022-10-12 Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" Высокотемпературная муфта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102369356B (zh) 高效、多级离心泵及其装配方法
RU2326269C1 (ru) Насос центробежный
CN205207206U (zh) 一种基于轴向电机驱动的微型机泵一体式磁力泵
CN110332125B (zh) 一种紧凑型轴流管道泵
CN106949766A (zh) 中空叶片转子式换热器
WO2020078023A1 (zh) 一种液体活塞空压机
CN215719474U (zh) 一种调速环流输油泵
CN208734564U (zh) 一种双出水口水泵
RU146402U1 (ru) Электронасос прямоточный лопастной с полым валом ротора
CN200993106Y (zh) 一种管道循环泵
CN202673703U (zh) 高转速磁力传动切线流泵
CN102654128B (zh) 磁悬浮水下电动泵
KR100951430B1 (ko) 자흡식 터보펌프
RU193414U1 (ru) Магнитная муфта центробежного насоса
CN210371183U (zh) 双吸蜗壳抽芯式长轴泵
CN202612120U (zh) 一种对称径向剖分式磁力泵
CN2929282Y (zh) 卧式导叶式多级中开离心泵
CN211449051U (zh) 多相混输泵
CN105422444A (zh) 多级大流量滑片泵
RU2326270C1 (ru) Центробежный насос
RU193390U1 (ru) Магнитная муфта центробежного насоса
RU193479U1 (ru) Магнитная муфта центробежного насоса
RU2391563C1 (ru) Центробежный насос
RU193388U1 (ru) Магнитная муфта центробежного насоса
RU193421U1 (ru) Магнитная муфта центробежного насоса

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20090911

QZ4A Changes in the licence of a patent

Effective date: 20090911

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20100205

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20090911

Effective date: 20130212

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20090911

Effective date: 20140313

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20090911

Effective date: 20190417

QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20090911

Effective date: 20190418

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190419

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190718

Effective date: 20190718