RU2342564C1 - Оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы - Google Patents

Оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы Download PDF

Info

Publication number
RU2342564C1
RU2342564C1 RU2007120752/06A RU2007120752A RU2342564C1 RU 2342564 C1 RU2342564 C1 RU 2342564C1 RU 2007120752/06 A RU2007120752/06 A RU 2007120752/06A RU 2007120752 A RU2007120752 A RU 2007120752A RU 2342564 C1 RU2342564 C1 RU 2342564C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
axial force
pump
seal
axial
Prior art date
Application number
RU2007120752/06A
Other languages
English (en)
Inventor
ров Владимир Николаевич Куде (RU)
Владимир Николаевич Кудеяров
Original Assignee
Владимир Николаевич Кудеяров
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 Николаевич Кудеяров filed Critical Владимир Николаевич Кудеяров
Priority to RU2007120752/06A priority Critical patent/RU2342564C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2342564C1 publication Critical patent/RU2342564C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению. Оседиагональный шнековый насос содержит корпус, закрепленное на валу шнековое колесо с винтовыми лопастями и полой конусообразной втулкой, примыкающее на большом диаметре к корпусу через уплотнение и образующее с ним разгрузочную камеру с перепускными каналами. Уплотнение разгрузочной камеры выполнено щелевым ступенчатым, примыкающим к корпусу через радиальный и торцовый зазоры с внешней по отношению к проточной части стороны. Упорный подшипник по наружному кольцу установлен в корпусе с торцовым зазором так, что его величина не меньше величины торцового зазора щелевого уплотнения. Это позволяет перемещаться ротору под действием осевой силы в осевом направлении и регулировать давление в разгрузочной камере, а следовательно, и осевую силу на роторе с отрицательной обратной связью. Изобретение направлено на повышение надежности и ресурса работы ходовой части оседиагональных шнековых насосов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано в высоконапорных оседиагональных шнековых насосах с повышенными производительностью и ресурсом работы.
Известно применение в центробежных насосах автоматических устройств (автоматов) для разгрузки ротора от воздействия осевой силы (см., например, Ломакин А.А. Осевые и центробежные насосы. М.-Л., Машиностроение, 1966). В качестве автомата разгрузки ротора насоса от осевой силы обычно применяется специальный разгрузочный диск с регулируемым за счет осевого перемещения ротора торцовым зазором, обеспечивающим изменение перепада давления на разгрузочном диске. Причем конструктивно гидравлический тракт на разгрузочном диске выполняется таким образом, что на стационарном режиме перепад давления и действующая за счет этого осевая сила на диске уравновешивают действующую на ротор собственную осевую силу, а при возможном отклонении от состояния равновесия происходит осевое перемещение ротора и изменение торцового зазора, вызывающее изменение перепада давления и осевой силы на разгрузочном диске в противоположном направлении до тех пор, пока не достигается состояние равновесия осевых сил на роторе насоса и разгрузочном диске при новом положении ротора.
Недостатком известного автомата разгрузки ротора от осевой силы является конструктивная сложность, приводящая к увеличению габаритов насоса и ухудшению динамических характеристик ротора (уменьшению запаса по критическим оборотам), за счет удлинения вала и дополнительной нагрузки на вал от вращающейся на нем массы разгрузочного диска. Кроме того, дополнительные утечки жидкости в гидравлическом тракте автомата разгрузки приводят к снижению КПД насоса.
Наиболее близким к изобретению является диагональный шнековый насос (патент РФ №2135835 А1, 08.07.98), содержащий корпус, включающий подвод и отвод, закрепленное на валу шнековое колесо с винтовыми лопастями и полой конусообразной втулкой, примыкающее на большом диаметре к корпусу через уплотнение и образующее с отводом разгрузочную камеру с перепускными каналами. В известном насосе уплотнение между втулкой и корпусом выполнено торцовым импеллерного типа. Подшипниковый узел насоса частично расположен внутри втулки и уплотнен по валу относительно разгрузочной камеры. Внутренняя поверхность части подвода выполнена конической, расширяющейся в направлении отвода, а наружная поверхность колеса, очерчиваемая лопастями при его вращении, выполнена конической, увеличивающейся в диаметре в направлении от входа к выходу, и расположенной напротив конической поверхности подвода.
Однако применение разгрузочной камеры с перепускными каналами в сочетании с импеллерным уплотнением обеспечивает разгрузку ротора насоса от осевой силы только вблизи окрестности номинальной точки по производительности, а при уходе от нее даже в пределах рабочего диапазона по характеристике давление в разгрузочной камере может значительно отличаться от расчетного значения, что приводит к нарушению баланса осевых сил на роторе насоса и вызывает повышенный износ подшипников и снижает ресурс работы ходовой части насоса. Кроме того, устройство во втулке перепускных каналов, обладающих достаточной эффективностью сброса утечек из разгрузочной камеры на вход в насос, имеет конструктивные ограничения по обеспечению необходимой для этого площади их проходного сечения.
Задачей изобретения является обеспечение автоматической разгрузки ротора оседиагонального шнекового насоса от осевой силы без дополнительного увеличения габаритов, снижения его экономичности и ухудшения динамических характеристик ротора (уменьшения запаса по критическим оборотам), что направлено на увеличение надежности и ресурса работы ходовой части указанных насосов.
Технический результат достигается тем, что в оседиагональном шнековом насосе, содержащем корпус, включающий подвод и отвод, закрепленное на валу шнековое колесо с винтовыми лопастями и полой конусообразной втулкой, примыкающее на большом диаметре к корпусу через уплотнение и образующее с ним разгрузочную камеру с перепускными каналами, согласно изобретению уплотнение разгрузочной камеры между втулкой и корпусом выполняется щелевым ступенчатым, примыкающим к корпусу на большом диаметре через радиальный и торцовый зазоры с внешней по отношению к проточной части стороны, а упорный подшипник по наружному кольцу устанавливается в корпусе с торцовым зазором так, что его величина больше-равна торцового зазора щелевого ступенчатого уплотнения, что позволяет перемещаться ротору под воздействием осевой силы в осевом направлении и изменять величину торцового зазора в щелевом ступенчатом уплотнении. Причем изменение торцового зазора в щелевом ступенчатом уплотнении оказывает регулирующее влияние с отрицательной обратной связью на величину давления в разгрузочной камере, а следовательно, и связанную с ним осевую силу на роторе насоса.
На чертеже изображен оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы.
Оседиагональный шнековый насос содержит рабочее шнековое колесо 1 с полой втулкой, закрепленное на валу 2, совместно образующие ротор, вращающийся в радиальном 3 и упорном 4 подшипниках, установленных в корпусе 5. Рабочее шнековое колесо 1 по втулке уплотняется относительно корпуса 5 щелевым ступенчатым уплотнением, примыкающим к корпусу на большом диаметре через радиальный и торцовый зазоры 6,7 и образует с корпусом с внешней по отношению к проточной части стороны разгрузочную камеру 8 с перепускными каналами 9, причем упорный подшипник 4 по наружному кольцу установлен в корпусе 5 с торцовым зазором 10 так, что его величина больше или равна величине торцового зазора 7 щелевого ступенчатого уплотнения.
Щелевое ступенчатое уплотнение выполнено в виде последовательно расположенных по отношению к направлению утечки жидкости из полости высокого давления на выходе шнекового колеса в полость пониженного давления в разгрузочной камере радиального и торцового зазоров. Устройство радиального зазора позволяет увеличить суммарный перепад давления на щелевом уплотнении и, тем самым, увеличить эффективность работы перепускных каналов по сбросу утечек из разгрузочной камеры на вход в насос. Кроме того, жиклирующее действие радиального зазора позволяет ограничить попадание частиц механических примесей из основного потока перекачиваемой жидкости в торцовый зазор щелевого уплотнения, чем обеспечивается надежность и долговечность его работы. Эффективность работы радиального зазора может быть увеличена за счет применения винтового типа щелевого уплотнения.
Повышение гидравлического сопротивления щелевого ступенчатого уплотнения позволяет уменьшить величину утечек через разгрузочную камеру, и следовательно, повысить КПД оседиагонального шнекового насоса.
Использование втулки шнекового колеса в качестве разгрузочного диска позволяет избежать увеличения габаритов и усложнения конструкции оседиагонального шнекового насоса, а также ухудшения динамических характеристик ротора.
Таким образом, при вращении ротора на шнековом колесе 1 (см. чертеж) возникает перепад в распределении давления между выходным и входным сечениями по наружному контуру шнекового колеса, приводящий к возникновению осевой силы на валу 2, которая воздействует на упорный подшипник 4 и передается на корпус 5 насоса (при условии неподвижного его закрепления по наружному кольцу). В случае отсутствия неподвижного закрепления упорного подшипника 4 в корпусе 5 насоса вал 2 вместе с ротором перемещается в том или ином направлении (в сторону входа или выхода) в зависимости от эпюры распределения давления по наружному контуру шнекового колеса. На наружном коническом участке контура шнекового колеса давление повышается от входа к выходу и при воздействии этого перепада на площадь кольцевого сечения между выходным D2 и входным D1 наружными диаметрами колеса возникает осевая сила А1, направленная к выходу. На цилиндрическом участке радиального выхода из шнекового колеса осевая составляющая перепада давления отсутствует. По внутреннему контуру полой втулки колеса 1 перепад давления между выходом и входом воздействует на кольцевое сечение между выходным d2 и входным d1 диаметрами втулки, в результате чего возникает осевая сила А2, направленная к входу. Так как площадь кольцевого сечения на втулке существенно превышает площадь кольцевого сечения по наружному коническому контуру колеса, а перепады давления близки по величине, обычно осевая сила А2 превышает осевую силу А1 и ротор под ее воздействием перемещается в осевом направлении в сторону входа, что приводит к уменьшению торцового зазора 7 в щелевом ступенчатом уплотнении, увеличению его гидравлического сопротивления и снижению давления в разгрузочной камере 8 и, как следствие, к уменьшению величины составляющей осевой силы А2, причем ротор перемещается в осевом направлении до тех пор, пока не наступит баланс осевых сил А1 и А2 при новом положении ротора. Осевое перемещение ротора в сторону входа ограничено величиной торцового зазора 7 в щелевом ступенчатом уплотнении, в пределах изменения которого составляющая осевой силы А2 изменяется от максимального значения до минимального (близкого к нулевому значению), поэтому в пределах этого диапазона упорный подшипник должен иметь свободу перемещения, т.е. торцовый зазор 10 по наружному кольцу.
При возникновении неразгруженной осевой силы и перемещении ротора в противоположном направлении весь процесс уравновешивания составляющих осевых сил на роторе происходит в обратном порядке: увеличение торцового зазора 7 в щелевом ступенчатом уплотнении приводит к уменьшению его гидравлического сопротивления, увеличению давления в разгрузочной камере 8 и возрастанию составляющей осевой силы А2 до значения, обеспечивающего баланс совместно с составляющей осевой силы А1 суммарного воздействия на ротор насоса.
Необходимость применения в оседиагональных шнековых насосах автомата разгрузки ротора от осевой силы вызывается, с одной стороны, дальнейшим повышением уровня параметров: напоров (давления) с Н=10-30 м до Н=100 м и производительности с Q=50-150 м3/час до Q=750 м3/час, что приводит, как показывает анализ параметров, к возрастанию уровня осевых сил с А=50-80 кг до А=1000-2000 кг, что многократно превышает предельно допустимые нагрузки для применяемых в этих насосах радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников, оптимально пригодных по скоростным характеристикам и несущей работоспособности. С другой стороны, благодаря высоким эксплуатационным характеристикам (антикавитационным и энергетическим качествам), оседиагональные шнековые насосы получают все большее распространение в промышленности, и поэтому по отношению к ним все более ужесточаются требования в части повышения надежности и ресурса работы как на номинальном режиме, так и на динамических режимах, изменяющихся в пределах рабочего диапазона напорно-расходной характеристики.

Claims (2)

1. Оседиагональный шнековый насос, содержащий корпус, включающий подвод и отвод, закрепленное на валу шнековое колесо с винтовыми лопастями и полой конусообразной втулкой, примыкающее на большом диаметре к корпусу через уплотнение и образующее с ним разгрузочную камеру с перепускными каналами, отличающийся тем, что уплотнение разгрузочной камеры выполнено щелевым ступенчатым, примыкающим к корпусу через радиальный и торцовый зазоры с внешней, по отношению к проточной части, стороны, а упорный подшипник по наружному кольцу установлен в корпусе с торцовым зазором так, что его величина больше - равна величине торцового зазора щелевого ступенчатого уплотнения.
2. Оседиагональный шнековый насос по п.1, отличающийся тем, что радиальный зазор щелевого ступенчатого уплотнения выполнен заодно с винтовым уплотнением.
RU2007120752/06A 2007-06-05 2007-06-05 Оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы RU2342564C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007120752/06A RU2342564C1 (ru) 2007-06-05 2007-06-05 Оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007120752/06A RU2342564C1 (ru) 2007-06-05 2007-06-05 Оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2342564C1 true RU2342564C1 (ru) 2008-12-27

Family

ID=40376903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007120752/06A RU2342564C1 (ru) 2007-06-05 2007-06-05 Оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2342564C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499161C1 (ru) * 2012-07-11 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОсервис-Нефтегаз" Оседиагональный шнековый насос с двухсторонним автоматом разгрузки ротора от осевой силы
RU2543711C1 (ru) * 2013-10-28 2015-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОсервис-Нефтегаз" Спиральный отвод оседиагонального шнекового насоса
RU170010U1 (ru) * 2016-09-28 2017-04-11 Валентина Ильинична Жушман Оседиагональный шнековый насос
CN113757158A (zh) * 2021-08-18 2021-12-07 合肥新沪屏蔽泵有限公司 一种多级屏蔽泵用平衡鼓结构
CN114278619A (zh) * 2021-12-28 2022-04-05 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 一种提高燃油泵抗汽蚀性能的装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499161C1 (ru) * 2012-07-11 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОсервис-Нефтегаз" Оседиагональный шнековый насос с двухсторонним автоматом разгрузки ротора от осевой силы
RU2543711C1 (ru) * 2013-10-28 2015-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОсервис-Нефтегаз" Спиральный отвод оседиагонального шнекового насоса
RU170010U1 (ru) * 2016-09-28 2017-04-11 Валентина Ильинична Жушман Оседиагональный шнековый насос
CN113757158A (zh) * 2021-08-18 2021-12-07 合肥新沪屏蔽泵有限公司 一种多级屏蔽泵用平衡鼓结构
CN113757158B (zh) * 2021-08-18 2023-12-05 合肥新沪屏蔽泵有限公司 一种多级屏蔽泵用平衡鼓结构
CN114278619A (zh) * 2021-12-28 2022-04-05 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 一种提高燃油泵抗汽蚀性能的装置
CN114278619B (zh) * 2021-12-28 2023-12-08 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 一种提高燃油泵抗汽蚀性能的装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2342564C1 (ru) Оседиагональный шнековый насос с автоматом разгрузки ротора от осевой силы
EP1451472A2 (en) Improved thrust bearing for multistage centrifugal pumps
JP6378765B2 (ja) 荷重緩和デバイス
EP3118460B1 (en) Turbo machine
WO1998005890A1 (en) Seal/bearing assembly
JP4965916B2 (ja) キャンドモータポンプ
RU2726977C1 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос
US20230193903A1 (en) Method and apparatus for a submersible multistage labyrinth-screw pump
US7189003B2 (en) Turbomachine
RU202692U1 (ru) Погружной многоступенчатый скважинный центробежный насос с компрессионной схемой сборки
CA2993290C (en) Modular thrust-compensating rotor assembly
EP2466142A2 (en) Concentric multi-stage centrifugal pump with start stage
US10634152B2 (en) Multi-bearing design for shaft stabilization
EP3857072B1 (en) A multistage pump with axial thrust optimization
CN111936748B (zh) 流体机器、尤其是压缩机装置
EP3936726A1 (en) Adjusting discharge flow of a multistage pump by setting balance drum clearance
RU2359154C1 (ru) Шнековый насос
RU2359159C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU170010U1 (ru) Оседиагональный шнековый насос
RU2391560C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
SE539384C2 (sv) Lagringsarrangemang för en under högt tryck arbetande inbördes vridbar enhet
RU2374499C1 (ru) Демпферное устройство центробежного насоса
RU2357100C1 (ru) Шнековый насос
RU2374501C1 (ru) Разгрузочное устройство центробежного секционного насоса
RU2499161C1 (ru) Оседиагональный шнековый насос с двухсторонним автоматом разгрузки ротора от осевой силы

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20090317

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110606