RU2418986C1 - Turbo-pump unit - Google Patents

Turbo-pump unit Download PDF

Info

Publication number
RU2418986C1
RU2418986C1 RU2009142154/06A RU2009142154A RU2418986C1 RU 2418986 C1 RU2418986 C1 RU 2418986C1 RU 2009142154/06 A RU2009142154/06 A RU 2009142154/06A RU 2009142154 A RU2009142154 A RU 2009142154A RU 2418986 C1 RU2418986 C1 RU 2418986C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
impeller
cavity
shaft
centrifugal
Prior art date
Application number
RU2009142154/06A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Борисович Болотин (RU)
Николай Борисович Болотин
Original Assignee
Николай Борисович Болотин
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 Николай Борисович Болотин filed Critical Николай Борисович Болотин
Priority to RU2009142154/06A priority Critical patent/RU2418986C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2418986C1 publication Critical patent/RU2418986C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

FIELD: engines and pumps. ^ SUBSTANCE: unit includes housings, centrifugal pump 1, screw 14, two gas turbines 15, 16 and outer and inner shafts 3, 11, Shaft 11 is installed inside shaft 3 on bearings 12, 13. Pump includes centrifugal impeller 4 with hub 5 having inner cavity 34. Impeller 4 is fixed on shaft 3 which is installed in bearing 9 protected with seal 47. Turbines 15, 16 are installed in housing 23 with inlet and outlet branch pipes 51, 52, and include guide vanes 21, 22 and impellers 17, 18. Impellers 17, 18 are installed on shafts 3, 11; screw is installed on shaft 3. Impeller 18 of turbine 16 has smaller diametre than impeller 17 of turbine 15. Impeller 17 of turbine 15 is installed in rear cavity 25 made inside housing 23 of turbine in its central part. Gas supply channel to turbine 16 is made inside outer shaft 3 and connects cavity of inlet branch pipe 51 to cavity 54 before turbine 16. Gas outlet channel is made in the form of annular slot 57, which connects rear cavity 45 of turbine 16 to outlet branch pipe 52 of turbine 15. ^ EFFECT: improving cavitation properties of pump included in turbine-pump unit, and providing removal of axial forces. ^ 4 cl, 6 dwg

Description

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в любых отраслях техники для перекачки жидкостей, не содержащих абразивных включений, в том числе для перекачки криогенных жидкостей. Предпочтительно насос использовать в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей, в том числе работающих на криогенных компонентах.The invention relates to pump engineering and can be used in any technical field for pumping liquids that do not contain abrasive inclusions, including for pumping cryogenic liquids. It is preferable to use the pump in turbopump units (TNA) of liquid-propellant rocket engines, including those operating on cryogenic components.

Известен шнекоцентробежный насос по патенту РФ на изобретение №2094660, содержащий разъемный корпус, центробежные рабочие колеса (крыльчатки), шнек, вал и опорные узлы в виде подшипников скольжения и качения. Насос имеет плохие кавитационные свойства.Known screw centrifugal pump according to the patent of the Russian Federation for invention No. 2094660, comprising a detachable body, centrifugal impellers (impellers), auger, shaft and support units in the form of sliding and rolling bearings. The pump has poor cavitation properties.

Известен шнекоцентробежный насос по патенту РФ №2106534, МПК 6 F04D 13/04, опубл. 10.03.98. Этот шнекоцентробежный насос содержит корпус, крыльчатку и шнек, установленные на валу. Шнек улучшает кавитационные свойства насоса, так как он обладает лучшими кавитационными свойствами, чем центробежная крыльчатка. Шнек обеспечивает повышение кавитационных свойств насоса, но он механически связан с рабочим колесом насоса и имеет с ним одинаковую угловую скорость вращения. Это не позволяет эксплуатировать насос на очень больших оборотах, например 40..100 тыс.об/мин, поэтому такие насосы в настоящее время не применяются.Known screw centrifugal pump according to the patent of the Russian Federation No. 2106534, IPC 6 F04D 13/04, publ. 03/10/98. This centrifugal screw pump comprises a housing, an impeller and an auger mounted on a shaft. The auger improves the cavitation properties of the pump, since it has better cavitation properties than a centrifugal impeller. The screw provides an increase in the cavitation properties of the pump, but it is mechanically connected to the impeller of the pump and has the same angular rotation speed with it. This does not allow the pump to be operated at very high speeds, for example 40..100 thousand rpm, therefore, such pumps are not currently used.

Известен турбонасосный агрегат по патенту РФ №2300021, который содержит многоступенчатый центробежный насос и одноступенчатую турбину. Для уменьшения габаритов насос и турбина спроектированы на максимально допустимую по прочности частоту вращения ротора ТНА. При этом кавитационные качества насоса ухудшаются.Known turbopump assembly according to the patent of the Russian Federation No. 2300021, which contains a multistage centrifugal pump and a single-stage turbine. To reduce the dimensions, the pump and turbine are designed for the maximum permissible strength rotational speed of the TNA rotor. At the same time, the cavitational qualities of the pump are deteriorating.

Известен турбонасосный агрегат (ТНА) по патенту РФ на изобретение №2232300 С2, прототип. Этот ТНА содержит корпуса, центробежный насос, содержащий, в свою очередь центробежное рабочее колесо со ступицей, имеющей внутреннюю полость, установленное валу, который установлен в подшипнике, защищенном уплотнением, и шнек, две турбины, установленные в корпусе с входным и выхлопным патрубками и включающие сопловые аппараты и рабочие колеса, и внешний и внутренний валы, последний из которых установлен внутри внешнего вала на подшипниках, при этом рабочие колеса турбин установлены на внешнем и внутреннем валах, шнек установлен на внешнем валу, а рабочее колесо второй турбины выполнено меньшего диаметра, чем рабочее колесо первой турбины.Known turbopump assembly (TNA) according to the patent of the Russian Federation for the invention No. 2232300 C2, prototype. This TNA contains housings, a centrifugal pump, comprising, in turn, a centrifugal impeller with a hub having an internal cavity mounted to a shaft that is mounted in a bearing protected by a seal, and a screw, two turbines installed in a housing with inlet and exhaust pipes and including nozzle apparatuses and impellers, and external and internal shafts, the last of which is installed inside the external shaft on bearings, while the turbine impellers are installed on the external and internal shafts, the screw is mounted on the external m shaft and the second turbine impeller is formed smaller in diameter than the first turbine impeller.

Недостатки: плохие кавитационные качества центробежного насоса, особенно при его работе на больших частотах вращения, а также плохая разгрузка осевых сил. При подводе газа в турбину со стороны, противоположной входу в насос, осевые силы, действующие на ротор турбины и ротор насоса, направлены в одну сторону, т.е. складываются по абсолютному значению.Disadvantages: poor cavitation qualities of a centrifugal pump, especially when it is operating at high speeds, as well as poor unloading of axial forces. When gas is supplied to the turbine from the side opposite to the pump inlet, the axial forces acting on the turbine rotor and the pump rotor are directed in one direction, i.e. add up to the absolute value.

Задачи создания изобретения - улучшение кавитационных свойств насоса и обеспечение разгрузки осевых сил внутреннего и промежуточного валов.The objective of the invention is to improve the cavitation properties of the pump and to ensure the unloading of the axial forces of the internal and intermediate shafts.

Решение указанных задач достигнуто в турбонасосном агрегате, содержащем корпуса, центробежный насос, содержащий, в свою очередь, центробежное рабочее колесо со ступицей, имеющей внутреннюю полость, установленное валу, который установлен в подшипнике, защищенном уплотнением, шнек, две турбины, установленные в корпусе с входным и выхлопным патрубками и включающие сопловые аппараты и рабочие колеса, и внешний и внутренний валы, последний из которых установлен внутри внешнего вала на подшипниках, при этом рабочие колеса турбин установлены на внешнем и внутреннем валах, шнек установлен на внешнем валу, а рабочее колесо второй турбины выполнено меньшего диаметра, чем рабочее колесо первой турбины, согласно изобретению обе турбины являются газовыми, рабочее колесо первой турбины установлено в задней полости, выполненной внутри корпуса турбины в его центральной части, а канал подвода газа ко второй турбине выполнен внутри внешнего вала и сообщает полость входного патрубка турбины с полостью перед второй турбиной, а канал отвода газа выполнен в виде кольцевой щели, соединяющей заднюю полость турбины с выхлопным патрубком турбины. Внутри ступицы выполнены внутренняя полость и сквозные отверстия, соединяющие внутреннюю полость ступицы с полостью внутри центробежного рабочего колеса. Внутри сквозных отверстий установлены центробежные регуляторы расхода. На заднем торце центробежного рабочего колеса и на переднем торце рабочего колеса первой турбины выполнены уплотнения, под которыми расположены разгрузочные полости.The solution of these problems was achieved in a turbopump assembly containing housings, a centrifugal pump, which, in turn, contains a centrifugal impeller with a hub having an internal cavity mounted to the shaft, which is installed in a bearing protected by a seal, an auger, two turbines installed in a housing with inlet and exhaust nozzles and including nozzle devices and impellers, and external and internal shafts, the last of which is mounted inside the external shaft on bearings, while the turbine impellers are mounted on in the external and internal shafts, the screw is mounted on the external shaft, and the impeller of the second turbine is made smaller in diameter than the impeller of the first turbine, according to the invention both turbines are gas, the impeller of the first turbine is installed in the rear cavity made inside the turbine casing in its central parts, and the channel for supplying gas to the second turbine is made inside the external shaft and communicates the cavity of the turbine inlet pipe with a cavity in front of the second turbine, and the gas outlet channel is made in the form of an annular gap connecting the back cavity of the turbine with the exhaust pipe of the turbine. Inside the hub there is an internal cavity and through holes connecting the internal cavity of the hub with the cavity inside the centrifugal impeller. Centrifugal flow controllers are installed inside the through holes. At the rear end of the centrifugal impeller and at the front end of the impeller of the first turbine, seals are made under which discharge cavities are located.

Сущность изобретения поясняется на фиг.1…6, где:The invention is illustrated in figure 1 ... 6, where:

на фиг.1 приведен чертеж турбонасосного агрегата,figure 1 shows a drawing of a turbopump unit,

на фиг.2 - разрез по А-А,figure 2 is a section along aa,

на фиг.3 - вид Б первого варианта,figure 3 - view B of the first embodiment,

на фиг.4 - вид Б второго варианта,figure 4 - view B of the second option,

на фиг.5 - вид Б третьего варианта,figure 5 - view B of the third option,

на фиг.6 - конструкция поршня.figure 6 - design of the piston.

Турбонасосный агрегат (фиг.1) содержит центробежный насос 1 и две турбины 2. Центробежный насос 1 содержит внешний вал 3, который выполнен пустотелым. На внешнем валу 3 установлено центробежное рабочее колесо 4. Центробежное рабочее колесо 4 содержит ступицу 5, лопасти 6, переднюю стенку 7 и полости 8 между лопастями 6 и передней стенкой 7. Внешний вал 3 установлен на подшипнике 9 в корпусе 10. Внутренний вал 11 проходит внутри ступицы 5 и установлен на радиальном и упорном внутренних подшипниках 12 и 13 соответственно. На внутреннем валу 11 со стороны входа в центробежное рабочее колесо 4 установлен шнек 14.The turbopump unit (Fig. 1) contains a centrifugal pump 1 and two turbines 2. The centrifugal pump 1 contains an external shaft 3, which is made hollow. A centrifugal impeller 4 is installed on the outer shaft 3. The centrifugal impeller 4 contains a hub 5, blades 6, a front wall 7 and cavities 8 between the blades 6 and the front wall 7. The outer shaft 3 is mounted on a bearing 9 in the housing 10. The inner shaft 11 extends inside the hub 5 and mounted on a radial and thrust internal bearings 12 and 13, respectively. On the inner shaft 11 from the entrance to the centrifugal impeller 4, a screw 14 is installed.

Турбины 2 содержат первую и вторую турбины 15 и 16 соответственно, при этом эти турбины независимы друг от друга, т.е. не связаны механически и могут вращаться с различными угловыми скоростями. На одном конце внешнего вала 3 закреплено рабочее колесо 4 центробежного насоса, а на противоположном его конце - рабочее колесо 17 первой турбины 15. На одном конце внутреннего вала 11 установлен шнек 14, а на противоположном конце внутреннего вала 11 установлено рабочее колесо 18 второй турбины 16. Рабочие колеса 17 и 18 содержат рабочие лопатки 19 и 20 соответственно. Перед рабочими лопатками 19 и 20 закреплены соответственно сопловые аппараты 21 и 22. Рабочие лопатки 19 и 20 и сопловые аппараты 21 и 22 установлены в корпусе 23 турбин 2. Между первой турбиной 15 и второй турбиной 16 установлена диафрагма 24. Между корпусом 23 двух турбин 2 и внешним валом 3 в центральной части выполнена задняя полость 25, в которой установлена вторая турбина 16. Рабочее колесо 18 второй турбины 16 имеет меньший диаметр, чем рабочее колесо 17 первой турбины 15. Это необходимо для того, чтобы вторая турбина 16 получилась меньшей мощности, чем первая турбина 15.The turbines 2 contain the first and second turbines 15 and 16, respectively, while these turbines are independent of each other, i.e. not mechanically coupled and can rotate at different angular speeds. A rotor impeller 4 of the centrifugal pump is fixed at one end of the outer shaft 3, and an impeller 17 of the first turbine 15 is mounted at its opposite end. A screw 14 is installed at one end of the inner shaft 11, and an impeller 18 of the second turbine 16 is installed at the opposite end of the inner shaft 11. The impellers 17 and 18 comprise impellers 19 and 20, respectively. In front of the working blades 19 and 20, nozzle devices 21 and 22 are fixed respectively. The working blades 19 and 20 and nozzle devices 21 and 22 are installed in the housing 23 of the turbines 2. Between the first turbine 15 and the second turbine 16 a diaphragm 24 is installed. Between the housing 23 of the two turbines 2 and an outer shaft 3 in the central part has a rear cavity 25 in which a second turbine 16 is installed. The impeller 18 of the second turbine 16 has a smaller diameter than the impeller 17 of the first turbine 15. This is necessary so that the second turbine 16 is less powerful, than the first i am turbine 15.

К корпусу 10 центробежного насоса 1 подстыкованы входной корпус 26, имеющий полость 27, и выходной корпус 28, имеющий полость 29. Между корпусом 10 и центробежным рабочим колесом 2 выполнено переднее уплотнение 30. Со стороны заднего торца центробежного рабочего колеса 4 на его ступице 5 выполнены заднее уплотнение 31 и разгрузочная полость 32. Внутри ступицы 5 выполнена промежуточная полость 33. В ступице 5 центробежного колеса 4 выполнены внутренняя полость 34 и отверстия 35 (фиг.1 и 3). При этом отверстия 35 соединяют полость 8 с промежуточной полостью 33 и предназначены для возврата отобранного для смазки подшипников расхода перекачиваемого продукта в центробежное рабочее колесо 4. Отверстия 35 выполнены или под углом 90° (т.е. радиально фиг.3 и 4 или перпендикулярно к оси насоса, фиг.5), или под острым углом к оси насоса (т.е. под углом менее 90°). Это исключит движения вводимых подогретых утечек перекачиваемого продукта в сторону входа насоса и тем самым улучшит его кавитационные свойства. На внутреннем валу 11 против промежуточной полости 33 выполнены радиальные отверстия 36. Внутренняя полость 34 радиальными отверстиями 36, выполненными во внутреннем валу 11, соединяет промежуточную полость 33 с полостью вала 37, выполненной внутри внутреннего вала 11.An input housing 26 having a cavity 27 and an output housing 28 having a cavity 29 are connected to the housing 10 of the centrifugal pump 1. A front seal 30 is made between the housing 10 and the centrifugal impeller 2. From the rear end of the centrifugal impeller 4, its hub 5 is made the rear seal 31 and the discharge cavity 32. Inside the hub 5, an intermediate cavity 33 is made. In the hub 5 of the centrifugal wheel 4, an internal cavity 34 and holes 35 are made (FIGS. 1 and 3). The holes 35 connect the cavity 8 with the intermediate cavity 33 and are designed to return selected for the lubrication of the bearings of the flow rate of the pumped product to the centrifugal impeller 4. The holes 35 are made either at an angle of 90 ° (i.e., radially Fig. 3 and 4 or perpendicular to pump axis, FIG. 5), or at an acute angle to the pump axis (i.e., at an angle of less than 90 °). This will exclude the movement of the introduced heated leakage of the pumped product towards the pump inlet and thereby improve its cavitation properties. Radial holes 36 are formed on the inner shaft 11 against the intermediate cavity 33. The inner cavity 34 with radial holes 36 made in the inner shaft 11 connects the intermediate cavity 33 with the cavity of the shaft 37 made inside the inner shaft 11.

Внутри отверстий 35 могут быть установлены центробежные регуляторы расхода 38 (фиг.4…5). Центробежные регуляторы расхода 38 выполнены с возможностью уменьшения расхода перекачиваемого продукта через них при увеличении скорости вращения внешнего вала насоса. Inside the holes 35 can be installed centrifugal flow control 38 (Fig.4 ... 5). Centrifugal flow control 38 is made with the possibility of reducing the flow of the pumped product through them with increasing speed of the external shaft of the pump.

Конструкция центробежного регулятора расхода 38 приведена на фиг.4…6. Он содержит седло 39, клапан 40 со штоком 41 и поршнем 42. Внутри седла 39 установлена пружина 43, упирающаяся в поршень 42 и создающая усилие, направленное к оси насоса OO., т.е. открывающее центробежный регулятор расхода 38. В поршне 42 выполнены отверстия 44 (фиг.6) для возврата части расхода перекачиваемого продукта внутрь центробежного рабочего колеса 4.The design of the centrifugal flow controller 38 is shown in figure 4 ... 6. It contains a seat 39, a valve 40 with a stem 41 and a piston 42. A spring 43 is installed inside the seat 39, abutting against the piston 42 and creating a force directed to the axis of the pump OO., I.e. opening the centrifugal flow controller 38. In the piston 42, holes 44 are made (6) to return part of the flow rate of the pumped product into the centrifugal impeller 4.

Внутри внешнего вала 3 между центробежным насосом 1 и двумя турбинами 2 выполнена задняя полость 45, уплотненная внутренним уплотнением 46. В этой полости установлен подшипник 13 (фиг.1). Между центробежным насосом 1 и двухступенчатой турбиной 2 установлено внешнее уплотнение 47, которое отделяет подшипник 9 от обеих турбин 2. Радиальные отверстия 48 выполнены во внутреннем валу 11 и соединяют полости 45 и 37 для смазки подшипников 9 и 13. Радиальные отверстия 49 выполнены во внешнем валу 3. Подшипник 9 установлен в корпусе 50. Обе турбины 2 имеют присоединенные к корпусу 23 входной патрубок 51, выполненный со стороны центробежного насоса 1, и выхлопной патрубок 52, выполненный с противоположной стороны. К второй ступени турбины 16 подведены подводящий канал, имеющий отверстия 53, выполненные во внешнем валу 3, и полость 54 внутри этого вала. От второй турбины 16 отведен отводящий канал, имеющий отверстия 55, выполненные в цилиндрической стенке 56, и кольцевой зазор 57, соединяющий полость 58 между диафрагмой 24 и полостью 59 внутри патрубка 52. На рабочем колесе 17 первой турбины 15 со стороны насоса выполнена разгрузочная полость 60.Inside the outer shaft 3 between the centrifugal pump 1 and the two turbines 2 there is a rear cavity 45 sealed with an internal seal 46. A bearing 13 is installed in this cavity (Fig. 1). An external seal 47 is installed between the centrifugal pump 1 and the two-stage turbine 2, which separates the bearing 9 from both turbines 2. The radial holes 48 are made in the inner shaft 11 and connect the cavities 45 and 37 to lubricate the bearings 9 and 13. The radial holes 49 are made in the outer shaft 3. The bearing 9 is installed in the housing 50. Both turbines 2 have an inlet pipe 51 connected to the housing 23, made on the side of the centrifugal pump 1, and an exhaust pipe 52, made on the opposite side. A supply channel having openings 53 formed in the outer shaft 3 and a cavity 54 inside this shaft is connected to the second stage of the turbine 16. A discharge channel is provided from the second turbine 16, having holes 55 made in the cylindrical wall 56 and an annular gap 57 connecting the cavity 58 between the diaphragm 24 and the cavity 59 inside the pipe 52. An unloading cavity 60 is made on the impeller 17 of the first turbine 15 from the pump side .

При запуске турбонасосного агрегата газ подается через входной патрубок 51 внутрь турбины 2 и проходит через сопловой аппарат 21, рабочие лопатки 19. Незначительная часть общего расхода газа (10…15%) поступает по отверстиям 53 в полость 54 и далее - в сопловой аппарат 22 и рабочие лопатки 20 второй турбины 16, раскручиваются внешний вал 3 с центробежным рабочим колесом 4 и внутренний вал 11 со шнеком 14. При этом внутренний вал 11 вращается в 3…4 раза с меньшей скоростью, чем внешний вал 3. Валы 3 и 11 вращаются в одну сторону, но с различными угловыми скоростями.. Внутри центробежного рабочего колеса 4 и на выходе из него, т.е. в полости 29, повышается давление перекачиваемого продукта, и его часть (5…7%) через заднее уплотнение 31 поступает в разгрузочную полость 32, проходит через подшипник 7, наклонные отверстия 49, радиальные отверстия 48 в полость 37 и через радиальные отверстия 36 поступает во внутреннюю полость 33 и далее в отверстия 35 и возвращается в полость 8 центробежного рабочего колеса 4.When starting the turbopump assembly, gas is supplied through the inlet 51 to the inside of the turbine 2 and passes through the nozzle apparatus 21, the working blades 19. An insignificant part of the total gas flow rate (10 ... 15%) enters through the openings 53 into the cavity 54 and then into the nozzle apparatus 22 and the rotor blades 20 of the second turbine 16, the outer shaft 3 with a centrifugal impeller 4 and the inner shaft 11 with the screw 14 are untwisted. The inner shaft 11 rotates 3 ... 4 times at a lower speed than the outer shaft 3. The shafts 3 and 11 rotate in one side, but with different angular speeds .. Inside the centrifugal impeller 4 and the output thereof, i.e., in the cavity 29, the pressure of the pumped product increases, and part of it (5 ... 7%) through the rear seal 31 enters the discharge cavity 32, passes through the bearing 7, the inclined holes 49, the radial holes 48 into the cavity 37 and through the radial holes 36 enter the inner cavity 33 and further into the holes 35 and returns to the cavity 8 of the centrifugal impeller 4.

Так как шнек 14 вращается с угловой скоростью, в 2…3 раза меньшей, чем центробежное рабочее колесо 4, тем самым предотвращается кавитация на ее входе. Из-за пониженных оборотов самого шнека 14 кавитация на их входных кромках также исключается. Шнек 14 повышает давление в полости между шнеком 14 и центробежным рабочим колесом 4, создавая благоприятные условия с точки зрения предотвращения кавитации на входе в шнек 14. Перепуск подогретого перекачиваемого продукта на вход в шнек 14 и на вход в центробежное рабочее колесо 4 отсутствует, так как перепуск организован внутрь центробежного рабочего колеса 4. При наличии центробежного регулятора расхода 38 при увеличении скорости вращения рабочего колеса уменьшается относительный расход перекачиваемого продукта (в % от общего расхода), используемого для смазки. Естественно, что абсолютный расход утечек перекачиваемого продукта, используемого для смазки, не уменьшается, а остается прежним или немного увеличивается. Это происходит за счет того, что центробежные силы, действующие на клапан 40, увеличиваются, клапан 40 сжимает пружину 42, зазор между клапаном 40 и седлом 39 уменьшается.. Это позволит повысить КПД центробежного насоса 1 и одновременно улучшить его кавитационные свойства, так как ограничивает перепуск подогретого перекачиваемого продукта внутрь центробежного рабочего колеса 4 и препятствует уменьшению его объемного КПД.Since the screw 14 rotates with an angular speed 2 ... 3 times less than the centrifugal impeller 4, this prevents cavitation at its inlet. Due to the reduced revolutions of the screw 14 itself, cavitation at their inlet edges is also excluded. The screw 14 increases the pressure in the cavity between the screw 14 and the centrifugal impeller 4, creating favorable conditions from the point of view of preventing cavitation at the entrance to the screw 14. There is no bypass of the heated pumped product to the entrance to the screw 14 and to the entrance to the centrifugal impeller 4, since the bypass is organized inside the centrifugal impeller 4. In the presence of a centrifugal flow controller 38, with an increase in the speed of rotation of the impeller, the relative flow rate of the pumped product decreases (in% of the total flow), lzuemogo for lubrication. Naturally, the absolute leakage rate of the pumped product used for lubrication does not decrease, but remains the same or increases slightly. This is due to the fact that the centrifugal forces acting on the valve 40 increase, the valve 40 compresses the spring 42, the gap between the valve 40 and the seat 39 decreases. This will increase the efficiency of the centrifugal pump 1 and at the same time improve its cavitation properties, as it limits the bypass of the heated pumped product into the centrifugal impeller 4 and prevents the reduction of its volumetric efficiency.

При работе ТНА в разгрузочных полостях 32 центробежного насоса 1 и в разгрузочной полости 60 турбины 2 возникает пониженное давление перекачиваемого продукта и газа соответственно. Это способствует уменьшению осевых сил, действующих на внешний вал 3. Разгрузка осевых сил, действующих на внутренний вал 11, происходит из-за того, что осевые силы, действующие на шнек 14 и рабочее колесо 18 второй турбины 16, компенсируются.When TNA operates in the discharge cavities 32 of the centrifugal pump 1 and in the discharge cavity 60 of the turbine 2, a reduced pressure of the pumped product and gas, respectively, occurs. This helps to reduce the axial forces acting on the outer shaft 3. The unloading of the axial forces acting on the inner shaft 11 is due to the fact that the axial forces acting on the screw 14 and the impeller 18 of the second turbine 16 are compensated.

Применение изобретения позволило:The application of the invention allowed:

1) значительно улучшить кавитационные свойства насоса за счет применения двух шнеков, уменьшения скоростей вращения шнека;1) significantly improve the cavitation properties of the pump through the use of two screws, reducing the speed of rotation of the screw;

2) обеспечить разгрузку осевых сил внутреннего и внешнего валов;2) to provide unloading of axial forces of internal and external shafts;

3) спроектировать насос очень большой мощности за счет повышения частоты вращения центробежного рабочего колеса насоса до предельно допустимой по прочности;3) to design a pump of very high power by increasing the speed of the centrifugal impeller of the pump to the maximum permissible strength;

4) предотвратить срыв потока перекачиваемого компонента в насосе вследствие кавитации на его входе;4) to prevent a stall of the flow of the pumped component in the pump due to cavitation at its inlet;

5) создать турбонасосный агрегат с минимальным весом и габаритами при большом напоре и производительности.5) create a turbopump unit with a minimum weight and dimensions with high pressure and performance.

Claims (4)

1. Турбонасосный агрегат, содержащий корпуса, центробежный насос, содержащий, в свою очередь, центробежное рабочее колесо со ступицей, имеющей внутреннюю полость, установленное на валу, который установлен в подшипнике, защищенном уплотнением, шнек, две турбины, установленные в корпусе с входным и выхлопным патрубками и включающие сопловые аппараты и рабочие колеса, и внешний и внутренний валы, последний из которых установлен внутри внешнего вала на подшипниках, при этом рабочие колеса турбин установлены на внешнем и внутреннем валах, шнек установлен на внешнем валу, а рабочее колесо второй ступени турбины выполнено меньшего диаметра, чем рабочее колесо первой турбины, отличающийся тем, что обе турбины являются газовыми, рабочее колесо первой турбины установлено в задней полости, выполненной внутри корпуса турбины в его центральной части, а канал подвода газа ко второй турбине выполнен внутри внешнего вала и сообщает полость входного патрубка турбины с полостью перед второй турбиной, а канал отвода газа выполнен в виде кольцевой щели, соединяющей заднюю полость турбины с выхлопным патрубком турбины.1. A turbopump assembly comprising housings, a centrifugal pump, comprising, in turn, a centrifugal impeller with a hub having an internal cavity mounted on a shaft that is mounted in a bearing protected by a seal, an auger, two turbines installed in a housing with an inlet and exhaust pipes and including nozzle devices and impellers, and the outer and inner shafts, the last of which is installed inside the outer shaft on bearings, while the turbine impellers are installed on the outer and inner shafts, auger mounted on the external shaft, and the impeller of the second stage of the turbine is made of a smaller diameter than the impeller of the first turbine, characterized in that both turbines are gas, the impeller of the first turbine is installed in the rear cavity, made inside the turbine casing in its central part, and the channel the gas supply to the second turbine is made inside the external shaft and communicates the cavity of the turbine inlet pipe with a cavity in front of the second turbine, and the gas exhaust channel is made in the form of an annular gap connecting the back cavity of the turbine with exhaust pipe of the turbine. 2. Турбонасосный агрегат по п.1, отличающийся тем, что внутри ступицы выполнены внутренняя полость и сквозные отверстия, соединяющие внутреннюю полость ступицы с полостью внутри центробежного рабочего колеса.2. The turbopump assembly according to claim 1, characterized in that the inside of the hub has an internal cavity and through holes connecting the internal cavity of the hub with the cavity inside the centrifugal impeller. 3. Турбонасосный агрегат по п.2, отличающийся тем, что внутри сквозных отверстий установлены центробежные регуляторы расхода.3. The turbopump assembly according to claim 2, characterized in that centrifugal flow controllers are installed inside the through holes. 4. Турбонасосный агрегат по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что на заднем торце центробежного рабочего колеса и на переднем торце рабочего колеса первой турбины выполнены уплотнения, под которыми расположены разгрузочные полости. 4. The turbopump assembly according to claim 1, or 2, or 3, characterized in that at the rear end of the centrifugal impeller and at the front end of the impeller of the first turbine there are seals under which the discharge cavities are located.
RU2009142154/06A 2009-11-16 2009-11-16 Turbo-pump unit RU2418986C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142154/06A RU2418986C1 (en) 2009-11-16 2009-11-16 Turbo-pump unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142154/06A RU2418986C1 (en) 2009-11-16 2009-11-16 Turbo-pump unit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2418986C1 true RU2418986C1 (en) 2011-05-20

Family

ID=44733732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009142154/06A RU2418986C1 (en) 2009-11-16 2009-11-16 Turbo-pump unit

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418986C1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2418194C1 (en) Rocket engine turbopump assy
CN201090516Y (en) Middle opening single suction multilevel diffuser centrifugal pump
RU2418986C1 (en) Turbo-pump unit
RU2418987C1 (en) Turbo-pump unit
RU2481489C1 (en) Turbo-pump unit of rocket engine
RU2409753C1 (en) Lpre turbo pump unit
RU2418988C1 (en) Turbo-pump unit
RU2423621C1 (en) Turbine pump
RU2352820C1 (en) Auger-centrifugal pump
RU2414627C1 (en) Turbine-driven pump assembly
RU2384740C1 (en) Auger centrifugal pump
RU2410569C1 (en) Centrifugal screw pump
RU2418989C1 (en) Turbo-pump unit
US11460013B2 (en) Bent axis hydraulic pump with centrifugal assist
RU2418983C1 (en) Centrifugal screw pump
RU2406860C1 (en) Lpre turbo pump unit
RU2414626C1 (en) Centrifugal screw pump
RU2391563C1 (en) Centrifugal pump
US11702937B2 (en) Integrated power pump
RU2445515C1 (en) Centrifugal screw pump
RU2388939C1 (en) Centrifugal screw pump
RU2445514C1 (en) Centrifugal screw pump
US11795963B2 (en) Impeller locking collar
RU2351804C1 (en) Worm centrifugal pump
RU2389906C1 (en) Centrifugal pump