RU2477814C2 - Электронасос - Google Patents

Электронасос Download PDF

Info

Publication number
RU2477814C2
RU2477814C2 RU2010138304/06A RU2010138304A RU2477814C2 RU 2477814 C2 RU2477814 C2 RU 2477814C2 RU 2010138304/06 A RU2010138304/06 A RU 2010138304/06A RU 2010138304 A RU2010138304 A RU 2010138304A RU 2477814 C2 RU2477814 C2 RU 2477814C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
shaft
housing
pump
electric pump
Prior art date
Application number
RU2010138304/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010138304A (ru
Inventor
Геннадий Александрович Бишутин
Original Assignee
Геннадий Александрович Бишутин
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 Геннадий Александрович Бишутин filed Critical Геннадий Александрович Бишутин
Priority to RU2010138304/06A priority Critical patent/RU2477814C2/ru
Publication of RU2010138304A publication Critical patent/RU2010138304A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477814C2 publication Critical patent/RU2477814C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в нефтехимической, холодильной, атомной, судостроительной, авиационной и других отраслях промышленности. Электронасос содержит корпус с полостями всасывания и нагнетания, смонтированные в корпусе вал с рабочим колесом и герметичный экранированный электропривод вала. Насос снабжен крыльчаткой, состоящей из ступицы и тонкостенного обода, соединенных наклонными лопастями. Ступица крыльчатки укреплена на валу, а на обод крыльчатки плотно посажен полый ротор электропривода. Крыльчатка выполнена из материала с высокой теплопроводностью. Изобретение направлено на улучшение охлаждения ротора электропривода вала и повышение надежности работы электронасоса. 2 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению и может найти применение при создании центробежных насосов с высокими требованиями к надежности.
Известен центробежный насос (Авт. свид. СССР №523196. Опубл. 30.07.76, бюл. 328), содержащий корпус с полостями всасывания и нагнетания, а также смонтированный в корпусе вал с рабочим колесом. Для работы насоса требуется внешний привод вращения вала.
Недостаток этого насоса заключается в значительных габаритах, что затрудняет его использование как погружного насоса. Кроме этого при погружном варианте использования требуется тщательная герметизация внешнего привода насоса. Возможен также перегрев привода и отказ насоса. Это определяет невысокие показатели надежности насоса.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является центробежный электронасос (Авт. свид. СССР №1038596. Опубл. 30.08.83, бюл. №28), содержащий корпус с полостями всасывания и нагнетания. Смонтированный в корпусе полый вал с рабочим колесом, герметичный экранированный электропривод вала со статором, неподвижно укрепленным на внутренней стенке корпуса, и полым ротором, плотно посаженным на вал и вращающимся вместе с валом.
Недостаток электронасоса в том, что охлаждение ротора со стороны его посадочной поверхности осуществляется потоком перекачиваемой жидкости, движущейся в полости вала. Так как по условию прочности и жесткости стенки полого вала имеют значительную толщину, охлаждение ротора оказывается неэффективным. Это может вызвать перегрев ротора, изменение электрических характеристик его обмотки и в итоге привести к отказу электропривода и электронасоса в целом. Надежность такого электронасоса невелика.
Задачей предлагаемого изобретения является создание условий для эффективного охлаждения ротора электропривода вала и за счет этого повышение надежности работы электронасоса.
Технический результат достигается тем, что в электронасосе, содержащем корпус с полостями всасывания и нагнетания, смонтированные в корпусе вал с рабочим колесом, герметичный экранированный электропривод вала со статором, неподвижно укрепленным на внутренней стенке корпуса и полым ротором, соосно расположенным с валом и вращающимся совместно с последним, согласно изобретению в корпусе расположена крыльчатка, состоящая из ступицы и тонкостенного обода, соединенных наклонными лопастями, причем ступица крыльчатки укреплена на валу, а на обод крыльчатки плотно посажен полый ротор электропривода, при этом крыльчатка выполнена из материала с высокой теплопроводностью.
При работе электронасоса ротор электропривода вала, участвуя в электрический процессах, нагревается. Будучи плотно посаженным на обод крыльчатки, ротор отдает значительную часть своего тепла крыльчатке. Крыльчатка, вращаясь вместе с валом, создает поток жидкости вдоль оси вала. Этот поток жидкости охлаждает крыльчатку и ротор. Так как крыльчатка выполнена из материала с высокой теплопроводностью, а ее обод, контактирующий с ротором, является тонкостенным, обеспечивается эффективный отвод тепла от ротора. Снижается вероятность перегрева ротора электропривода вала, повышается надежность работы электронасоса.
На фиг.1 показана схема электронасоса, на фиг.2 - разрез по А-А на фиг.1.
Электронасос состоит из корпуса 1 с полостями всасывания 2 и нагнетания 3. В корпусе 1 на подшипниковых опорах 4, 5 и 6 смонтирован полый вал 7 с укрепленным на нем рабочим колесом 8, а также электропривод вала 7 со статором 9 и ротором 10 и с герметизирующими экранами 11 и 12, размещенный между подшипниковыми щитами 13 и 14. В полости всасывания 2 корпуса 1 имеется предвключенное устройство, имеющее приемную полость 15 и кольцевое сопло 16, открытое в сторону рабочего колеса 8. Сопло 16 имеет направляющие перегородки 17, расположенные равномерно по окружности.
В корпусе 1 со стороны противоположного конца вала 7 смонтировано подкачивающее устройство, содержащее стакан 18, охватывающий вал 7 и имеющий центральный цилиндрический стержень 19. Причем на внутренней поверхности стакана 18 и наружной поверхности стержня 19 выполнены винтовые канавки, образующие между собой лабиринтные насосные ступени. Стакан 18 имеет укрепленный на нем толкатель 20, размещенный в сквозном отверстии стенки корпуса 1. На свободном конце толкателя 20 имеется резьбовой участок, на котором расположены гайка 21 и контргайка 22. Гайка 21 предназначена для осевого перемещения стакана 18, а контргайка 22 - для его фиксации в требуемом положении. На толкателе 20 укреплена с уплотнением гофрированная мембрана 23. По наружному контуру мембрана 23 закреплена с уплотнением на внутренней поверхности стенки корпуса 1. На толкатель 20 надета цилиндрическая пружина сжатия 24. Она установлена с натягом между мембраной 23 и стенкой корпуса 1 и предназначена для перемещения стакана 18 в сторону вала 7 при вращении гайки 21.
Электронасос имеет в своем составе крыльчатку 25, состоящую из ступицы и тонкостенного обода, соединенных наклонными лопастями. Ступица крыльчатки укреплена на валу 7. На обод крыльчатки плотно посажен полый ротор электропривода вала 7. При этом крыльчатка выполнена из материала с высокой теплопроводностью, например из медных или алюминиевых сплавов.
Электронасос работает следующим образом. При включении электропривода начинается вращение вала 7 и рабочего колеса 8 и одновременно с этим перемещение перекачиваемой жидкости из полости всасывания 2 в полость нагнетания 3. Часть жидкости из полости нагнетания 3 направляется для смазки подшипниковой опоры 4 и через сквозные отверстия в подшипниковом щите 13 для охлаждения электропривода. Вращающаяся крыльчатка 25 формирует интенсивный поток жидкости охлаждающей электропривод. Особенно интенсивно охлаждается посаженный на крыльчатку ротор 10 электропривода. Созданный крыльчаткой поток жидкости, пройдя через сквозные отверстия в подшипниковом щите 14 и рабочий затор в подшипниковой опоре 5, поступает к стакану 18 подкачивающего устройства. Пройдя лабиринтные насосные ступени подкачивающего устройства, жидкость укрепляется через полость вала 7 в приемную полость 15 и сопло 16 предвключенного устройства. Эжектируемые соплом напорные струи смешиваются с всасываемым рабочим колесом 8 потоком жидкости, повышая его давление и формируя требуемый характер его течения. Изменяя частоту вращения рабочего колеса 8 за счет регулирования питания электропривода и регулируя работу подкачивающего устройства путем вращения гайки 21, можно добиться оптимальных режимов работы электронасоса.
Эксплуатация предлагаемого электронасоса будет иметь технико-экономический эффект, связанный с повышением надежности работы электронасоса. В связи с эффективным охлаждением электропривода сократится вероятность отказов. Это приведет к снижению затрат на ремонтные работы оборудования.
Повышение надежности позволит расширить область применения электронасоса.

Claims (1)

  1. Электронасос, содержащий корпус с полостями всасывания и нагнетания, смонтированные в корпусе вал с рабочим колесом, герметичный экранированный электропривод вала со статором, неподвижно укрепленным на внутренней стенке корпуса, и полым ротором, соосно расположенным с валом и вращающимся совместно с последним, отличающийся тем, что в корпусе расположена крыльчатка, состоящая из ступицы и тонкостенного обода, соединенных наклонными лопастями, причем ступица крыльчатки укреплена на валу, а на обод крыльчатки плотно посажен полый ротор электропривода, при этом крыльчатка выполнена из материала с высокой теплопроводностью.
RU2010138304/06A 2010-09-17 2010-09-17 Электронасос RU2477814C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138304/06A RU2477814C2 (ru) 2010-09-17 2010-09-17 Электронасос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138304/06A RU2477814C2 (ru) 2010-09-17 2010-09-17 Электронасос

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010138304A RU2010138304A (ru) 2012-03-27
RU2477814C2 true RU2477814C2 (ru) 2013-03-20

Family

ID=46030494

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010138304/06A RU2477814C2 (ru) 2010-09-17 2010-09-17 Электронасос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477814C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104079120A (zh) * 2014-07-19 2014-10-01 解春慧 一种电动汽车水冷电机
RU209369U1 (ru) * 2021-10-04 2022-03-15 Александр Семенович Дубовик Центробежный электронасосный агрегат

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE942339C (de) * 1953-07-13 1956-05-03 Vogel Pumpen Einrichtung zur Aufnahme der axialen Kraefte bei Unterwassermotoren
SU826086A1 (ru) * 1979-08-08 1981-04-30 Magistralnykh Nefteprovodov Dr Герметичный моноблочный насос
GB2099229A (en) * 1981-05-26 1982-12-01 Mcclure David Ltd Rotary dynamoelectric machine
SU1038596A1 (ru) * 1981-10-02 1983-08-30 Кишиневский Филиал Центрального Конструкторского Бюро Главэнергоремонта Герметичный центробежный электронасос
SU1226570A1 (ru) * 1984-04-10 1986-04-23 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Московского Производственного Объединения "Завод Имени Владимира Ильича" Ротор электродвигател дл погружного насоса

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE942339C (de) * 1953-07-13 1956-05-03 Vogel Pumpen Einrichtung zur Aufnahme der axialen Kraefte bei Unterwassermotoren
SU826086A1 (ru) * 1979-08-08 1981-04-30 Magistralnykh Nefteprovodov Dr Герметичный моноблочный насос
GB2099229A (en) * 1981-05-26 1982-12-01 Mcclure David Ltd Rotary dynamoelectric machine
SU1038596A1 (ru) * 1981-10-02 1983-08-30 Кишиневский Филиал Центрального Конструкторского Бюро Главэнергоремонта Герметичный центробежный электронасос
SU1226570A1 (ru) * 1984-04-10 1986-04-23 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Московского Производственного Объединения "Завод Имени Владимира Ильича" Ротор электродвигател дл погружного насоса

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104079120A (zh) * 2014-07-19 2014-10-01 解春慧 一种电动汽车水冷电机
CN104079120B (zh) * 2014-07-19 2017-02-22 柳州博纳汽车科技有限公司 一种电动汽车水冷电机
RU209369U1 (ru) * 2021-10-04 2022-03-15 Александр Семенович Дубовик Центробежный электронасосный агрегат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010138304A (ru) 2012-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102108194B1 (ko) 냉각기능을 갖는 모터
US11009040B2 (en) Vacuum pump
JP2006515981A (ja) 回転機械冷却装置
WO2011009525A3 (de) Lüfter mit einem elektronisch kommutierten antriebsmotor
RU2477814C2 (ru) Электронасос
US20140050602A1 (en) Combined electronic water and oil pump
US8390161B2 (en) Electric motor having a rain guard
JP2000303986A (ja) 一体型モータポンプ
CA3062990A1 (en) A bearing housing for a flow machine and a flow machine with a bearing housing
KR20170047450A (ko) 터보 압축기
US10240609B2 (en) Screw pump and impeller fan assemblies and method of operating
CN110249135B (zh) 磁力耦合无密封离心泵
KR101434503B1 (ko) 자력에 의해 성능을 향상시킨 입축펌프
RU2006109651A (ru) Горизонтальная насосная установка
JP2011252481A (ja) インペラ及び該インペラを備えたウォータポンプ
RU54111U1 (ru) Погружной маслозаполненный двигатель центробежного насоса с насосным элементом для циркуляции масла
KR20160006707A (ko) 펌프 장치
KR102281117B1 (ko) 터보 압축기
JP3768913B2 (ja) 直流キャンドモータポンプおよび遠心ポンプ
KR20130138107A (ko) 팬 커버 및 펌프 장치
JP2012062846A (ja) モータ及び圧縮機
JP6649030B2 (ja) 軸流ファン
KR102271971B1 (ko) 전자식 워터 펌프
JP6726636B2 (ja) 電動圧縮機用冷却構造及び電動圧縮機
RU101749U1 (ru) Электронасос центробежный герметичный экранированный регулируемый (эцгэр)

Legal Events

Date Code Title Description
QZ46 Withdrawal of statement about obligation of concluding the contract of assignment of patents acc. point 3 par 1366 civil code of russia
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160918