RU2518716C2 - Насос дискового типа - Google Patents

Насос дискового типа Download PDF

Info

Publication number
RU2518716C2
RU2518716C2 RU2012137336/06A RU2012137336A RU2518716C2 RU 2518716 C2 RU2518716 C2 RU 2518716C2 RU 2012137336/06 A RU2012137336/06 A RU 2012137336/06A RU 2012137336 A RU2012137336 A RU 2012137336A RU 2518716 C2 RU2518716 C2 RU 2518716C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
disks
disk
wave
discs
Prior art date
Application number
RU2012137336/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012137336A (ru
Inventor
Михаил Юрьевич Ковалев
Анатолий Анатольевич Дерендяев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Гидрогаз" (ЗАО "Гидрогаз")
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 Закрытое акционерное общество "Гидрогаз" (ЗАО "Гидрогаз") filed Critical Закрытое акционерное общество "Гидрогаз" (ЗАО "Гидрогаз")
Priority to RU2012137336/06A priority Critical patent/RU2518716C2/ru
Publication of RU2012137336A publication Critical patent/RU2012137336A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2518716C2 publication Critical patent/RU2518716C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Насос дискового типа относится к динамическим насосным агрегатам для перекачивания высоковязких сред, в том числе агрессивных, пожаровзрывоопасных, содержащих взвешенные твердые и мягкие включения. Насос дискового типа содержит корпус с тангенциальным отводом с патрубками входа и выхода рабочей среды, вал с дисками, имеющими волнообразную поверхность. Причем один или более дисков, имеющих волнообразную поверхность, имеют лучевую схему расположения волн с переменным радиусом, увеличивающимся от центра к периферии волнообразного диска. Изобретение направлено на обеспечение высокого напора и высокого КПД, гарантированное обеспечение ламинарного течения потока рабочей среды. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению, в частности, к динамическим насосным агрегатам для перекачивания высоковязких сред, в том числе агрессивных, пожаровзрывоопасных, содержащих взвешенные твердые и мягкие включения. При этом течение жидкости в проточной части насоса имеет ламинарный характер, что важно для «бережного» перекачивания специфических сред.
Известен дисковый насос, содержащий рабочий орган, состоящий из ведущего, закрепленного на валу и соединенного с приводным валом гладкого диска, к которому посредством втулок крепятся ведомые диски с центральными отверстиями (каталог фирмы DISCFLO, «Дисковые насосы для химической и нефтехимической промышленности»).
Недостатком данной конструкции является малый напор, низкий КПД рабочего колеса.
Известен дисковый насос, содержащий корпус с тангенциальным отводом с патрубками входа и выхода рабочей среды, вал, рабочее колесо, состоящее как минимум из двух дисков, соединенных вместе, при этом на одной стороне каждого диска установлены прямые лопасти, высота которых составляет не более 25% расстояния между дисками, а длина каждой лопасти не менее 70% радиуса диска (Патент US №4940385, МПК F01D 1/36).
Недостатком данной конструкции является сложная технология изготовления, высокая стоимость, возможность возникновения вихревого течения жидкости между дисками при увеличении высоты лопастей.
Наиболее близким аналогом является патент SU №1795685 A1, 20.12.1995, МПК F04D 5/00. Известен дисковый насос, содержащий корпус с патрубками входа и выхода рабочей среды, ротор с дисками, установленными на определенном расстоянии друг от друга и имеющими гладкие, или гофрированные, или гофрированно-рифленые рабочие поверхности.
Недостатком данной конструкции является сложность технологии изготовления дисков.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является высокая технологичность и малая трудоемкость изготовления, обеспечение высокого напора и высокого КПД, гарантированное обеспечение ламинарного течения потока рабочей среды.
Данный технический результат достигается с помощью конструкции насоса дискового типа, содержащего корпус с тангенциальным отводом с патрубками входа и выхода рабочей среды, вал с одним и более дисками, имеющими волнообразную поверхность, имеющими лучевую схему расположения волн с переменным радиусом, увеличивающимся от центра к периферии волнообразного диска. Волнообразные поверхности соседних дисков расположены навстречу друг другу или эквидистантно друг другу.
Расположение волнообразных поверхностей, количество дисков, волн, высота волны зависят от требуемого напора, вида перекачиваемой среды (ее вязкости, количества, размера и твердости частиц, содержащихся в перекачиваемой среде) и является расчетной величиной.
Принцип действия насоса основан на явлении пограничного слоя, который образуется на диске, вращающемся в вязкой жидкости. При этом молекулы жидкости блокируются на волнообразной поверхности вращающегося диска и за счет вязкого трения передают энергию вращения от пограничного слоя молекулам соседних слоев. Вследствие этого образуется мощное поле центробежной силы, которое создает равномерный гидравлический профиль скоростей и обеспечивает перекачивание рабочей среды без пульсаций и вибраций.
На фиг.1 показан насос в разрезе. На фиг.2 - диск с волнообразной поверхностью, имеющей лучевую схему расположения волн с переменным радиусом, увеличивающимся от центра к периферии волнообразного диска. На фиг.3а показаны волнообразные поверхности соседних дисков, расположенных навстречу друг другу. На фиг.3б показаны волнообразные поверхности соседних дисков, расположенных эквидистантно друг другу. На фиг.4 показан насос с одним диском с волнообразной поверхностью в разрезе.
Насос содержит корпус с тангенциальным отводом 1 с патрубками входа 2 и выхода 3 рабочей среды, вал 4, диски 5 и 6 с волнообразной поверхностью 7, имеющей лучевую схему (см. фиг.2) расположения волн с переменным радиусом 8 (см. фиг.3), увеличивающимся от центра к периферии дисков 5 и 6.
Насос работает следующим образом. Рабочая среда через патрубок входа 2 поступает в корпус 1, молекулы рабочей среды входят в сцепление с поверхностью дисков 5 и 6 с волнообразной поверхностью рабочего колеса. По мере вращения дисков 5 и 6 происходит передача энергии последующим слоям молекул рабочей среды, находящимся между дисками с генерированием градиентов давления и скорости, направленных поперек к ширине рабочего колеса. Рабочая среда, двигаясь под давлением центробежных сил, сжимается и выводится из насоса через патрубок выхода 3, расположенный тангенциально к спиральному каналу корпуса насоса.
Для перекачивания рабочей среды, имеющей длинные волокнистые включения, применим насос дискового типа с одним диском с волнообразной поверхностью. При этом высота волны диска рассчитывается в зависимости от требуемого напора.
Насос дискового типа (насос) с дисками с волнообразной поверхностью, направленной выпуклыми поверхностями соседних дисков навстречу друг другу, обеспечивает большой напор и КПД с соблюдением ламинарности потока. Такой насос особенно эффективен для перекачивания рабочей среды, имеющей высокую вязкость с высоким напором и КПД.
Насос, имеющий соседние диски с волнообразными поверхностями, расположенными эквидистантно друг другу, позволяет обеспечить несколько меньший напор, может наиболее эффективно использоваться для перекачивания вязких жидкостей с большим содержанием крупных включений, обеспечивая хорошую ламинарность потока.
Насос дискового типа с волнообразной поверхностью имеет высокую технологичность, малую трудоемкость изготовления, напор и КПД в 2 и более раз выше, чем у насоса с плоскими дисками. Данный насос гарантированно обеспечивает ламинарный поток в рабочем колесе при различных высотах волны.

Claims (3)

1. Насос дискового типа, содержащий корпус с тангенциальным отводом с патрубками входа и выхода рабочей среды, вал с дисками, имеющими волнообразную поверхность, отличающийся тем, что один или более дисков, имеющих волнообразную поверхность, имеют лучевую схему расположения волн с переменным радиусом, увеличивающимся от центра к периферии волнообразного диска.
2. Насос дискового типа по п.1, отличающийся тем, что волнообразные поверхности соседних дисков расположены навстречу друг другу.
3. Насос дискового типа по п.1, отличающийся тем, что волнообразные поверхности соседних дисков расположены эквидистантно друг другу.
RU2012137336/06A 2012-08-31 2012-08-31 Насос дискового типа RU2518716C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137336/06A RU2518716C2 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Насос дискового типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137336/06A RU2518716C2 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Насос дискового типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012137336A RU2012137336A (ru) 2014-03-10
RU2518716C2 true RU2518716C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=50191424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137336/06A RU2518716C2 (ru) 2012-08-31 2012-08-31 Насос дискового типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2518716C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4402647A (en) * 1979-12-06 1983-09-06 Effenberger Udo E Viscosity impeller
US4940385A (en) * 1989-04-25 1990-07-10 Gurth Max Ira Rotary disc pump
SU1681057A1 (ru) * 1986-01-30 1991-09-30 Институт Теоретической И Прикладной Механики Со Ан Ссср Дисковый насос
SU1765525A1 (ru) * 1987-02-09 1992-09-30 Институт ядерной энергетики АН БССР Дисковый насос
US5186604A (en) * 1991-12-23 1993-02-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Electro-rheological disk pump
SU1795685A1 (ru) * 1988-07-15 1995-12-20 Институт Теоретической И Прикладной Механики Со Ан Ссср Способ подготовки к работе дискового тангенциального насоса

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4402647A (en) * 1979-12-06 1983-09-06 Effenberger Udo E Viscosity impeller
SU1681057A1 (ru) * 1986-01-30 1991-09-30 Институт Теоретической И Прикладной Механики Со Ан Ссср Дисковый насос
SU1765525A1 (ru) * 1987-02-09 1992-09-30 Институт ядерной энергетики АН БССР Дисковый насос
SU1795685A1 (ru) * 1988-07-15 1995-12-20 Институт Теоретической И Прикладной Механики Со Ан Ссср Способ подготовки к работе дискового тангенциального насоса
US4940385A (en) * 1989-04-25 1990-07-10 Gurth Max Ira Rotary disc pump
US5186604A (en) * 1991-12-23 1993-02-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Electro-rheological disk pump

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012137336A (ru) 2014-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU642614B2 (en) Rotary disc pump
WO2012003386A2 (en) Durable pumps for abrasives
US20120020777A1 (en) Durable pumps for abrasives
US20120014779A1 (en) Disc pump
RU57393U1 (ru) Центробежный насос с рабочим колесом двустороннего входа
RU2518716C2 (ru) Насос дискового типа
KR101607428B1 (ko) 디스크 임펠러를 구비한 펌프
US3907456A (en) Centrifugal pump
CN102606483A (zh) 一种可输送多相流介质的水平中开式多级泵
RU2008108327A (ru) Погружной насосный агрегат для откачки газожидкостной смеси
Wilk Laboratory investigations and theoretical analysis of axial thrust problem in high rotational speed pumps
CN206309607U (zh) 一种化工无剪切无破乳盘片泵
RU2285154C1 (ru) Дисковый насос
RU2285153C1 (ru) Дисковый насос
SU1139890A1 (ru) Дисковый насос (варианты)
US11680578B1 (en) Impeller for disc pump
JP2014219023A (ja) 非接触環状シール
EP2016345B1 (en) Vortex heat-generator
RU2442909C2 (ru) Многоступенчатый высокооборотный погружной центробежный насос
JP6393386B2 (ja) 非接触環状シール
SU1512613A1 (ru) Устройство дл нагнетани крови
RU2165036C1 (ru) Радиально-вихревой насос
RU73926U1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса
US671090A (en) Pump.
Mohd Haziq Bin Ahmad Bakhtiar Design of a Multidisc Pump for Slurry Transfer

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant