RU2580237C2 - Рабочее колесо для центробежных насосов - Google Patents

Рабочее колесо для центробежных насосов Download PDF

Info

Publication number
RU2580237C2
RU2580237C2 RU2013146836/06A RU2013146836A RU2580237C2 RU 2580237 C2 RU2580237 C2 RU 2580237C2 RU 2013146836/06 A RU2013146836/06 A RU 2013146836/06A RU 2013146836 A RU2013146836 A RU 2013146836A RU 2580237 C2 RU2580237 C2 RU 2580237C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
angle
impeller
section
blades
Prior art date
Application number
RU2013146836/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013146836A (ru
Inventor
Пеер ШПРИНГЕР
Original Assignee
КСБ Акциенгезельшафт
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 КСБ Акциенгезельшафт filed Critical КСБ Акциенгезельшафт
Publication of RU2013146836A publication Critical patent/RU2013146836A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580237C2 publication Critical patent/RU2580237C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • F04D29/24Vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/141Shape, i.e. outer, aerodynamic form
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • F04D29/2261Rotors specially for centrifugal pumps with special measures
    • F04D29/2294Rotors specially for centrifugal pumps with special measures for protection, e.g. against abrasion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/18Rotors
    • F04D29/22Rotors specially for centrifugal pumps
    • F04D29/24Vanes
    • F04D29/242Geometry, shape

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к рабочему колесу центробежного насоса, содержащему, по меньшей мере, две лопасти (4) для перекачки сред, содержащих твердые тела. Согласно настоящему изобретению угол (β1) подъема передней кромки лопасти является меньшим чем 0 градусов. На первом участке (9) угол (β) лопасти увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута величина 0 градусов. На втором участке (10) происходит другое увеличение до тех пор, пока не будет достигнута максимальная величина. На третьем участке (11) угол (β) лопасти снова уменьшается. Изобретение направлено на создание рабочего колеса с высоким коэффициентом полезного действия, в котором предотвращено образование отложений и возникновение кавитации. 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к рабочему колесу для центробежных насосов, имеющему, по меньшей мере, две лопасти для перекачки сред, содержащих твердые компоненты.
В публикации заявки на патент Германии DE 4015331 A1 описано рабочее колесо, имеющее только одну лопасть. Однолопастное колесо, которое изготовлено способом литья, образует канал между кожухом передней крышки, кожухом задней крышки и лопастью, причем поперечное сечение этого канала уменьшается от входа однолопастного колеса к выходу. На первых 180° угла поворота засасывающая сторона образует полукруг, который расположен концентрически относительно оси вращения. Однолопастное рабочее колесо сконструировано таким образом, что предотвращает раннее образование пузырьков и, следовательно, возникновение кавитации. Кромка лопасти имеет очень большой радиус кривизны. Этот спрямленный участок предотвращает накопление длинноволокнистых компонентов.
В отличие от однолопастных колес, рабочие колеса, имеющие множество лопастей, отличаются высоким коэффициентом полезного действия. Однако на рабочие колеса этого типа также накладываются особые требования относительно предотвращения накопления твердых компонентов в тракте перекачки. В многолопастных рабочих колесах должны быть реализованы особые меры во избежание засорения.
Пригодность упомянутых рабочих колес для области техники перекачки сточных вод проверяют, в частности, по прохождению шариков. Прохождение шариков описывает способность рабочих колес также перекачивать большие твердые тела, соответствующие шарику.
В публикации заявки на патент Германии DE 8800074 U1 описано рабочее колесо насоса для центробежного насоса, в котором угол лопасти рабочего колеса насоса на входе составляет от 0° до 40°. Здесь лопасти рабочего колеса сконструированы таким образом, что уменьшена вероятность возникновения кавитации и тем не менее обеспечена удовлетворительная способность всасывания в зоне перегрузки. Для этого линии обтекания лопастей рабочего колеса имеют участок, в котором угол лопасти увеличен на величину до 25°.
В технологии перекачки сточных вод все более часто используются центробежные насосы с высокими приведенными скоростями вращения. В обычных рабочих колесах это приводит к перемещению точки застоя на лопасти, на которую набегает поток, на нагнетательную сторону лопастей, в частности, при работе с неполной нагрузкой. Обтекание входных кромок лопастей происходит с нагнетательной стороны к засасывающей стороне. Точка застоя, которая находится на нагнетательной стороне, плотно прижимает волокна, имеющиеся в сточных водах, к поверхности лопастей.
При обтекании входных кромок лопастей существует область высоких скоростей. В рабочих колесах, входная кромка которых имеет малый радиус кривизны, скорости в упомянутой области являются особенно высокими. Если статическое давление падает ниже давления пара вследствие высокой скорости потока, то образуются пузырьки пара, которые приводят к кавитационному разрушению.
К области высоких скоростей примыкает область более низких скоростей. В ней образуются завихрения воды. Волокна, прилипшие к входной кромке, стремятся заполнить упомянутые завихрения воды. Обтекание прижимает волокна к контуру лопасти, вследствие чего возможно очень сильное увеличение площади покрытия волокнами.
Задачей настоящего изобретения является создание рабочего колеса с высоким коэффициентом полезного действия, в котором предотвращено образование отложений и возникновение кавитации.
Согласно настоящему изобретению эта задача достигнута в силу того факта, что угол лопасти на входе является меньшим чем 0°, причем угол лопасти увеличивается на первом участке до тех пор, пока его величина не достигнет 0°, а затем увеличивается на втором участке до максимального значения и уменьшается на третьем участке.
Согласно настоящему изобретению угол лопасти на входе является меньшим чем 0°, а затем увеличивается. Это приводит к явно выраженной кривизне контура лопасти. Угловой профиль обеспечивает равномерную нагрузку на всю поверхность лопасти. Точка застоя потока смещена от нагнетательной стороны в область максимальной кривизны входной кромки или даже на засасывающую сторону. В результате уменьшена нагрузка на входную кромку лопасти и уменьшены силы, которые прижимают волокна на входном участке. Область высоких скоростей образуется на засасывающей стороне лопастей, причем эта область вносит вклад в отсоединение прилипших волокон. После того как достигнута максимальная величина угла лопасти, он снова уменьшается. Контур лопасти имеет S-образную форму.
Цель конструкции состоит в уменьшении нагрузки на кромку лопасти, на которую набегает поток, и в уменьшении области застойного давления на нагнетательной стороне.
В потоке, набегающем на лопасть без гидравлического удара, скорость (набегающего потока) в точке носовой части контура лопасти приблизительно равна нулю. Обтекание вокруг контура лопасти является равномерным.
В отличие от этого, поток, набегающий на лопасть под углом, приводит к работе с неполной нагрузкой, точка застоя перемещается из носовой части контура лопасти на нагнетательную сторону лопасти. В этом случае набегающий поток при неполной нагрузке набегает под углом относительно средней линии профиля лопасти. В таком случае возникают чрезвычайно высокие скорости во время обтекания носовой части профиля и, главным образом, в точке наибольшей кривизны, в точке в носовой части. На засасывающей стороне лопасти создается замедление скорости потока, следствием чего является образование области отрыва потока на засасывающей стороне далее по ходу относительно точки в носовой части контура лопасти в направлении потока. В результате поток больше не давит на лопасть, отрывается от лопастей и уменьшает поперечное сечение, границами которого служат соседние лопасти, канала протекания потока в рабочем колесе. Волокна могут засасываться в область отрыва потока, которая расположена далее по ходу потока относительно точки в носовой части.
В отличие от этого профиль контура лопасти согласно настоящему изобретению и, следовательно, угол лопасти обеспечивают дополнительное ускорение потока в диапазоне неполной нагрузки даже во время работы с неполной нагрузкой, в результате чего область отрыва потока сохраняется малой. Следовательно, точка самой высокой скорости потока перемещается в среднюю часть лопасти на засасывающей стороне. Результат этого технического решения состоит в том, что волокна и т.п., унесенные потоком, больше не прижимаются к кромке лопасти, на которую набегает поток. Вместо этого они уносятся за счет высоких скоростей в средней части лопасти на засасывающей стороне. Следовательно, предотвращено засорение рабочего колеса на входе.
В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения угол лопасти остается постоянным на смежном четвертом участке. Рабочее колесо имеет постоянно малый угол лопасти в радиальной области насоса. Расширение области обратного потока на нагнетательной стороне уменьшено за счет нагрузки на засасывающую сторону. Малый угол лопасти на выходе уменьшает нагрузку на рабочее ребро и уменьшает область ламинарного обратного потока на нагнетательной стороне лопасти.
В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, который является особо пригодным для высоких приведенных скоростей вращения, угол лопасти во входной области является меньшим чем -10°. Малые углы на входе приводят к набеганию потока без гидравлического удара.
На первом участке угол лопасти увеличивается до тех пор, пока он не достигнет величины 0°. Затем имеет место дополнительное увеличение угла лопасти на втором участке до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное значение. Угол лопасти предпочтительно увеличивается на первом и втором участках с одним и тем же градиентом.
В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения угол лопасти увеличивается на первом и/или втором участке с градиентом, большим чем 0,35. Явно выраженная кривизна приводит к равномерной нагрузке на лопасть в средней области поверхности лопасти. Распределение нагрузки сохраняется даже в случае неполной нагрузки в результате предельного увеличения угла в передней части лопасти. В результате уменьшена увеличенная нагрузка на входную кромку, которая обычно усиливает эффект прилипания.
Доказано, что особо целесообразно, если от точки инверсии угол лопасти на третьем участке уменьшается до угла лопасти на выходе. Угол лопасти предпочтительно остается постоянным на четвертом участке.
Доказано, что особо целесообразно, если рабочее колесо выполнено в виде радиального колеса. Здесь отношение радиуса лопасти на выходе к радиусу лопасти на входе предпочтительно является меньшим чем 1,5. В результате рабочее колесо может эффективно работать даже при высоких приведенных скоростях вращения.
В традиционных рабочих колесах необходимы большие радиусы кривизны входных кромок лопастей во избежание высоких скоростей обтекания и связанного с этим возникновения кавитации. Это вызывает необходимость накоплений материала, что приводит к тяжелым рабочим колесам. Вследствие того, что лопасть имеет угловой профиль согласно настоящему изобретению, можно использовать рабочие колеса, имеющие малый радиус кривизны входных кромок лопасти. Радиус кривизны входных кромок лопасти предпочтительно равен значению толщины лопасти в четвертой области или является меньшим, чем эта толщина. Несмотря на высокие скорости обтекания, которые здесь имеют место, в случае рабочих колес согласно настоящему изобретению кавитационное разрушение не возникает. Вследствие малого радиуса кривизны входных кромок лопасти рабочие колеса могут иметь тонкую и легкую конфигурацию.
Рабочее колесо, используемое для перекачки сточных вод, предпочтительно содержит две или три лопасти. Варианты осуществления изобретения такого типа являются особо пригодными для сточных вод, имеющих высокое процентное содержание твердых составляющих, и их также именуют двухканальным колесом или трехканальным колесом. Если количество лопастей слишком велико, то существует риск засорения. По сравнению с однолопастными колесами, двухлопастные или трехлопастные рабочие колеса обеспечивают более высокий коэффициент полезного действия и улучшенный режим работы вследствие отсутствия несбалансированности и перекачки с меньшими пульсациями.
Рабочее колесо предпочтительно имеет кожух крышки и, следовательно, сконфигурировано имеющим закрытую общую конструкцию.
Дальнейшие признаки и преимущества настоящего изобретения вытекают из описания вариантов его осуществления, которые приведены в качестве примеров, с использованием чертежей, и из самих чертежей, на которых изображено следующее:
на чертеже Фиг.1 показан осевой разрез через рабочее колесо,
на чертеже Фиг.2a показаны лопасти рабочего колеса на виде спереди,
на чертеже Фиг.2b показаны лопасти рабочего колеса на виде в перспективе,
на чертеже Фиг.3a показан профиль угла лопасти,
на чертеже Фиг.3b показана соответствующая диаграмма средней линии профиля лопасти,
на чертеже Фиг.4a показан радиальный разрез через рабочее колесо с иллюстрацией скоростей линий потока, и
на чертеже Фиг.4b в увеличенном масштабе показана иллюстрация части входной кромки лопасти согласно чертежу Фиг.4a.
На чертеже Фиг.1 показан осевой разрез через радиальное рабочее колесо. Жидкость, в которую вкраплены твердые составляющие, входит в рабочее колесо через всасывающее отверстие 1. Лопасти 4, которые расположены между кожухом 2 крышки и задним кожухом 3, ускоряют жидкость. Жидкость протекает от оси вращения 5 в радиальном направлении наружу. Рабочее колесо работает с приведенными скоростями вращения свыше 70. Здесь низкое отношение радиуса R2 лопасти на выходе к радиусу R1 лопасти на входе оказывается особо целесообразным. В варианте осуществления изобретения, который приведен в качестве примера, отношении радиуса R2 лопасти на выходе к радиусу R1 лопасти на входе является меньшим чем 1,3.
На чертежах Фиг.2a и Фиг.2b на виде спереди и на виде в перспективе показаны лопасти 4 рабочего колеса. Рабочее колесо содержит две лопасти 4, которые закреплены на заднем кожухе 3. На приведенных на чертежах изображениях рабочее колесо вращается в направлении по часовой стрелке. Входные кромки 6 лопасти имеют малый радиус кривизны. В варианте осуществления изобретения, который приведен в качестве примера, радиус кривизны равен 7 мм. Лопасти 4 придают ускорение среде, содержащей твердые компоненты. Проведено различие между нагнетательной стороной 7 и засасывающей стороной 8 лопастей 4.
На чертеже Фиг.3a показан профиль угла β лопасти. На чертеже Фиг.3b показана соответствующая иллюстрация средней линии профиля лопасти. На графике абсцисса отображает угол φ отклонения. На графике ордината отображает угол β лопасти на средней линии профиля лопасти. Угол β1 лопасти на входе является меньшим чем 0°. На первом участке 9 угол β лопасти непрерывно увеличивается до тех пор, пока он не достигнет величины 0°. Затем имеет место дополнительное непрерывное увеличение на втором участке 10 до тех пор, пока угол β лопасти не достигнет максимального значения. Градиенты увеличения угла β лопасти на первом участке 9 и на втором участке 10 являются одинаковыми. Угол β лопасти достигает своего максимального значения в точке инверсии средней линии профиля лопасти. На третьем участке 11 угол β лопасти непрерывно уменьшается до тех пор, пока его величина не достигает величины угла β2 лопасти на выходе. На четвертом участке 12 угол β лопасти остается постоянным, равным величине угла β2 лопасти на выходе.
Соответствующая диаграмма средней линии профиля лопасти показывает, что начиная с радиуса R1 лопасти на входе радиус сначала уменьшается до минимальной величины Rmin, а после этого снова увеличивается до величины радиуса R2 лопасти на выходе.
На чертежах Фиг.4a и Фиг.4b показан радиальный разрез двухлопастного рабочего колеса с иллюстрацией линий потока, имеющих различные скорости. На приведенных на чертежах изображениях рабочее колесо вращается в направлении против часовой стрелки. В отличие от традиционных рабочих колес точка 13 застоя потока расположена не на нагнетательной стороне 7, а, наоборот, в области максимальной кривизны входной кромки 6 лопасти. На засасывающей стороне 8 лопастей 4 образуется область 14 высоких скоростей, которая вносит вклад в отсоединение прилипших волокон.
В рабочем колесе согласно настоящему изобретению уменьшена нагрузка на входную кромку 6 лопасти. В результате, уменьшены силы, прижимающие волокна во входной области. В результате нагрузки на среднюю область лопасти 4 на засасывающей стороне там возникают высокие скорости, в результате чего прилипшие волокна уносятся.

Claims (11)

1. Рабочее колесо для центробежных насосов, имеющее, по меньшей мере, две лопасти (4) для перекачки сред, содержащих твердые компоненты,
отличающееся тем, что
угол (β1) лопасти на входе является меньшим чем 0°, угол β лопасти увеличивается на первом участке (9) до тех пор, пока он не достигнет величины 0°, затем увеличивается на втором участке (10) до максимального значения и уменьшается на третьем участке (11).
2. Рабочее колесо по п.1, отличающееся тем, что угол (β1) лопасти на входе является меньшим чем -10°.
3. Рабочее колесо по п.1 или 2, отличающееся тем, что угол (β) лопасти увеличивается с одним и тем же градиентом на первом участке (9) и на втором участке (10).
4. Рабочее колесо по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что угол (β) лопасти увеличивается с градиентом, большим чем 0,35, на первом участке (9) и/или на втором участке (10).
5. Рабочее колесо по одному из пп. 1-2, отличающееся тем, что от точки инверсии угол (β) лопасти уменьшается на третьем участке (11) до угла (β2) лопасти на выходе.
6. Рабочее колесо по одному из пп. 1-2, отличающееся тем, что угол (β) лопасти остается постоянным на четвертом участке (12).
7. Рабочее колесо по одному из пп. 1-2, отличающееся тем, что это рабочее колесо сконфигурировано как радиальное колесо.
8. Рабочее колесо по одному из пп. 1-2, отличающееся тем, что отношение радиуса (R2) лопасти на выходе к радиусу (R1) лопасти на входе является меньшим чем 1,5.
9. Рабочее колесо по одному из пп. 1-2, отличающееся тем, что радиус кривизны входных кромок (6) лопасти является равным или меньшим, чем величина толщины лопасти на четвертом участке (12).
10. Рабочее колесо по одному из пп. 1-2, отличающееся тем, что это рабочее колесо имеет не более трех лопастей (4).
11. Рабочее колесо по одному из пп. 1-2, отличающееся тем, что это рабочее колесо имеет кожух (2) крышки.
RU2013146836/06A 2011-04-21 2012-04-18 Рабочее колесо для центробежных насосов RU2580237C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011007907A DE102011007907B3 (de) 2011-04-21 2011-04-21 Laufrad für Kreiselpumpen
DE102011007907.6 2011-04-21
PCT/EP2012/057035 WO2012143367A2 (de) 2011-04-21 2012-04-18 Laufrad für kreiselpumpen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013146836A RU2013146836A (ru) 2015-05-27
RU2580237C2 true RU2580237C2 (ru) 2016-04-10

Family

ID=46017835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013146836/06A RU2580237C2 (ru) 2011-04-21 2012-04-18 Рабочее колесо для центробежных насосов

Country Status (15)

Country Link
US (1) US9556739B2 (ru)
EP (1) EP2699803B1 (ru)
JP (1) JP6092186B2 (ru)
KR (1) KR101868132B1 (ru)
CN (1) CN103534489B (ru)
AU (1) AU2012244804B2 (ru)
BR (1) BR112013026753A2 (ru)
CA (1) CA2833193C (ru)
DE (1) DE102011007907B3 (ru)
DK (1) DK2699803T3 (ru)
HU (1) HUE051436T2 (ru)
MX (1) MX2013010939A (ru)
RU (1) RU2580237C2 (ru)
WO (1) WO2012143367A2 (ru)
ZA (1) ZA201307151B (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK2888484T3 (da) * 2012-08-23 2021-05-03 Sulzer Management Ag Pumpe til transport af spildevand samt løbehjul og bundplade til en sådan
CN103016398B (zh) * 2012-12-14 2015-06-10 清华大学 一种控制曲率分布的离心叶轮流道设计方法
CN103644141B (zh) * 2013-12-20 2015-09-30 中国农业大学 一种获取双吸离心泵叶片载荷分布曲线的方法
CN103925236B (zh) * 2014-03-24 2016-09-14 江苏大学 一种无堵塞旋流泵多工况水力设计方法
CN103994100B (zh) * 2014-05-07 2016-06-29 江苏大学 一种螺旋形单流道无堵塞离心泵叶轮设计方法
JP6488167B2 (ja) * 2015-03-27 2019-03-20 株式会社荏原製作所 渦巻ポンプ
DE102015213451B4 (de) 2015-07-17 2024-02-29 KSB SE & Co. KGaA Kreiselpumpen-Schaufelprofil
DE102016107656A1 (de) * 2016-04-25 2017-10-26 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Schaufelkantengeometrie einer Schaufel eines Luftförderrads
JP6758923B2 (ja) * 2016-06-01 2020-09-23 株式会社クボタ 羽根車
AU201614369S (en) * 2016-08-12 2016-10-27 Weir Minerals Australia Ltd Impeller
USD810789S1 (en) * 2016-08-25 2018-02-20 Weir Minerals Australia Ltd. Pump impeller
USD810788S1 (en) * 2016-08-25 2018-02-20 Weir Minerals Australia Ltd. Pump impeller
DE102017213507A1 (de) * 2017-08-03 2019-02-07 KSB SE & Co. KGaA Laufrad für Abwasserpumpe
EP3835591B1 (en) * 2019-12-13 2023-08-02 Dab Pumps S.p.A. Impeller for centrifugal pump, particularly for a recessed-impeller pump, and pump with such an impeller
DE102021118564A1 (de) 2021-07-19 2023-01-19 KSB SE & Co. KGaA Schaufelanordnung mit Mikroschaufeln

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE8800074U1 (de) * 1987-01-29 1988-02-18 Gebrüder Sulzer AG, Winterthur Pumpenlaufrad für Kreiselpumpe
DE4015331A1 (de) * 1990-05-12 1991-11-14 Klein Schanzlin & Becker Ag Einschaufelrad fuer kreiselpumpen
RU2119102C1 (ru) * 1992-12-29 1998-09-20 Вортекс Острейлиа ПТИ Лтд. Колесо насоса и центробежный шламовый насос
EA000687B1 (ru) * 1997-11-18 2000-02-28 Ай Ти Ти Мэньюфэкчуринг Энтерпрайзиз Инк. Рабочее колесо насоса

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1182439A (en) * 1915-09-10 1916-05-09 Albert B Wood Centrifugal pump.
US1864834A (en) * 1927-12-28 1932-06-28 Buffalo Steam Pump Company Centrifugal pump impeller
US2236706A (en) * 1939-04-22 1941-04-01 John P Damonte Pump
US2272469A (en) * 1939-12-23 1942-02-10 Chicago Pump Co Centrifugal pump
US2396083A (en) * 1943-05-07 1946-03-05 Chicago Pump Co Variable volute chamber centrifugal pump
GB1495708A (en) * 1974-01-11 1977-12-21 Kamelmacher E Blade for a centrifugal pump impeller
DE2525316A1 (de) * 1974-06-13 1975-12-18 Sundstrand Corp Laufrad-anordnung fuer zentrifugalpumpen
DE2618559C3 (de) * 1976-04-28 1980-11-13 Vaughan Co., Inc., Montesano, Wash. (V.St.A.) Kreiselpumpe zum Zerkleinern und Fördern eines breiartigen Gemisches
US4087994A (en) * 1976-09-07 1978-05-09 The Maytag Company Centrifugal pump with means for precluding airlock
JPS5743110Y2 (ru) * 1977-03-18 1982-09-22
JPS56124699A (en) * 1980-03-05 1981-09-30 Hitachi Ltd Self-suction pump
JPS5720598U (ru) * 1980-07-09 1982-02-02
JPS59192898A (ja) * 1983-04-15 1984-11-01 Hitachi Zosen Corp 遠心羽根車
US4681508A (en) * 1984-11-14 1987-07-21 Kim Choong W Supercavitation centrifugal pump
KR940018567A (ko) * 1993-01-07 1994-08-18 정구철 원심펌프의 임펠러
DE19521768A1 (de) * 1995-06-19 1997-01-02 Wilo Gmbh Pumpenlaufrad
JPH09195986A (ja) * 1996-01-17 1997-07-29 Taiheiyo Kiko Kk 流体機械の羽根車
JP3352922B2 (ja) * 1997-09-22 2002-12-03 株式会社荏原製作所 ボルテックス形ポンプ
US6725797B2 (en) * 1999-11-24 2004-04-27 Terry B. Hilleman Method and apparatus for propelling a surface ship through water
RU2244169C2 (ru) * 2002-11-28 2005-01-10 Закрытое акционерное общество "Уралэлектро-К" Сварное рабочее колесо центробежного насоса
US7037069B2 (en) * 2003-10-31 2006-05-02 The Gorman-Rupp Co. Impeller and wear plate
CA2647689C (en) * 2006-03-28 2015-07-07 The Gorman-Rupp Company Impeller
EP1903216B1 (en) * 2006-09-18 2009-10-28 IHC Holland IE B.V. Centrifugal pump, and use thereof
JP2008101553A (ja) * 2006-10-19 2008-05-01 Yamada Seisakusho Co Ltd ウォーターポンプのインペラ
JP2011032983A (ja) * 2009-08-05 2011-02-17 Aktio Corp 遠心渦巻き型ポンプ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE8800074U1 (de) * 1987-01-29 1988-02-18 Gebrüder Sulzer AG, Winterthur Pumpenlaufrad für Kreiselpumpe
DE4015331A1 (de) * 1990-05-12 1991-11-14 Klein Schanzlin & Becker Ag Einschaufelrad fuer kreiselpumpen
RU2119102C1 (ru) * 1992-12-29 1998-09-20 Вортекс Острейлиа ПТИ Лтд. Колесо насоса и центробежный шламовый насос
EA000687B1 (ru) * 1997-11-18 2000-02-28 Ай Ти Ти Мэньюфэкчуринг Энтерпрайзиз Инк. Рабочее колесо насоса

Also Published As

Publication number Publication date
AU2012244804B2 (en) 2016-02-18
EP2699803A2 (de) 2014-02-26
HUE051436T2 (hu) 2021-03-01
KR101868132B1 (ko) 2018-06-18
WO2012143367A2 (de) 2012-10-26
CA2833193A1 (en) 2012-10-26
CN103534489B (zh) 2016-12-21
US20140064970A1 (en) 2014-03-06
EP2699803B1 (de) 2020-04-29
WO2012143367A3 (de) 2013-01-10
BR112013026753A2 (pt) 2019-09-24
RU2013146836A (ru) 2015-05-27
DE102011007907B3 (de) 2012-06-21
CN103534489A (zh) 2014-01-22
ZA201307151B (en) 2015-04-29
JP2014511973A (ja) 2014-05-19
CA2833193C (en) 2018-08-14
DK2699803T3 (da) 2020-07-27
KR20140027130A (ko) 2014-03-06
MX2013010939A (es) 2013-12-06
JP6092186B2 (ja) 2017-03-08
US9556739B2 (en) 2017-01-31
AU2012244804A1 (en) 2013-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2580237C2 (ru) Рабочее колесо для центробежных насосов
US9874219B2 (en) Impeller and fluid machine
AU2014245856B2 (en) Slurry pump impeller
CA2601680C (en) Centrifugal pump impeller having auxiliary vanes
US20150240818A1 (en) Pump for conveying waste water as well as impeller and base plate for such a pump
EP2947323B1 (en) Centrifugal pump
US20180209447A1 (en) Centrifugal Pump Blade Profile
US9028203B2 (en) Air diffuser system for industrial pumps
CN111201378B (zh) 用于污水泵的叶轮
WO2011117801A2 (en) Single-entry radial pump
RU2776879C2 (ru) Рабочее колесо для канализационного насоса
JP6758923B2 (ja) 羽根車
JP6758924B2 (ja) 羽根車
WO2023070774A1 (zh) 叶轮进口结构及具有其的离心泵
JP2012067617A (ja) ウォータポンプ
JP2023057710A (ja) 羽根車およびポンプ
JP2019112960A (ja) 羽根車及びこれを備えたポンプ
TW201627578A (zh) 用於水中幫浦的幫浦扇葉以及具備該幫浦扇葉的水中幫浦