RU2669892C1 - Центробежный насос - Google Patents

Центробежный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2669892C1
RU2669892C1 RU2018101017A RU2018101017A RU2669892C1 RU 2669892 C1 RU2669892 C1 RU 2669892C1 RU 2018101017 A RU2018101017 A RU 2018101017A RU 2018101017 A RU2018101017 A RU 2018101017A RU 2669892 C1 RU2669892 C1 RU 2669892C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
section
output
smoothly
inlet
Prior art date
Application number
RU2018101017A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Яблочко
Original Assignee
Сергей Викторович Яблочко
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 Сергей Викторович Яблочко filed Critical Сергей Викторович Яблочко
Priority to RU2018101017A priority Critical patent/RU2669892C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669892C1 publication Critical patent/RU2669892C1/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
    • F04D1/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D1/04Helico-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
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/445Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D9/00Priming; Preventing vapour lock
    • F04D9/04Priming; Preventing vapour lock using priming pumps; using booster pumps to prevent vapour-lock
    • F04D9/044Means for rendering the priming pump inoperative

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосной технике. Центробежный насос содержит установленный между шнеком и рабочим колесом выправляющий аппарат (ВА). ВА выполнен с профилированным корпусом, втулкой (В) и расположенными между В и внутренней поверхностью корпуса девятью лопатками (Л). Корпус ВА выполнен в виде конфузора с входной проточкой и выходным фланцем для соединения, соответственно, с всасывающим патрубком и корпусом насоса. Внутренняя поверхность корпуса ВА образована со стороны входа цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической, и сужающейся вдоль по потоку поверхностью, плавно сопряженной с выходной плавно расширяющейся по ходу потока поверхностью. В продольном сечении наружная поверхность В образована входной цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической сужающейся к выходу из ВА поверхностью, сопряженной с плавно сужающейся вогнутой поверхностью. Внутренняя поверхность корпуса ВА образована со стороны входа цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической сужающейся к выходу из выпрямляющего аппарата поверхностью, плавно сопряженной с выходной цилиндрической поверхностью. Длина В меньше длины корпуса ВА. Лопатки вдоль оси ВА выполнены плавно изогнутыми со стороны их вогнутой и выпуклой частей по дугам окружности вдоль потока среды с направлением потока на входе под острым углом, а на выходе - под острым углом к поперечному сечению ВА. Входная и выходная кромки лопаток в продольном сечении лопатки образованы дугой окружности. На входном участке каждая лопатка плавно увеличивает свою толщину в направлении к средней части, а на выходном - плавно сужается в направлении к выходной кромке. Входное сечение В совпадает с выходным сечением проточки. Входная кромка лопаток лежит в плоскости выходного сечения проточки, расположенного перпендикулярно продольной оси ВА, а выходная - наклонена к вертикали в продольном сечении ВА внутрь ВА под острым углом в направлении от выходного сечения ВА к выходному участку наружной поверхности В. В поперечном сечении входные кромки лопаток расположены под острым углом к радиусу корпуса ВА. На наружной поверхности корпуса ВА выполнены продольные ребра жесткости. ВА выполнен в виде единой детали. В результате достигается возможность более эффективно преобразовывать кинетическую энергию закрученного потока перекачиваемой жидкой среды в повышение давления потока перекачиваемой жидкой среды и одновременно повысить антикавитационные свойства центробежного насоса. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к насосной технике, в частности к центробежным насосам и может быть использовано в тех областях техники, где требуется стабильная подача перекачиваемой жидкой среды или использование центробежных насосов с высокими антикавитационными свойствами.
Известен шнекоцентробежный насос, содержащий центробежное рабочее колесо и установленный во всасывающем патрубке на входе в центробежное рабочее колесо-шнек (см. книгу_Б.В. Овсянников, Чебаевский В.Ф. «Высокооборотные лопаточные насосы», М., Машиностроение, 1975, с. 12, рис. 4).
Однако данный центробежный насос не позволяет в полной мере обеспечить требуемое повышение давления на входе в центробежное рабочее колесо, что связано с гидравлическими потерями напора при подаче на вход центробежного рабочего колеса сильно закрученного потока, что снижает антикавитационные свойства данного центробежного насоса.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является центробежный насос, содержащий установленное в корпусе насоса рабочее колесо, на валу которого во всасывающем патрубке установлен шнек, а между шнеком и рабочим колесом установлен выправляющий аппарат (см. авторское свидетельство SU №268177, кл. F04D 9/04, опубл. 02.04.1970).
Данный центробежный насос обладает более высокими антикавитационными свойствами. Однако выполнение выправляющего аппарата в виде выполненных во всасывающем патрубке лопаток не позволяет в полной мере снизить гидравлические потери от закрутки потока перекачиваемой жидкой среды на входе в рабочее колесо центробежного насоса, что сужает область использования данного центробежного насоса.
Технической проблемой, решаемой в данном изобретении, является устранение выявленных в известных технических решениях недостатков.
Технический результат, достигаемый в данном изобретении, заключается в том, что достигается возможность более эффективно преобразовывать кинетическую энергию закрученного потока перекачиваемой жидкой среды, создаваемого шнеком, в потенциальную энергию, а именно в повышение давления потока перекачиваемой жидкой среды, и одновременно направлять поток перекачиваемой жидкой среды под оптимальным углом закрутки на вход рабочего колеса центробежного насоса, что позволяет повысить антикавитационные свойства центробежного насоса.
Указанная техническая проблема решается, а технический результат достигается за счет того, что центробежный насос содержит установленное в корпусе насоса рабочее колесо, на валу которого во всасывающем патрубке установлен шнек, а между шнеком и рабочим колесом установлен выправляющий аппарат, при этом последний выполнен с профилированным корпусом, втулкой и расположенными между втулкой и внутренней поверхностью корпуса девятью лопатками, корпус выправляющего аппарата выполнена_в виде конфузора с входной проточкой и выходным фланцем для соединения, соответственно, с всасывающим патрубком насоса и корпусом насоса, в продольном сечении наружная поверхность втулки образована входной цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической сужающейся к выходу из выпрямляющего аппарата поверхностью, сопряженной с плавно сужающейся вогнутой поверхностью, причем коническая поверхность втулки выполнена с углом α уклона конуса, составляющим от 24° до 26°, внутренняя поверхность корпуса выправляющего аппарата образована со стороны входа цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической сужающейся к выходу из выпрямляющего аппарата поверхностью, выполненной с углом β уклона конуса, составляющим от 20° до 22°, плавно сопряженной с выходной цилиндрической поверхностью, длина втулки меньше длины корпуса выправляющего аппарата, а лопатки вдоль оси выпрямляющего аппарата выполнены плавно изогнутыми на входном и среднем и выходном_участках со стороны их вогнутой и выпуклой частей по дугам окружности вдоль потока среды с направлением потока на входе под острым углом и на выходе под острым углом к поперечному сечению выпрямляющего аппарата, входная и выходная кромки лопаток в продольном сечении лопатки образованы дугой окружности, при этом на входном участке каждая лопатка плавно увеличивает свою толщину в направлении от входной кромки к средней части и на выходном участке плавно сужается в направлении от средней части к выходной кромке, входное сечение втулки совпадает с выходным сечением проточки, входная кромка лопаток лежит в плоскости выходного сечения проточки, расположенного перпендикулярно продольной оси выпрямляющего аппарата, а выходная кромка лопаток наклонена к вертикали в продольном сечении выпрямляющего аппарата внутрь выправляющего аппарата под острым углом ζ в направлении от выходного сечения выпрямляющего аппарата к выходному участку наружной поверхности втулки, при этом в поперечном сечении входные кромки лопаток расположены под острым углом к радиусу корпуса выправляющего аппарата, на наружной поверхности корпуса выправляющего аппарата выполнены продольные ребра жесткости, а выправляющий аппарат выполнен в виде единой детали.
В продольном сечении лопаток радиус R1 дуги окружности, образующей входной участок вогнутой части профиля лопаток, меньше радиуса R2 дуги окружности, образующей входной участок выпуклой части профиля лопаток, радиус R3 дуги окружности, образующий среднюю вогнутую часть профиля лопаток, равен радиусу R4 дуги окружности, образующей среднюю выпуклую часть профиля лопаток, радиус R5 дуги окружности, образующий выходной вогнутый участок профиля лопаток, больше радиуса R6 дуги окружности, образующей выходной участок выпуклой части профиля лопаток, при этом все дуги окружности, образующие профиль лопаток, плавно сопряжены между собой в месте их соединения между собой.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что недостаточно просто воздействовать на поток перекачиваемой жидкой среды с помощью шнека и преобразовать часть кинетической энергии потока перекачиваемой жидкой среды в давление. Требуется максимально возможно снизить при этом гидравлические потери и подвести поток перекачиваемой жидкой среды к рабочему колесу с оптимальными скоростными характеристиками и под оптимальным минимальным углом закрутки. Это достигается установкой плавно изогнутых в продольном направлении лопаток в описанном выше профилированном кольцевом канале, образованном внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью втулки, причем требуемая жесткость конструкции достигается выполнением на наружной поверхности корпуса продольных ребер жесткости.
На фиг. 1 представлен продольный разрез центробежного насоса,
На фиг. 2 представлен продольный разрез выправляющего аппарата центробежного насоса.
На фиг. 3 представлен вид А по фиг. 2
На фиг. 4 представлен продольный разрез лопатки выправляющего аппарата.
Центробежный насос содержит установленное в корпусе 1 насоса рабочее колесо 2, на валу 3 которого во всасывающем патрубке 4 установлен шнек 5, а между шнеком 5 и рабочим колесом 2 установлен выправляющий аппарат 6.
Выправляющий аппарат 6 выполнен с профилированным корпусом 7, втулкой 8 и расположенными между втулкой 8 и внутренней поверхностью корпуса 7 девятью лопатками 9.
Корпус 7 выправляющего аппарата 6 выполнен в виде конфузора с входной проточкой 10 и выходным фланцем 11 для соединения, соответственно со всасывающим патрубком 4 насоса и корпусом 1 насоса.
В продольном сечении наружная поверхность втулки 8 образована входной цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической сужающейся к выходу из выпрямляющего аппарата 6 поверхностью, сопряженной с плавно сужающейся вогнутой поверхностью, причем коническая поверхность втулки 8 выполнена с углом α уклона конуса, составляющим от 24° до 26° с осью 12 выпрямляющего аппарата 6.
Внутренняя поверхность корпуса 7 выправляющего аппарата 6 образована со стороны входа цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической сужающейся к выходу из выпрямляющего аппарата 6 поверхностью, выполненной с углом β уклона конуса, составляющим от 20° до 22° к продольной оси 12 выпрямляющего аппарата 6, плавно сопряженной с выходной цилиндрической поверхностью. Длина втулки 8 меньше длины корпуса 7 выправляющего аппарата 6, а лопатки 9 вдоль оси выпрямляющего аппарата 6 выполнены плавно изогнутыми на входном и среднем и выходном участках со стороны их вогнутой и выпуклой частей по дугам окружности вдоль потока среды с направлением потока на входе под острым углом и на выходе под острым углом к поперечному сечению выпрямляющего аппарата 6, входная 13 и выходная 14 кромки лопаток 9 в продольном сечении лопаток 9 образованы дугой окружности.
На входном участке каждая лопатка 9 плавно увеличивает свою толщину в направлении от входной кромки 13 к средней части и на выходном участке плавно сужается в направлении от средней части к выходной кромке 14. Входное сечение втулки 8 совпадает с выходным сечением проточки 10, входная кромка 13 лопаток 9 лежит в плоскости выходного сечения проточки 10, расположенного перпендикулярно продольной оси 12 выпрямляющего аппарата 6, а выходная кромка 14 лопаток 9 наклонена к вертикали в продольном сечении выпрямляющего аппарата 6 внутрь выправляющего аппарата 6 под острым углом ζ в направлении от выходного сечения выпрямляющего аппарата 6 к выходному участку наружной поверхности втулки 8. В поперечном сечении входные кромки 13 лопаток 9 расположены под острым углом к радиусу корпуса 7 выправляющего аппарата 6. На наружной поверхности корпуса 7 выправляющего аппарата 6 выполнены продольные ребра 15 жесткости, а выправляющий аппарат 6 выполнен в виде единой детали.
В продольном сечении лопаток 9 радиус R1 дуги окружности, образующей входной участок вогнутой части профиля лопаток 9, меньше радиуса R2 дуги окружности, образующей входной участок выпуклой части профиля лопаток 9, радиус R3 дуги окружности, образующий среднюю вогнутую часть профиля лопаток 9, равен радиусу R4 дуги окружности, образующей среднюю выпуклую часть профиля лопаток 9, радиус R5 дуги окружности, образующий выходной вогнутый участок профиля лопаток 9, больше радиуса R6 дуги окружности, образующей выходной участок выпуклой части профиля лопаток 9, при этом все дуги окружности, образующие профиль лопаток 9, плавно сопряжены между собой в месте их соединения между собой.
Центробежный насос работает следующим образом.
Поток_жидкой перекачиваемой_среды поступает вначале во вращающийся шнек 5, в котором жидкой среде передается механическая энергия. Разогнанный шнеком 5_поток жидкой перекачиваемой среды из шнека 5 поступает в выправляющий аппарат 6, где за счет торможения потока жидкой перекачиваемой среды на лопатках 9 снижается скорость потока жидкой перекачиваемой среды и повышается его давление. Из выпрямляющего аппарата 6 поток перекачиваемой жидкой среды направляется в рабочее колесо 2 под заранее заданным оптимальным углом закрутки, где жидкая среда дополнительно разгоняется и из рабочего колеса 2 поступает в направляющий аппарат 1, где разогнанный поток жидкой рабочей среды тормозится с повышение давления потока перекачиваемой среды. Из центробежного насоса поток жидкой перекачиваемой среды под заданным давлением подают потребителю.
Спрофилированная проточная часть выправляющего аппарата 6 позволяет снизить гидравлические потери, а оставшиеся гидравлические потери энергии в большей степени являются потерями энергии на трение по проточной части выправляющего аппарата 6.

Claims (2)

1. Центробежный насос, содержащий установленное в корпусе насоса рабочее колесо, на валу которого во всасывающем патрубке установлен шнек, а между шнеком и рабочим колесом установлен выправляющий аппарат, отличающийся тем, что выправляющий аппарат выполнен с профилированным корпусом, втулкой и расположенными между втулкой и внутренней поверхностью корпуса девятью лопатками, корпус выправляющего аппарата выполнен в виде конфузора с входной проточкой и выходным фланцем для соединения, соответственно, с всасывающим патрубком насоса и корпусом насоса, в продольном сечении наружная поверхность втулки образована входной цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической сужающейся к выходу из выпрямляющего аппарата поверхностью, сопряженной с плавно сужающейся вогнутой поверхностью, причем коническая поверхность втулки выполнена с углом α уклона конуса, составляющим от 24 до 26°, внутренняя поверхность корпуса выправляющего аппарата образована со стороны входа цилиндрической поверхностью, плавно сопряженной с конической сужающейся к выходу из выпрямляющего аппарата поверхностью, выполненной с углом β уклона конуса, составляющим от 20 до 22°, плавно сопряженной с выходной цилиндрической поверхностью, длина втулки меньше длины корпуса выправляющего аппарата, а лопатки вдоль оси выпрямляющего аппарата выполнены плавно изогнутыми на входном и среднем и выходном участках со стороны их вогнутой и выпуклой частей по дугам окружности вдоль потока среды с направлением потока на входе под острым углом и на выходе под острым углом к поперечному сечению выпрямляющего аппарата, входная и выходная кромки лопаток в продольном сечении лопаток образованы дугой окружности, при этом на входном участке каждая лопатка плавно увеличивает свою толщину в направлении от входной кромки к средней части и на выходном участке плавно сужается в направлении от средней части к выходной кромке, входное сечение втулки совпадает с выходным сечением проточки, входная кромка лопаток лежит в плоскости выходного сечения проточки, расположенного перпендикулярно продольной оси выпрямляющего аппарата, а выходная кромка лопаток наклонена к вертикали в продольном сечении выпрямляющего аппарата внутрь выправляющего аппарата под острым углом ζ в направлении от выходного сечения выпрямляющего аппарата к выходному участку наружной поверхности втулки, при этом в поперечном сечении входные кромки лопаток расположены под острым углом к радиусу корпуса выправляющего аппарата, на наружной поверхности корпуса выправляющего аппарата выполнены продольные ребра жесткости, а выправляющий аппарат выполнен в виде единой детали.
2. Центробежный насос по п. 1, отличающийся тем, что в продольном сечении лопаток радиус R1 дуги окружности, образующей входной участок вогнутой части профиля лопаток, меньше радиуса R2 дуги окружности, образующей входной участок выпуклой части профиля лопаток, радиус R3 дуги окружности, образующий среднюю вогнутую часть профиля лопаток, равен радиусу R4 дуги окружности, образующей среднюю выпуклую часть профиля лопаток, радиус R5 дуги окружности, образующий выходной вогнутый участок профиля лопаток, больше радиуса R6 дуги окружности, образующей выходной участок выпуклой части профиля лопаток, при этом все дуги окружности, образующие профиль лопаток, плавно сопряжены в месте их соединения между собой.
RU2018101017A 2018-01-12 2018-01-12 Центробежный насос RU2669892C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101017A RU2669892C1 (ru) 2018-01-12 2018-01-12 Центробежный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101017A RU2669892C1 (ru) 2018-01-12 2018-01-12 Центробежный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2669892C1 true RU2669892C1 (ru) 2018-10-16

Family

ID=63862390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101017A RU2669892C1 (ru) 2018-01-12 2018-01-12 Центробежный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669892C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU268177A1 (ru) * О. В. Байбаков , В. И. Мелащенко Центробежный насос
RU2472039C1 (ru) * 2011-11-21 2013-01-10 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Тэн" Конструктивный ряд вертикальных нефтяных электронасосных агрегатов
US8506236B2 (en) * 2009-08-03 2013-08-13 Ebara International Corporation Counter rotation inducer housing
US8550771B2 (en) * 2009-08-03 2013-10-08 Ebara International Corporation Inducer for centrifugal pump
RU165042U1 (ru) * 2015-12-25 2016-09-27 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Вертикальный шнекоцентробежный насос

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU268177A1 (ru) * О. В. Байбаков , В. И. Мелащенко Центробежный насос
US8506236B2 (en) * 2009-08-03 2013-08-13 Ebara International Corporation Counter rotation inducer housing
US8550771B2 (en) * 2009-08-03 2013-10-08 Ebara International Corporation Inducer for centrifugal pump
RU2472039C1 (ru) * 2011-11-21 2013-01-10 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственное Объединение "Тэн" Конструктивный ряд вертикальных нефтяных электронасосных агрегатов
RU165042U1 (ru) * 2015-12-25 2016-09-27 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Вертикальный шнекоцентробежный насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120224955A1 (en) Diffuser
EP2474743A2 (en) Barrel-type multistage pump
RU2633211C1 (ru) Способ нагнетания жидкой среды, центробежный насос и его рабочее колесо
EP3017197A1 (en) Rotor for a centrifugal flow machine and a centrifugal flow machine
JP2001526757A (ja) 吸込案内装置を有するターボ形ポンプ
CN108869397B (zh) 用于离心泵的蜗壳以及离心泵
GB1567938A (en) Centrifugal pump
RU2669892C1 (ru) Центробежный насос
RU2670637C9 (ru) Центробежный насос
RU2669124C1 (ru) Центробежный насос
RU2669119C1 (ru) Центробежный насос
US20070009352A1 (en) Method and device for reducing pressure fluctuations in an induction pipe of a water turbine or water pump or water-pump turbine
RU2669127C1 (ru) Центробежный насос
RU2669059C1 (ru) Центробежный насос
KR101393054B1 (ko) 캐비테이션 방지를 위한 어댑터 및 이를 구비한 원심펌프
RU2677299C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
JP2016065530A (ja) インペラを備えたウォーターポンプ
JP2016050520A (ja) 水力機械
RU2676168C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2680777C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677306C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
CN110073112B (zh) 旋流泵
DK147187B (da) Diffusor til en aksialpumpe eller halvaksialpumpe
RU2677301C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677303C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190506

Effective date: 20190506