RU2680777C1 - Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса - Google Patents

Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2680777C1
RU2680777C1 RU2018105492A RU2018105492A RU2680777C1 RU 2680777 C1 RU2680777 C1 RU 2680777C1 RU 2018105492 A RU2018105492 A RU 2018105492A RU 2018105492 A RU2018105492 A RU 2018105492A RU 2680777 C1 RU2680777 C1 RU 2680777C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
guide
section
guide vanes
vanes
Prior art date
Application number
RU2018105492A
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 RU2018105492A priority Critical patent/RU2680777C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680777C1 publication Critical patent/RU2680777C1/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
    • F04D1/06Multi-stage 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
    • 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
    • F04D29/448Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for liquid pumps bladed diffusers

Abstract

Изобретение относится к насосостроению, а именно к конструкциям направляющих аппаратов многоступенчатых центробежных насосов. Аппарат содержит диск с выполненными с его одной стороны направляющими лопатками (НЛ), а с другой - обратными лопатками (ОЛ), сопряженными между собой по внешнему диаметру диска. Входные кромки НЛ расположены вдоль окружности с образованием входных сечений направляющих каналов, охватывающих с зазором выходные сечения каналов, образованных лопатками рабочего колеса насоса. В поперечном сечении профиль НЛ выполнен с входным, средним и выходным участками. Входной участок НЛ выполнен под острым углом к касательной окружности, вдоль которой расположены входные кромки НЛ. В поперечном сечении входная кромка НЛ образована дугой окружности (ДО), сопряженной с прямой линией с выпуклой стороны и с ДО с вогнутой стороны, образующими входной участок с образованием увеличивающегося по толщине от входной кромки входного участка НЛ. Прямая линия, образующая выпуклую сторону НЛ, составляет с радиусом окружности, вдоль которой расположены входные кромки НЛ, угол α, составляющий от 85° до 87°. Средний участок вогнутой и выпуклой сторон НЛ образован ДО. Радиус ДО, образующей средний участок выпуклой стороны, в 2,0-2,5 раза меньше радиуса ДО, образующей средний участок вогнутой стороны. Выходной участок вогнутой стороны НЛ образован прямой линией, образующей с радиусом окружности, вдоль которой расположены входные кромки НЛ, угол β, составляющий от 62° до 63°. Прямая линия входного участка выпуклой стороны НЛ составляет с прямой линией выходного участка вогнутой стороны соседней НЛ угол γ, составляющий от 6° до 7°, с образованием расширяющегося по ходу потока рабочей среды участка направляющего канала. Выходные кромки ОЛ расположены вдоль окружности с образованием выходных сечений обратных каналов. В поперечном сечении выходная кромка каждой ОЛ образована ДО, сопряженной с ДО, образующими выходные и входные участки вогнутой и выпуклой сторон ОЛ. Радиус ДО, образующей выходной участок выпуклой стороны ОЛ, в 2,6-2,7 раза больше радиуса ДО, образующей входной участок выпуклой стороны ОЛ. Аппарат выполнен в виде единой детали с шестью равномерно расположенными по окружности НЛ и ОЛ. Радиусы, проходящие через входную и выходную кромки каждой ОЛ, образуют угол λ, составляющий от 107° до 109°. Изобретение направлено на снижение гидравлического сопротивления в проточной части направляющего аппарата. 3 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению, а именно к конструкциям направляющих аппаратов центробежных насосов.
Известен направляющий аппарат центробежного скважинного многоступенчатого насоса, содержащий верхний и нижний диски со сквозным осевым отверстием в каждом, ребра, формирующие направляющие каналы, кольцевой корпусный элемент и торцевой вкладыш, нижний диск с ребрами, кольцевой корпусный элемент с верхним диском и торцевой вкладыш выполнены в виде трех отдельных деталей, причем торцевой вкладыш прилегает к нижней поверхности верхнего диска, каждое ребро выполнено непрерывно переходящим с верхней на боковую и далее - на нижнюю части нижнего диска, а направляющие каналы формируют параболические линии тока жидкости (см. свидетельство на полезную модель RU №35392, кл. F04D 29/44, опубл. 10.01.2004).
Однако данный направляющий аппарат имеет сравнительно сложную конструкцию, что сужает область его использования.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса, содержащий диск с выполненными с одной стороны диска направляющими лопатками и выполненными с другой стороны диска обратными лопатками, причем каждая направляющая лопатка сопряжена по торцу диска с соответствующей ей направляющей лопаткой с образованием на одной стороне диска направляющих каналов и обратных каналов с другой стороны диска, сообщенных между собой(см. патент на изобретение RU №2220330, кл. F04D 29/44, опубл. 27.12.2003).
Данная конструкция направляющего аппарата позволяет снизить вибрацию, уменьшить габариты и упростить изготовление направляющего аппарата. Однако данная конструкция не позволяет снизить гидравлическое сопротивления проточной части до требуемой величины.
Технической проблемой, решаемой в данном изобретении, является устранение или снижение выявленных выше недостатков.
Технический результат заключается в том, что достигается возможность снизить гидравлическое сопротивление в проточной части направляющего аппарата.
Указанная техническая проблема решается, а технический результат достигается за счет того, что направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса содержит диск с выполненными с одной стороны диска направляющими лопатками и выполненными с другой стороны диска обратными лопатками, причем каждая направляющая лопатка сопряжена по внешнему диаметру диска с соответствующей ей обратной лопаткой с образованием на одной стороне диска направляющих каналов и обратных каналов с другой стороны диска, сообщенных между собой, входные кромки направляющих лопаток расположены вдоль окружности с образованием входных сечений направляющих каналов, охватывающих с зазором выходные сечения каналов, образованных лопатками рабочего колеса центробежного насоса, причем в поперечном сечении профиль направляющих лопаток выполнен с входным, средним и выходным участками, входной участок направляющих лопаток выполнен под острым углом к касательной окружности, вдоль которой расположены входные кромки направляющих лопаток, в поперечном сечении входная кромка каждой направляющей лопатки образована дугой окружности, сопряженной с прямой линией и с дугой окружности образующими, соответственно, входной участок выпуклой и вогнутой сторон с образованием увеличивающегося по толщине от входной кромки входного участка направляющих лопаток, причем прямая линия, образующая выпуклую сторону направляющих лопаток, составляет с радиусом окружности, вдоль которой расположены входные кромки направляющих лопаток, угол α, составляющий от 85° до 87°, средний участок вогнутой и выпуклой сторон направляющих лопаток образован дугами окружности, причем радиус дуги окружности, образующей средний участок выпуклой стороны направляющих лопаток, в 2,0-2,5 раза меньше радиуса дуги окружности, образующей средний участок вогнутой стороны направляющих лопаток, а выходной участок вогнутой стороны направляющих лопаток образован прямой линией, образующей с радиусом окружности, вдоль которой расположены входные кромки направляющих лопаток, угол β, составляющий от 62° до 63°, прямая линия входного участка выпуклой стороны направляющей лопатки составляет с прямой линией выходного участка вогнутой стороны соседней направляющей лопатки угол γ, составляющий от 6° до 7°, с образованием расширяющегося по ходу потока рабочей среды участка направляющего канала, выходные кромки обратных лопаток расположены вдоль окружности с образованием выходных сечений обратных каналов, причем в поперечном сечении выходная кромка каждой обратной лопатки образована дугой окружности, сопряженной с дугами окружности, образующими выходные и входные участки вогнутой и выпуклой сторон обратных лопаток, радиус дуги окружности, образующей выходной участок выпуклой стороны обратных лопаток, в 2,6-2,7 раза больше радиуса дуги окружности, образующей входной участок выпуклой стороны обратных лопаток, направляющий аппарат выполнен в виде единой детали с шестью равномерно расположенными по окружности направляющими и обратными лопатками, а радиусы, проходящие через входную и выходную кромки каждой обратной лопатки, образуют угол λ, составляющий от 107° до 109°.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что представляется возможным оптимизировать проточную часть направляющего аппарата путем обеспечения более плавного преобразования кинетической энергии потока в потенциальную энергию давления, что достигается формированием проточной части с меньшими местными гидравлическими потерями, что позволяет при формировании проточной части описанным выше образом направлять поток перекачиваемой рабочей среды с требуемыми скоростью и давлением.
На фиг. 1 представлен вид на направляющий аппарат со стороны направляющих лопаток.
На фиг. 2 представлен разрез А-А по фиг. 1
На фиг. 3 представлен вид на направляющий аппарат со стороны обратных лопаток.
Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса содержит диск 1 с выполненными с одной стороны диска 1 направляющими лопатками 2 и выполненными с другой стороны диска 1 обратными лопатками 3.
Каждая направляющая лопатка 2 сопряжена по внешнему диаметру диска 1 с соответствующей ей обратной лопаткой 3 с образованием на одной стороне диска 1 направляющих каналов 4 и обратных каналов 5 с другой стороны диска 1, сообщенных между собой.
Входные кромки 6 направляющих лопаток 2 расположены вдоль окружности с образованием входных сечений направляющих каналов 4, охватывающих с зазором выходные сечения каналов, образованных лопатками рабочего колеса (не показаны на чертеже) центробежного насоса.
В поперечном сечении профиль направляющих лопаток 2 выполнен с входным, средним и выходным участками.
Входной участок направляющих лопаток 2 выполнен под острым углом к касательной окружности, вдоль которой расположены входные кромки 6 направляющих лопаток 2.
В поперечном сечении входная кромка 6 каждой направляющей лопатки 2 образована дугой окружности, сопряженной с прямой линией 7 и дугой окружности 8, образующими входной участок выпуклой и вогнутой сторон направляющих лопаток 2 и с образованием увеличивающегося по толщине от входной кромки 6 входного участка направляющих лопаток 2. Прямая линия 7, образующая выпуклую стороны направляющих лопаток 2, составляет с радиусом окружности, вдоль которой расположены входные кромки 6 направляющих лопаток 2, угол α, составляющий от 85° до 87°,
Средний участок вогнутой и выпуклой сторон направляющих лопаток 2 образован дугами окружности, причем радиус R1 дуги окружности, образующей средний участок выпуклой стороны направляющих лопаток 2, в 2,0-2,5 раза меньше радиуса R2 дуги окружности, образующей средний участок вогнутой стороны направляющих лопаток 2.
Выходной участок вогнутой стороны направляющих лопаток 2 образован прямой линией 9, образующей с радиусом окружности, вдоль которой расположены входные кромки 6 направляющих лопаток 2, угол β, составляющий от 62° до 63°, а прямая линия 7 входного участка выпуклой стороны направляющей лопатки 2 составляет с прямой линией 9 выходного участка вогнутой стороны соседней направляющей лопатки 2 угол γ, составляющий от 6° до 7°, с образованием расширяющегося по ходу потока рабочей среды участка направляющего канала 4.
Выходные кромки 10 обратных лопаток 3 расположены вдоль окружности с образованием выходных сечений обратных каналов 5. В поперечном сечении выходная кромка 10 каждой обратной лопатки 3 образована дугой окружности, сопряженной с дугами окружности, образующими выходные и входные участки вогнутой и выпуклой сторон обратных лопаток 3. Радиус R3 дуги окружности, образующей выходной участок выпуклой стороны обратных лопаток 3, в 2,6-2,7 раза больше радиуса R4 дуги окружности, образующей входной участок выпуклой стороны обратных лопаток 3.
Направляющий аппарат выполнен в виде единой детали с шестью равномерно расположенными по окружности направляющими 2 и обратными 3 лопатками, радиусы, проходящие через входную и выходную кромки каждой обратной лопатки 3, образуют угол λ, составляющий от 107° до 109°, а радиусы, проходящие через входную 6 и выходную 11 кромки каждой направляющей лопатки 2, образуют угол δ, составляющий от 76° до 77°,
Во время работы центробежного насоса перекачиваемая рабочая среда поступает от рабочего колеса в направляюще каналы 4, образованные направляющими лопатками 2, а затем в обратные каналы 5, образованные обратными лопатками 3 направляющего аппарата. В каналах 4 и 5 направляющего аппарата кинетическая энергия жидкости частично преобразуется в потенциальную энергию давления, что позволяет при совместной работе рабочего колеса и направляющего аппарата создать требуемый напор ступени центробежного насоса и формировать на выходе из направляющего аппарата и входе в рабочее колесо следующей ступени поток жидкой среды с требуемыми давлением и скоростью и под оптимальным углом закрутки потока рабочей среды, что в конечном итоге позволяет повысить КПД центробежного насоса.

Claims (1)

  1. Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса, содержащий диск с выполненными с одной стороны диска направляющими лопатками и выполненными с другой стороны диска обратными лопатками, причем каждая направляющая лопатка сопряжена по внешнему диаметру диска с соответствующей ей обратной лопаткой с образованием на одной стороне диска направляющих каналов и обратных каналов с другой стороны диска, сообщенных между собой, отличающийся тем, что входные кромки направляющих лопаток расположены вдоль окружности с образованием входных сечений направляющих каналов, охватывающих с зазором выходные сечения каналов, образованных лопатками рабочего колеса центробежного насоса, причем в поперечном сечении профиль направляющих лопаток выполнен с входным, средним и выходным участками, входной участок направляющих лопаток выполнен под острым углом к касательной окружности, вдоль которой расположены входные кромки направляющих лопаток, в поперечном сечении входная кромка каждой направляющей лопатки образована дугой окружности, сопряженной с прямой линией и с дугой окружности, образующими соответственно входной участок выпуклой и вогнутой сторон направляющих лопаток и выполненными с образованием увеличивающегося по толщине от входной кромки входного участка направляющих лопаток, причем прямая линия, образующая выпуклую сторону направляющих лопаток, составляет с радиусом окружности, вдоль которой расположены входные кромки направляющих лопаток, угол α, составляющий от 85° до 87°, средний участок вогнутой и выпуклой сторон направляющих лопаток образован дугами окружности, причем радиус дуги окружности, образующей средний участок выпуклой стороны направляющих лопаток, в 2,0-2,5 раза меньше радиуса дуги окружности, образующей средний участок вогнутой стороны направляющих лопаток, а выходной участок вогнутой стороны направляющих лопаток образован прямой линией, образующей с радиусом окружности, вдоль которой расположены входные кромки направляющих лопаток, угол β, составляющий от 62° до 63°, прямая линия входного участка выпуклой стороны направляющей лопатки составляет с прямой линией выходного участка вогнутой стороны соседней направляющей лопатки угол γ, составляющий от 6° до 7°, с образованием расширяющегося по ходу потока рабочей среды участка направляющего канала, выходные кромки обратных лопаток расположены вдоль окружности с образованием выходных сечений обратных каналов, причем в поперечном сечении выходная кромка каждой обратной лопатки образована дугой окружности, сопряженной с дугами окружности, образующими выходные и входные участки вогнутой и выпуклой сторон обратных лопаток, радиус дуги окружности, образующей выходной участок выпуклой стороны обратных лопаток, в 2,6-2,7 раза больше радиуса дуги окружности, образующей входной участок выпуклой стороны обратных лопаток, направляющий аппарат выполнен в виде единой детали с шестью равномерно расположенными по окружности направляющими и обратными лопатками, а радиусы, проходящие через входную и выходную кромки каждой обратной лопатки, образуют угол λ, составляющий от 107° до 109°.
RU2018105492A 2018-02-14 2018-02-14 Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса RU2680777C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105492A RU2680777C1 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105492A RU2680777C1 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2680777C1 true RU2680777C1 (ru) 2019-02-26

Family

ID=65479372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105492A RU2680777C1 (ru) 2018-02-14 2018-02-14 Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680777C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732952C2 (ru) * 2015-04-28 2020-09-24 Цунцин Фокон Фармасьютикал Ко., Лтд. Ингибитор некоторых протеинкиназ
CN114310204A (zh) * 2022-01-04 2022-04-12 上海水泵制造有限公司 一种锅炉给水泵的径向导叶体制造方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3776664A (en) * 1972-08-18 1973-12-04 A Kimmel Small diameter irrigation pump
CH577114A5 (ru) * 1974-04-01 1976-06-30 Sigma Lutin
RU2103560C1 (ru) * 1995-12-20 1998-01-27 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко Кольцевой диффузор статора центробежного насоса
EP1219838B1 (en) * 2000-11-14 2003-10-15 CALPEDA S.p.A. Guide wheel for centrifugal pumps
RU2220330C2 (ru) * 2002-03-14 2003-12-27 ОАО "Калужский турбинный завод" Направляющий аппарат центробежного насоса
RU35392U1 (ru) * 2003-09-15 2004-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработок ЮКОС" Направляющий аппарат центробежного скважинного многоступенчатого насоса

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3776664A (en) * 1972-08-18 1973-12-04 A Kimmel Small diameter irrigation pump
CH577114A5 (ru) * 1974-04-01 1976-06-30 Sigma Lutin
RU2103560C1 (ru) * 1995-12-20 1998-01-27 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко Кольцевой диффузор статора центробежного насоса
EP1219838B1 (en) * 2000-11-14 2003-10-15 CALPEDA S.p.A. Guide wheel for centrifugal pumps
RU2220330C2 (ru) * 2002-03-14 2003-12-27 ОАО "Калужский турбинный завод" Направляющий аппарат центробежного насоса
RU35392U1 (ru) * 2003-09-15 2004-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработок ЮКОС" Направляющий аппарат центробежного скважинного многоступенчатого насоса

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732952C2 (ru) * 2015-04-28 2020-09-24 Цунцин Фокон Фармасьютикал Ко., Лтд. Ингибитор некоторых протеинкиназ
CN114310204A (zh) * 2022-01-04 2022-04-12 上海水泵制造有限公司 一种锅炉给水泵的径向导叶体制造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2491447C2 (ru) Кожух для рабочего колеса турбомашины
EP0011982B1 (en) Regenerative rotodynamic machines
RU2680777C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677299C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
JP2022189718A (ja) 大型工事用ポンプボリュートの設計方法及びそのボリュート
JP4802786B2 (ja) 遠心形ターボ機械
RU2676168C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
CN103925238B (zh) 外摆线离心泵叶轮
RU2161737C1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
RU2677303C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677304C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677301C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2677306C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU2688873C1 (ru) Ступень центробежного насоса
RU165532U1 (ru) Двухзавитковый отвод центробежного насоса
RU105695U1 (ru) Направляющий аппарат центробежного насоса
RU2448279C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного насоса
RU179380U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого насоса
RU2631846C1 (ru) Радиальный лопаточный диффузор центробежного компрессора
RU2303167C1 (ru) Ступень погружного центробежного насоса для добычи нефти
RU2452876C1 (ru) Ступень центробежного компрессора
RU2727275C1 (ru) Рабочее колесо центробежного насоса
RU2749936C1 (ru) Подводящий патрубок радиальной турбомашины
RU2402695C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса
RU103869U1 (ru) Направляющий аппарат

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190718

Effective date: 20190718