RU2683062C1 - Центробежный насос - Google Patents
Центробежный насос Download PDFInfo
- Publication number
- RU2683062C1 RU2683062C1 RU2018125187A RU2018125187A RU2683062C1 RU 2683062 C1 RU2683062 C1 RU 2683062C1 RU 2018125187 A RU2018125187 A RU 2018125187A RU 2018125187 A RU2018125187 A RU 2018125187A RU 2683062 C1 RU2683062 C1 RU 2683062C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- centrifugal pump
- channel
- housing
- chamber
- Prior art date
Links
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 12
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 2
- 230000010354 integration Effects 0.000 abstract description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5
- QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N propylene Natural products CC=C QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000006647 Eugenia jambos Nutrition 0.000 description 3
- 244000087016 Syzygium jambos Species 0.000 description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 3
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 125000004805 propylene group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([*:1])C([H])([H])[*:2] 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 238000004457 water analysis Methods 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 150000004696 coordination complex Chemical class 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D9/00—Priming; Preventing vapour lock
- F04D9/04—Priming; Preventing vapour lock using priming pumps; using booster pumps to prevent vapour-lock
- F04D9/06—Priming; Preventing vapour lock using priming pumps; using booster pumps to prevent vapour-lock of jet type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid
- F04D29/42—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
- F04D29/426—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps
- F04D29/4273—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps suction eyes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D15/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
- F04D15/0027—Varying behaviour or the very pump
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D15/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
- F04D15/02—Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions
- F04D15/0209—Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions responsive to a condition of the working fluid
- F04D15/0218—Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions responsive to a condition of the working fluid the condition being a liquid level or a lack of liquid supply
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid
- F04D29/42—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
- F04D29/426—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps
- F04D29/4293—Details of fluid inlet or outlet
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid
- F04D29/42—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
- F04D29/44—Fluid-guiding means, e.g. diffusers
- F04D29/445—Fluid-guiding means, e.g. diffusers especially adapted for liquid pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2250/00—Geometry
- F05D2250/50—Inlet or outlet
- F05D2250/51—Inlet
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/60—Fluid transfer
- F05D2260/601—Fluid transfer using an ejector or a jet pump
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Центробежный насос содержит установленное в корпусе (2) рабочее колесо (6), камеры (11, 10) всасывания и нагнетания перекачиваемой среды, струйное эжекторное устройство с каналом (12) всасывания для подачи среды из камеры (11) к колесу (6) и входным рабочим соплом (13). Сопло (13) установлено соосно каналу (12) и связано входом с камерой (10). Насос имеет клапан, выполненный с седлом (24) и подпружиненным закрепленным к мембране (21) запорно-регулирующим органом (22) для регулирования потока среды через сопло (13). В корпусе (2) параллельно соплу (13) выполнен перепускной канал (14). Эжекторное устройство снабжено размещенной в камере (10) трубкой (3). Канал (12) выполнен внутри трубки (3). Клапан размещен в дополнительно выполненной в корпусе (2) проточной полости (16) управления органом (22) с возможностью открывания и закрывания канала (14). Полость (16) образована с одной стороны мембраной (21) и соединена выполненными в корпусе (2) проточными сквозными отверстиями (15) и (25) - с камерой (10) и с входным соплом (13) соответственно. Седло (24) клапана выполнено на краю перепускного канала (14), обращенном к полости (16) с возможностью взаимодействия с органом (22) при его перемещении совместно с мембраной (21). Изобретение направлено на уменьшение габаритов и массы насоса за счет оптимальной интеграции клапана и сопла, при этом при работе насоса изменение напора незначительно, поскольку существенно уменьшена крутизна расходно-напорной характеристики насоса в наиболее используемом рабочем диапазоне значений расхода. 9 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к лопастным насосам для подачи воды для бытовых или промышленных целей.
Известны центробежные насосы со струйным эжекторным устройством, обеспечивающим запуск насоса и самовсасывание при работе.
В частности, известны центробежные насосы со струйным эжекторным устройством SU 108211, SU 234868, SU 1021819, US 2484105, US 2524770, ЕР 0401670, ЕР 0361329.
Каждый известный центробежный насос обладает фиксированной расходно-напорной характеристикой, которая является основным показателем при выборе насоса для системы водоснабжения. Однако даже самый оптимальный подбор насоса не исключает перепадов давления при изменяющемся расходе, по причине обратной зависимости этих параметров в центробежном насосе. На практике это отражается в отклонениях от комфортного значения давления при открытии или закрытии дополнительных точек разбора воды (кранов раковины, душа и т.д.) и приводит к необходимости ручного регулирования комфортного режима.
Наиболее близким аналогом к заявляемому устройству является центробежный насос, содержащий установленное на валу в корпусе лопастное рабочее колесо, камеры всасывания и нагнетания перекачиваемой среды, а также струйное эжекторное устройство с каналом всасывания для подачи перекачиваемой среды из камеры всасывания к лопастному колесу, и с входным рабочим соплом, установленным соосно указанному каналу всасывания и связанным своим входом с камерой нагнетания, а также клапан, выполненный с седлом и с подпружиненным закрепленным к мембране запорно-регулирующим органом для регулирования потока нагнетаемой перекачиваемой среды через сопло эжекторного устройства (SU 108211, прототип).
Недостатком ближайшего аналога являются большие габариты и масса, а также существенная зависимость давления, развиваемого насосом, от величины расхода перекачиваемой среды, что меняет режим потребления текучей среды при изменении разбора потребителями и, тем самым, ухудшает условия водоснабжения потребителей.
Технической проблемой настоящего изобретения является создание компактного центробежного насоса, способного поддерживать в стабильном сжатом диапазоне значение давления в комфортном диапазоне при изменяющемся в определенном и характерном для той или иной системы водоснабжения расходе, а также расширение арсенала центробежных насосов
Технический результат, позволяющий решать указанную проблему заключается в уменьшении крутизны расходно-напорной характеристики насоса в широком диапазоне значений расхода, уменьшение габаритов и массы насоса за счет оптимальной интеграции в одном устройстве.
На чертеже фиг.1 изображен поперечный разрез центробежного насоса ДЖАМБО КОМФОРТ, на фиг.2 – вид слева по фиг.1, на фиг.3 – поперечный разрез центробежного насоса в аксонометрической проекции, на фиг.4 - расходно-напорные характеристики двух типоразмеров заявляемого насоса, на фиг. 5 – вид слева встраиваемого эжектора, на фиг.6 – поперечный разрез встраиваемого эжектора, фиг. 7- аксонометрическая проекция встраиваемого эжектора.
Центробежный насос содержит установленное на валу в корпусе 2 лопастное рабочее колесо 6, камеру 11 всасывания и камеру 10 нагнетания перекачиваемой среды, а также струйное эжекторное устройство с каналом 12 всасывания насоса для подачи перекачиваемой среды из камеры 11 всасывания к лопастному колесу 6, и с входным рабочим соплом 13, установленным соосно указанному каналу 12 всасывания и связанным своим входом с камерой 10 нагнетания, а также клапан, выполненный с седлом 24 и с подпружиненным закрепленным к мембране 21 запорно-регулирующим органом 22 для регулирования потока нагнетаемой перекачиваемой среды через сопло 13 эжекторного устройства.
Рабочее колесо 6 представляет собой два диска, между которыми закреплены лопасти (не изображены) специальной формы: они выгнуты в сторону, противоположную направлению вращения колеса 6. Камера 11 всасывания снабжена входным штуцером 17, камера 10 нагнетания связана с выходным штуцером 18.
В корпусе 2 гидравлически параллельно соплу 13 эжекторного устройства выполнен перепускной канал 14. Эжекторное устройство снабжено размещенной в камере 10 нагнетания трубкой 3, внутри которой выполнен канал 12 всасывания, соединенный с входным штуцером 17. Клапан (т.е. его запорно-регулирующий орган 22) размещен в дополнительно выполненной в корпусе 2 проточной полости 16 управления запорно-регулирующим органом 22 с возможностью открывания и закрывания перепускного канала 14.
Проточная полость 16 управления образована с одной стороны упомянутой мембраной 21 и соединена выполненными в корпусе 2 несколькими проточными сквозными отверстиями 15 с камерой 10 нагнетания и несколькими проточными сквозными отверстиями 25 - с входным соплом 13 эжекторного устройства. Седло 24 клапана выполнено на краю перепускного канала 14, обращенном к полости 16 управления с возможностью взаимодействия с запорно-регулирующим органом 22 при перемещении последнего совместно с мембраной 21.
Трубка 3 эжекторного устройства со стороны сопла 13 выполнена со связанной с ее перепускным каналом 14 проточкой 26, в которой размещено сопло 14, а канал 12 всасывания выполнен в форме конического диффузора.
Запорно-регулирующий орган 22 клапана выполнен из латуни, подпружинен цилиндрической пружиной 23 сжатия, установленной в съемной крышке 20 корпуса и опертой через шайбу (не обозначена) на мембрану 21.
Запорно-регулирующий орган 22 снабжен выполненным заодно с ним латунным штоком (не обозначен), установленным в направляющей 27, выполненной заодно со съемной крышкой 20, закрепленной винтами 19.
Запорно-регулирующий орган 22 клапана выполнен со сферической рабочей поверхностью для взаимодействия с седлом 24.
Седло 24 клапана выполнено конусообразным. Седло 24 выполнено из латуни и залито как закладная деталь при отливке корпуса 2.
Перепускной канал 14 выполнен составным из двух втулок (не обозначены), одна из которых выполнена заодно (в одной монолитной детали 28) с соплом 13, а другая соосное отверстие корпуса 2 с седлом 24 клапана.
Лопастное рабочее колесо 6 снабжено направляющим аппаратом 4, охваченным в корпусе 2 основанием 5, разделяющим гидравлическую часть насоса от электродвигателя
Эжекторное устройство со стороны, противоположной соплу 13, выполнено с пояском 29 для установки на него направляющего аппарата 4.
Вся гидравлическая часть пластиковая, из полипропилена, который представляет собой термопластичный полимер пропилена (пропена). Полипропилен получают полимеризацией пропилена в присутствии металлокомплексных катализаторов,
Трубка 3 и деталь эжекторного устройства 28 соединены ультразвуковой сваркой, для чего по периметру стыка с трубкой 3 деталь 28 имеет по своему краю выступ (см. фиг.6) кольцевой формы (не обозначен), который сплавляется в кольцевой канавке (не обозначена) детали (трубки) 3 при воздействии ультразвуковых колебаний высокой частоты на специализированном оборудовании. Этим, в частности, обеспечивается компактность устройства в целом и его минимальная масса, по сравнению с изделиями того же назначения.
Центробежный насос комплектуется подключенным к камере 10 нагнетания блоком 7 автоматического управления, который присоединяется к корпусу 2 насоса с помощью соединительного штуцера 9 и фиксируется накидной гайкой 8, при этом угол выходного штуцера 18 относительно оси насоса (и входного штуцера 17) может быть произвольным, что дает дополнительное удобство при монтаже. Штуцер соединительный 9 сообщен с полостью высокого давления 10 насоса.
Центробежный насос имеет электродвигатель 1, установленный соосно лопастному рабочему колесу 6.
Центробежный насос работает следующим образом.
Перед запуском камеры всасывания и нагнетания корпуса полностью заполняются водой.
При включении электродвигателя 1 напор и движение жидкости возникают в результате воздействия центробежной силы, создаваемой вращением рабочего колеса 6.
Проходя в канал 12 через сопло 13 с уменьшающимся диаметром, поток жидкой среды приобретает заметное ускорение, что способствует формированию в канале 12 на всасывании насоса разрежения - области с пониженным давлением.
За счет возникновения в струе, истекающей из сопла 13, эффекта разрежения, в канал 12 непосредственно всасывается жидкая среда, находящаяся в камере 11.
В процессе вращения лопастей рабочего колеса 6 в наполненном водой корпусе 2 создаваемая ими центробежная сила оттесняет жидкость от центра к периферии, где возникает повышенное давление, вытесняющее воду через камеру 10 нагнетания в выходной напорный штуцер 18.
В центральной зоне рабочего колеса 6 давление понижается, и туда через входной штуцер 17, камеру 11 и канал 12 устремляется вода из источника – водоема, колодца, скважины и т.д. В результате подача жидкости происходит непрерывно.
Блок 7 автоматического управления является самостоятельным устройством и при работе с предлагаемым насосом служит для подключения насоса к электропитанию при разборе воды и отключить при отсутствии разбора, не допускает включения насоса при отсутствии воды. Остановка насоса определяется снижением потребляемого расхода до минимального значения с задержкой 7-15 сек. Последующие запуски насоса производятся блоком 7 при достижении стартового давления, после открытия крана.
Заявляемый насос–автомат под наименованием ДЖАМБО КОМФОРТ со встроенным регулирующим клапаном позволяет поддерживать значение давления в комфортном диапазоне при изменяющемся в определенном и характерном для той или иной системы водоснабжения расходе.
Регулирование давления (поддержание оптимальной расходно-напорной характеристики) насоса в комфортном диапазоне позволяет стабилизировать режим потребления текучей среды при изменении разбора потребителями, т.е. избежать скачков давления при открытии и закрытии нескольких точек водоразбора одновременно. Как изображено на фиг.4, напор двух типоразмеров «60/35 комфорт» и «70/50 комфорт» заявляемого насоса ДЖАМБО КОМФОРТ изменяется в рабочем диапазоне расходов до 40 л/мин в пределах не более 10 м, в отличие от обычного исполнения насоса «60/35» и «70/50».
Это обеспечивается за счет функционирования встроенного в полость 16 клапана, регулирующего соотношение величин потоков в перепускном канале 14 и сопле 13, действующего следующим образом. Давление, развиваемое насосом в камере 10, отслеживается мембраной 21, поскольку полость 16 с одной стороны мембраны 21 соединена окнами 15 в корпусе 2 с камерой 10 нагнетания - высокого давления. С другой стороны на мембрану 21 действует усилие пружины 23. К мембране 23 жестко прикреплен шток запорно-регулирующего элемента 22, который под воздействием пружины 23 с одной стороны и усилия, действующего на мембрану 21 давления в полости 16, с другой стороны, изменяет проходное сечение между сферической поверхностью запорно-регулирующего элемента 22 и конической поверхностью седла 24 (происходит открывание или закрывание клапана). При открытии седла 24 клапана больший объем воды направляется из камеры 10 высокого давления через отверстия (окна) 25 в перепускной канал 14 и далее по каналу 12 трубки 3 эжектора обратно на вход рабочего колеса 6, при закрытии меньший, таким образом, происходит регулирование давления в камере 10.
В результате, обеспечено уменьшение габаритов и массы насоса за счет оптимальной интеграции клапана и сопла, при этом изменение напора незначительно, поскольку существенно уменьшена крутизна расходно-напорной характеристики насоса в наиболее используемом рабочем диапазоне значений расхода.
Claims (11)
1. Центробежный насос, содержащий установленное на валу в корпусе лопастное рабочее колесо, камеры всасывания и нагнетания перекачиваемой среды, а также струйное эжекторное устройство с каналом всасывания для подачи перекачиваемой среды из камеры всасывания к лопастному колесу, и с входным рабочим соплом, установленным соосно указанному каналу всасывания и связанным своим входом с камерой нагнетания, а также клапан, выполненный с седлом и с подпружиненным закрепленным к мембране запорно-регулирующим органом для регулирования потока нагнетаемой перекачиваемой среды через сопло эжекторного устройства,
отличающийся тем, что в корпусе параллельно соплу эжекторного устройства выполнен перепускной канал, эжекторное устройство снабжено размещенной в камере нагнетания трубкой, внутри которой выполнен канал всасывания, а клапан размещен в дополнительно выполненной в корпусе проточной полости управления запорно-регулирующим органом с возможностью полного или частичного открывания и закрывания перепускного канала, при этом проточная полость управления образована с одной стороны упомянутой мембраной и соединена выполненными в корпусе проточными сквозными отверстиями с камерой нагнетания и с входным соплом эжекторного устройства, причем седло клапана выполнено на краю перепускного канала, обращенном к полости управления с возможностью взаимодействия с запорно-регулирующим органом при перемещении последнего совместно с мембраной.
2. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что трубка эжекторного устройства со стороны сопла выполнена с проточкой, связанной с ее перепускным каналом, в которой размещено сопло, а канал всасывания выполнен в форме диффузора.
3. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что запорно-регулирующий орган клапана подпружинен цилиндрической пружиной, установленной в съемной крышке корпуса.
4. Центробежный насос по п.3, отличающийся тем, что запорно-регулирующий орган снабжен штоком, установленным в направляющей, выполненной заодно со съемной крышкой.
5. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что запорно-регулирующий орган клапана выполнен со сферической рабочей поверхностью, а седло клапана выполнено конусообразным.
6. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что перепускной канал выполнен составным из двух втулок, одна из которых выполнена заодно с соплом в единой детали, соединенной с трубкой эжекторного устройства ультразвуковой сваркой.
7. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что перепускной канал выполнен составным из двух втулок, одна из которых выполнена заодно с соплом, а другая выполнена съемной, заодно с седлом клапана.
8. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что лопастное рабочее колесо снабжено направляющим аппаратом.
9. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что эжекторное устройство со стороны, противоположной соплу, выполнено с пояском для установки на него направляющего аппарата.
10. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что он снабжен подключенным к камере нагнетания блоком автоматического управления и электродвигателем, установленным соосно лопастному рабочему колесу.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018125187A RU2683062C1 (ru) | 2018-07-10 | 2018-07-10 | Центробежный насос |
PCT/RU2019/000331 WO2020013729A1 (en) | 2018-07-10 | 2019-05-13 | Centrifugal pump |
EA202000217A EA038211B1 (ru) | 2018-07-10 | 2019-05-13 | Центробежный насос |
EP19834912.8A EP3821131A4 (en) | 2018-07-10 | 2019-05-13 | CENTRIFUGAL PUMP |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018125187A RU2683062C1 (ru) | 2018-07-10 | 2018-07-10 | Центробежный насос |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2683062C1 true RU2683062C1 (ru) | 2019-03-26 |
Family
ID=65858704
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018125187A RU2683062C1 (ru) | 2018-07-10 | 2018-07-10 | Центробежный насос |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP3821131A4 (ru) |
EA (1) | EA038211B1 (ru) |
RU (1) | RU2683062C1 (ru) |
WO (1) | WO2020013729A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2810938C1 (ru) * | 2022-06-09 | 2024-01-09 | Нинбо Цзюньхэ Интеллиджент Текнолоджи Ко., Лтд | Насос |
US12038022B2 (en) | 2022-06-09 | 2024-07-16 | Ningbo Junhe Intelligent Technology Co., Ltd | Self-priming jet pump |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112555137A (zh) * | 2020-12-14 | 2021-03-26 | 宁波君禾智能科技有限公司 | 水泵控制系统 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2435053A (en) * | 1944-08-05 | 1948-01-27 | Shasta Pump Company | Valve and air charger for pumpstorage systems |
US2524770A (en) * | 1945-05-11 | 1950-10-10 | F E Myers & Bro Company | Centrifugal ejector pump |
US2630069A (en) * | 1946-05-20 | 1953-03-03 | Thaddeus S Harris | Automatic control unit for deep well jet pumps |
SU108211A1 (ru) * | 1956-11-29 | 1956-11-30 | В.В. Иванов | Самовсасывающий центробежный насос |
RU94046462A (ru) * | 1991-12-05 | 1996-09-20 | Ноччи Помпе С.п.А. (IT) | Центробежный насос с переходником для различных клапанов |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2457388A (en) * | 1945-06-27 | 1948-12-28 | Flint & Walling Mfg Co Inc | Injector-impeller pump |
US2484105A (en) | 1945-11-13 | 1949-10-11 | Mcdonald Mfg Co A Y | Ejector pump |
DE2504292A1 (de) * | 1975-02-01 | 1976-08-05 | Ewald Bous | Automatischer pumpendruck-bypass- regler |
IT1225596B (it) | 1988-09-26 | 1990-11-22 | Calpeda A Spa | Pompa autoadescante ad eiettore. |
IT1234116B (it) | 1989-06-07 | 1992-04-29 | Novax S R L | Pompa centrifuga autoadescante. |
DE9314532U1 (de) * | 1993-09-25 | 1993-12-09 | ASV Stübbe GmbH & Co KG, 32602 Vlotho | Selbstansaugende Kreiselpumpe |
CN101644272A (zh) * | 2009-07-20 | 2010-02-10 | 江苏大学 | 一种快速自吸的射流式离心泵 |
CN102734177A (zh) * | 2012-06-08 | 2012-10-17 | 李冬庆 | 一种直联式自吸泵 |
-
2018
- 2018-07-10 RU RU2018125187A patent/RU2683062C1/ru active
-
2019
- 2019-05-13 EP EP19834912.8A patent/EP3821131A4/en not_active Withdrawn
- 2019-05-13 EA EA202000217A patent/EA038211B1/ru unknown
- 2019-05-13 WO PCT/RU2019/000331 patent/WO2020013729A1/en unknown
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2435053A (en) * | 1944-08-05 | 1948-01-27 | Shasta Pump Company | Valve and air charger for pumpstorage systems |
US2524770A (en) * | 1945-05-11 | 1950-10-10 | F E Myers & Bro Company | Centrifugal ejector pump |
US2630069A (en) * | 1946-05-20 | 1953-03-03 | Thaddeus S Harris | Automatic control unit for deep well jet pumps |
SU108211A1 (ru) * | 1956-11-29 | 1956-11-30 | В.В. Иванов | Самовсасывающий центробежный насос |
RU94046462A (ru) * | 1991-12-05 | 1996-09-20 | Ноччи Помпе С.п.А. (IT) | Центробежный насос с переходником для различных клапанов |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2810938C1 (ru) * | 2022-06-09 | 2024-01-09 | Нинбо Цзюньхэ Интеллиджент Текнолоджи Ко., Лтд | Насос |
US12038022B2 (en) | 2022-06-09 | 2024-07-16 | Ningbo Junhe Intelligent Technology Co., Ltd | Self-priming jet pump |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3821131A1 (en) | 2021-05-19 |
EA202000217A1 (ru) | 2020-10-20 |
WO2020013729A1 (en) | 2020-01-16 |
EP3821131A4 (en) | 2022-03-30 |
EA038211B1 (ru) | 2021-07-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2683062C1 (ru) | Центробежный насос | |
EP3004647B1 (en) | Variable displacement lubricant pump | |
US9534519B2 (en) | Variable displacement vane pump with integrated fail safe function | |
KR100623836B1 (ko) | 가압원심펌프의 기체 등 혼합구조 | |
US10030656B2 (en) | Variable displacement vane pump with integrated fail safe function | |
US7059824B2 (en) | Self priming centrifugal pump | |
CN108050109A (zh) | 一种抑制汽蚀的离心泵及其工作方法 | |
EA014131B1 (ru) | Поршневой картридж | |
KR101573225B1 (ko) | 자동차용 가변 오일펌프 | |
US2421237A (en) | Air charger for jet pumps | |
CN207814052U (zh) | 一种抑制汽蚀的离心泵 | |
JP7085801B2 (ja) | ポンプユニット | |
CA2930741C (en) | Variable displacement vane pump with integrated fail safe function | |
RU168013U1 (ru) | Масляный насос двигателя внутреннего сгорания | |
RU2786289C1 (ru) | Насос-автомат | |
US8794255B2 (en) | Additive proportioning system | |
RU212578U1 (ru) | Многоступенчатый насос-автомат с контролем потока | |
US11261870B2 (en) | Pump casing with adaptive primer and impeller | |
RU1779796C (ru) | Насосна установка дл перекачивани газожидкостной смеси | |
RU2715297C1 (ru) | Установка для поверхностной перекачки газожидкостной смеси | |
EA047783B1 (ru) | Насос-автомат | |
RU5432U1 (ru) | Насосная установка | |
SU1378941A1 (ru) | Устройство дл промывки полостей и каналов | |
RU2100659C1 (ru) | Струйная насосная установка | |
RU34657U1 (ru) | Многофазный винтовой насос |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190906 Effective date: 20190906 |
|
QZ41 | Official registration of changes to a registered agreement (patent) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190906 Effective date: 20210830 |
|
QZ41 | Official registration of changes to a registered agreement (patent) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190906 Effective date: 20220225 |