RU2683062C1 - Центробежный насос - Google Patents

Центробежный насос Download PDF

Info

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
Application number
RU2018125187A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Юрьевич Языков
Original Assignee
Андрей Юрьевич Языков
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 Андрей Юрьевич Языков filed Critical Андрей Юрьевич Языков
Priority to RU2018125187A priority Critical patent/RU2683062C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2683062C1 publication Critical patent/RU2683062C1/ru
Priority to PCT/RU2019/000331 priority patent/WO2020013729A1/en
Priority to EA202000217A priority patent/EA038211B1/ru
Priority to EP19834912.8A priority patent/EP3821131A4/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F04D9/06Priming; Preventing vapour lock using priming pumps; using booster pumps to prevent vapour-lock of jet type
    • 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
    • F04D29/426Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps
    • F04D29/4273Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps suction eyes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/0027Varying behaviour or the very pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/02Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions
    • F04D15/0209Stopping of pumps, or operating valves, on occurrence of unwanted conditions responsive to a condition of the working fluid
    • F04D15/0218Stopping 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
    • 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
    • F04D29/426Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps
    • F04D29/4293Details of fluid inlet or outlet
    • 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
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/50Inlet or outlet
    • F05D2250/51Inlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/60Fluid transfer
    • F05D2260/601Fluid 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.
RU2018125187A 2018-07-10 2018-07-10 Центробежный насос RU2683062C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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