RU27413U1 - Центробежный насос - Google Patents

Центробежный насос Download PDF

Info

Publication number
RU27413U1
RU27413U1 RU2002125217/20U RU2002125217U RU27413U1 RU 27413 U1 RU27413 U1 RU 27413U1 RU 2002125217/20 U RU2002125217/20 U RU 2002125217/20U RU 2002125217 U RU2002125217 U RU 2002125217U RU 27413 U1 RU27413 U1 RU 27413U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
bearings
seal
housing
pump
Prior art date
Application number
RU2002125217/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Морозов
А.К. Кулдышев
А.Е. Бородко
Е.Е. Бородко
Е.А. Игнатьев
И.К. Пронин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Анод"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Анод" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Анод"
Priority to RU2002125217/20U priority Critical patent/RU27413U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU27413U1 publication Critical patent/RU27413U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

1. Центробежный насос, содержащий корпус, вал с уплотнением, расположенным в осевом отверстии крышки корпуса, и концевой подшипниковой опорой, включающей радиальный и радиально-упорный подшипник, рабочее колесо, установленное в корпусе и консольно закрепленное на валу, камеру уплотнения вала, отличающийся тем, что в камере уплотнения вала размещен дополнительно введенный радиальный подшипник скольжения, а радиальный и радиально-упорный подшипники концевой подшипниковой опоры выполнены в виде подшипников скольжения, за которыми установлено уплотнение вала, выполненное в виде торцового уплотнения.2. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что подшипники скольжения выполнены самоустанавливающимися.3. Центробежный насос по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что подшипники скольжения и торцовое уплотнение выполнены в виде моноблока.

Description

Центробежный насос
Полезная модель относится к гидромашиностроению и может быть использована при конструировании и эксплуатации консольных и других насосов.
Известен центробежный насос для перекачки жидкостей, содержащий корпус, вал с уплотнением, установленное в корпусе рабочее колесо со ступицей, закрепленное на валу посредством шпонки, щек с винтами и защитного колпачка с резьбой, противоположной направлению вращения колеса, уплотнение выполнено в виде сальника, затягиваемого нажимной втулкой, для повьппения ресурса работы насоса путем повьппения надежности крепления рабочего колеса на валу предотвращения проникновения агрессивной жидкости к частям насоса, защитный колпак снабжен лопастями, а вал - концевым сальником с дополнительной нажимной втулкой и подвижной уплотняющей втулкой (авторское свидетельство СССР № 1190086, кл. F04D 7/ 06, 29/10, 07.11.1985).
Недостатком этого насоса является сложность конструкции и как следствие низкая надежность.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому насосу является вертикальный консольный насос марки Ксв 125 - 140 по ТУ 2506-1567-89 код ОКП 363151-363155 (см. приложение прототип). Насос включает корпус, разделенный -на приводную и насосную части
MnK:F04D7/06,29/10
посредством перегородки, имеющей осевую расточку и сальниковую
камеру, в которой размещена втулка с сальниковым уплотнением, поджатым втулкой и нажимными гайками. Втулка закреплена на проходящем через расточку валу с концевой подшипниковой опорой, включающей радиальные роликовые и упорные щариковые подщипники, На валу консольно установлено рабочее колесо насосной части.
Недостатком такого насоса является низкая жесткость вала, быстрое изнащивание подщипниковой опоры, что приводит к деформации вала, смещению рабочего колеса и, соответственно, к снижению надежности. Кроме того, в таких конструкциях насосов предусмотрена раздельная смазка и охлаждение подщипниковых опор, что усложняет конструкцию и приводит к загрязнению окружающей среды.
Технической задачей, решаемой предлагаемым устройством, является повыщение жесткости конструкции, износоустойчивости опорных подщипниковых узлов вала, ремонтопригодности, экологичности, что значительно повьппает эффективность эксплуатации насоса и его надежность.
Сущность рещения технической задачи заключается в том, что в центробежном насосе, содержащем корпус, вал с уплотнением, расположенным в осевом отверстии крышки корпуса, и концевой подщипниковой опорой, включающей радиальный и радиально-упорный подщипник, рабочее колесо, установленное в корпусе и консольно
2(})dfoU dllзакрепленное на валу, камеру уплотнения вала. В камере уплотнення вала размещен дополнительно введенный радиальный подшипник скольжения, установленный на валу, а радиальный и радиально-упорный подшипники концевой подшипниковой опоры вьшолнены в виде подшипников скольжения, за которыми установлено уплотнение вала, выполненное в виде торцового уплотнения.
Это позволяет повысить жесткость вала за счет уменьшения ее консольной длины и увеличения его базовой длины и предотвратить проникновение жидкости за пределы насоса, а смазку и охлаждение подшипниковых опор производить перекачиваемой жидкостью.
Подшипники скольжения вьшолнены самоустанавливаюшимися, как более надежные и износоустойчивые.
Подшипниковые опоры и торцовое уплотнение выполнены в виде моноблока, который в случае необходимости его демонтажа и ремонта вынимается из корпуса и ремонтируется или заменяется.
На фиг. представлен продольный разрез центробежного насоса. Центробежный насос содержит корпус 1, вал 2 с уплотнением 3 и концевой подшипниковой опорой, включаюшей радиальный 4 и упорный 5 подшипники скольжения, рабочее колесо 6, установленное-в корпусе 1 и консольно закрепленное на валу 2, камеру 7 уплотнения вала 2, расположенную в осевом отверстии 8 крышки 9 корпуса 1. В камере 7 уплотнения вала 2 размешен радиальный подшипник скольжения 10,
3oLcV foi d/
установленный на валу 2, а уплотнение 3 вала 2 выполнено в виде торцового уплотнения и установлено за подшипниками 4 и 5.
Подшипниковые опоры (подшипники скольжения 4, 5, 10) и торцовое уплотнение 3 выполнены в виде моноблока (корпус моноблока 11).
К корпусу 1 присоединены подводяший 12 и нагнетательные трубопроводы 13, соедине1шые всасывающими полостями 14. Насос работает следуюшим образом.
При врашении вала 2 от привода (не показан) врашающий момент передается на рабочее колесо 6, которое начинает вращаться, создавая разрежение в полости всасывания 15 и насос начинает перекачивать жидкость.
Возникающее от работы насоса и движения перекачиваемой жидкости осевое усилие воздействует на подшипники 4, 5, и на вал 2, вызывая его деформацию и паразитные колебания. При установке подщипника 10 в камере 7 увеличивается расстояние между опорными подшипниковыми узлами 4, 5 и 10 (база) насоса, что повышает жесткость вала (так как база увеличивается, а консоль уменьшается), снижаются деформации вала 2, разгружаются подшипники 4, 5 и 10, а замена их на подшипники скольжения и повышает износоустойчивость подшипниковых опор. Введение торцового уплотнения 3 исключает проникновение перекачиваемой жидкости за пределы насоса, обеспечивая экологическую чистоту изделия.
4A/lOoifoi l
При демонтаже и ремонтах моноблочная часть 11 насоса вынимается из корпуса 1 вместе с торцовым уплотнением 3, и подшипниками 4,5,10, что позволяет производить раздельный ремонт проточной моноблочной частей насоса. Кроме того, в такой конструкции насоса смазка и охлаждение подшипников скольжения производится той же жидкостью, что и перекачивается насосом, а торцовым уплотнением обеспечивается надежная изоляция полости насоса, что удобно и экологично.
Все это повышает эффективность эксплуатации насоса, его ремонтопригодность и надежность, а экономический эффект от использования предлагаемой конструкции обусловлен увеличением ресурса работы насоса. Кроме того, предлагаемое техническое решение может быть использовано для модернизации вертикальных конденсатных насосов типа Ксв 125-140-1.
Перечисленные признаки отличают предлагаемое техническое решение от прототипа и обуславливают соответствие этого решения требованиям полезной модели.
5Дш а5о1/

Claims (3)

1. Центробежный насос, содержащий корпус, вал с уплотнением, расположенным в осевом отверстии крышки корпуса, и концевой подшипниковой опорой, включающей радиальный и радиально-упорный подшипник, рабочее колесо, установленное в корпусе и консольно закрепленное на валу, камеру уплотнения вала, отличающийся тем, что в камере уплотнения вала размещен дополнительно введенный радиальный подшипник скольжения, а радиальный и радиально-упорный подшипники концевой подшипниковой опоры выполнены в виде подшипников скольжения, за которыми установлено уплотнение вала, выполненное в виде торцового уплотнения.
2. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что подшипники скольжения выполнены самоустанавливающимися.
3. Центробежный насос по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что подшипники скольжения и торцовое уплотнение выполнены в виде моноблока.
Figure 00000001
RU2002125217/20U 2002-09-26 2002-09-26 Центробежный насос RU27413U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125217/20U RU27413U1 (ru) 2002-09-26 2002-09-26 Центробежный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002125217/20U RU27413U1 (ru) 2002-09-26 2002-09-26 Центробежный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU27413U1 true RU27413U1 (ru) 2003-01-27

Family

ID=48239907

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002125217/20U RU27413U1 (ru) 2002-09-26 2002-09-26 Центробежный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU27413U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20070212238A1 (en) Rotodynamic Fluid Machine
US7048495B2 (en) Rotating machine having a shaft including an integral bearing surface
JP5106077B2 (ja) 潤滑剤シール式回転翼形油回転真空ポンプ
RU27413U1 (ru) Центробежный насос
KR101064152B1 (ko) 직접 냉각 스크루식 진공펌프
JP4352903B2 (ja) 一軸多段ポンプ
RU102705U1 (ru) Центробежный нефтяной насос
RU25053U1 (ru) Центробежный насос
RU45792U1 (ru) Центробежный насос (варианты)
RU50264U1 (ru) Центробежный насос
US20080260543A1 (en) Liquid ring compressor
CN201281034Y (zh) 一种液体输送泵的轴承结构
RU175711U1 (ru) Центробежный конденсатный насос
RU65585U1 (ru) Центробежный насос
US10669850B2 (en) Impeller-type liquid ring compressor
GB2438702A (en) Efficiency maintenance apparatus for a mechanical assembly
RU2361117C1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
US10634152B2 (en) Multi-bearing design for shaft stabilization
KR200368477Y1 (ko) 원유 이송용 펌프의 하부 베어링구조
RU2755500C1 (ru) Турбокомпрессор
RU47060U1 (ru) Центробежный многоступенчатый насос
CN106593886A (zh) 一种小流量高扬程多级离心泵
KR101877263B1 (ko) 버블 및 유증기 제거용 플레이트를 구비한 베어링 조립체
RU69587U1 (ru) Насос вакуумный водокольцевой
KR19990005580U (ko) 글랜드 패킹 케이스 부착형 원심펌프

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration
MF1K Cancelling a utility model patent
MF1K Cancelling a utility model patent