RU2782629C1 - Разделительный стакан из углепластика для насосов - Google Patents

Разделительный стакан из углепластика для насосов Download PDF

Info

Publication number
RU2782629C1
RU2782629C1 RU2021110027A RU2021110027A RU2782629C1 RU 2782629 C1 RU2782629 C1 RU 2782629C1 RU 2021110027 A RU2021110027 A RU 2021110027A RU 2021110027 A RU2021110027 A RU 2021110027A RU 2782629 C1 RU2782629 C1 RU 2782629C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cup
pump
separating
separating cup
manufacture
Prior art date
Application number
RU2021110027A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Михайлович Бородин
Михаил Александрович Хоробрых
Original Assignee
Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл" filed Critical Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"
Application granted granted Critical
Publication of RU2782629C1 publication Critical patent/RU2782629C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение касается разделительного стакана, размещенного в зазоре между ведущей и ведомой частями магнитной муфты насоса. Зазор должен быть минимальным для обеспечения высокого КПД насоса, что может реализовываться только с тонкой боковой стенкой стакана. При этом стакан должен обладать достаточно высокой прочностью, выдерживать давление, создаваемое в насосе, а также при дополнительном входном давлении, и простым в изготовлении, сохранять устойчивую форму и иметь высокую коррозионную стойкость к различным щелочным и кислотным средам. Предлагается выполнить разделительный стакан из полимерного композиционного материала, где в качестве армирующего наполнителя возможно применение стеклянных, базальтовых или углеродных волокон, а связующим наполнителем служат различные полимеры. Данный стакан обладает хорошими коррозионно-стойкими свойствами, простотой изготовления, высокой прочностью и устойчивостью к высоким температурам. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение касается разделительного стакана, расположенного в герметичном насосе между ведущей и ведомой частью магнитной муфты.
Часто при перекачивании различных жидкостей, особенно в химической промышленности, предъявляются жесткие требования к герметичности насоса. При этом коэффициент полезного действия насоса должен быть также высоким. Для полной герметизации насоса при перекачивании текучих сред используют магнитную муфту с разделительным стаканом. В такой конструкции передача крутящего момента от вала двигателя к ротору насоса осуществляется через магнитную муфту с постоянными магнитами. Разделительный стакан расположен в магнитном поле между наружной полумуфтой и внутренней полумуфтой, а магнитные силы передаются через разделительный стакан. Зазор между двумя магнитными полумуфтами выбирается минимальным, примерно 4-5 мм, при этом, соответственно, величина толщины стенки разделительного стакана должна быть менее данного значения, иначе произойдет истирание одной из полумуфт об стенку стакана. В зависимости от материала толщина стенки разделительного стакана обычно выбирается между 1,5-2 мм. Наименьший зазор между магнитными полумуфтами, а также минимальная расчетная толщина стенки разделительного стакана ведет к увеличению коэффициента полезного действия, но, в свою очередь, снижает запас прочности стакана, а также его срок его работы в химически активных средах. Чтобы реализовать наименьший зазор между полумуфтами, минимальную толщину стенки разделительного стакана, минимальные потери передаваемых магнитных сил от ведущей полумуфты ведомой, возникает необходимость изготовления данного стакана из материала, который обладает высокой прочностью, химической стойкостью, а также магнитной проницаемостью. На сегодняшний день для таких целей хорошо зарекомендовали себя полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе стеклянных, базальтовых или углеродных тканей.
Технической задачей данной разработки является создание разделительного стакана, имеющего хорошую химическую стойкость в различных кислотах и щелочах, высокую прочность при минимальной толщине стенки, минимизированные электромагнитные потери, ведущие к минимальному нагреву изделия, и уменьшению затрат на его изготовление.
Данная задача решается с помощью использования нового современного материала при производстве разделительного стакана. Предлагаемый изобретением разделительный стакан может использоваться в насосе с магнитной муфтой между ведущей и ведомой полумуфтой или в экранированном электронасосе.
На рисунке 1 изображен разделительный стакан в составе магнитной муфты.
Магнитная муфта состоит из ведущей 1 и ведомой 2 полумуфт, расположенных соосно, с постоянными магнитами 3 и 4, разделенными разделительным стаканом 5. Разделительный стакан герметичен и расположен соосно с полумуфтами. Крутящий момент от ведущей полумуфты ведомой передается с помощью магнитного поля магнитов. Изготовление разделительного стакана из ПКМ приводит к полному отсутствию электромагнитных потерь.
Изготовленный разделительный стакан представляет собой комбинированное сочетание слоев стеклоткани, базальтовой ткани и углеродной ткани, имеющее квазиизотропное армирование и пропитанное полимерным связующим. Данный материал отличается более выгодным сочетанием "цена-прочность-вес" по сравнению с материалами на основе только одной углеткани или металла. Он не уступает им по прочности и жесткости, при меньшей цене. Оптимальное массовое отношение армирующего наполнителя и полимерного связующего – 70% технический текстиль и 30% полимерная матрица.
Также преимуществом разделительного стакана из данного материала является то, что на этапе его изготовления имеется возможность модернизации конструкции добавлением дополнительных закладных деталей. При этом необходимо учесть коррозионную стойкость материала закладной детали к углеродным материалам. Так же необходимо обратить внимание на разность коэффициентов линейного расширения.
Таким образом, разделительный стакан из полимерного композиционного материала обладает высокой коррозионной стойкостью, имеет высокую магнитную проницаемость, что приводит к отсутствию электромагнитных потерь, имеет меньший вес, обладает невысокой трудоемкостью, высокой прочностью при повышенных давлениях, что ведет к повышению КПД магнитной муфты.

Claims (3)

1. Разделительный стакан для насоса с магнитной муфтой, характеризующийся тем, что он выполнен из полимерных композиционных материалов на основе армирующего наполнителя из стеклянных, базальтовых и углеродных тканей, пропитанных полимерным связующим с массовым отношением армирующего наполнителя и полимерного связующего - 70% армирующего наполнителя и 30% полимерного связующего.
2. Разделительный стакан по п.1, отличающийся тем, что выполнен монолитно литьевым способом и не имеет сварных швов, воспринимающих давление.
3. Разделительный стакан по п.1, отличающийся тем, что стакан выполнен с возможностью использования закладных деталей при его формировании.
RU2021110027A 2021-04-12 Разделительный стакан из углепластика для насосов RU2782629C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2782629C1 true RU2782629C1 (ru) 2022-10-31

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1076630A2 (ru) * 1982-12-14 1984-02-29 Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов Герметичный насосный агрегат
GB2236113A (en) * 1989-09-05 1991-03-27 Teledyne Ind Well equipment alloys
RU2290540C1 (ru) * 2005-05-13 2006-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. акад. М.Ф. Решетнева" Электронасосный агрегат
RU2640306C2 (ru) * 2012-12-11 2017-12-27 Клаус Юнион Гмбх Унд Ко. Кг Разделительный стакан для насосов с магнитной муфтой, а также способ изготовления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1076630A2 (ru) * 1982-12-14 1984-02-29 Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов Герметичный насосный агрегат
GB2236113A (en) * 1989-09-05 1991-03-27 Teledyne Ind Well equipment alloys
RU2290540C1 (ru) * 2005-05-13 2006-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. акад. М.Ф. Решетнева" Электронасосный агрегат
RU2640306C2 (ru) * 2012-12-11 2017-12-27 Клаус Юнион Гмбх Унд Ко. Кг Разделительный стакан для насосов с магнитной муфтой, а также способ изготовления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6293772B1 (en) Containment member for a magnetic-drive centrifugal pump
NO337508B1 (no) Kompressorenhet
EP3236067B1 (en) Isolated chamber pump with recirculation of leakages
RU2782629C1 (ru) Разделительный стакан из углепластика для насосов
EP0096962B1 (en) Articles made from flexible sheet material
CN104154000A (zh) 一种高效节能集装式磁力泵
CN201982312U (zh) 金属磁力泵
CN101876316B (zh) 永磁罐装泵浦
CN205423273U (zh) 一种离心泵复合陶瓷过流部件
CN100429072C (zh) 一种隔膜泵用橡胶皮膜的制造方法
RU2270941C1 (ru) Магнитная муфта
JP2010115853A (ja) 樹脂製回転体成形用半加工品の製造方法及び樹脂製回転体の製造方法ならびに樹脂製歯車
CN106382198A (zh) 永磁线性双缸压缩机
CN213205996U (zh) 一种低噪高效耐腐蚀离心泵
CN103016357A (zh) 耐高温氟塑料磁力离心泵
CN102611225A (zh) 一种转子结构
CN108412785A (zh) 一种复合分子泵
RU2764491C1 (ru) Разделительный стакан магнитной муфты
CN105422447B (zh) 一种耐腐蚀湿式罗茨真空泵
KR100727592B1 (ko) Bldc 펌프
CN111030420A (zh) 耐高温圆筒式磁力联轴器
KR101309464B1 (ko) 압축기
CN219711808U (zh) 磁力泵隔离套加强结构
CN219796441U (zh) 一种玄武岩纤维管道管口结构
CN1326064A (zh) 高强度玻璃钢复合管