RU47060U1 - Центробежный многоступенчатый насос - Google Patents

Центробежный многоступенчатый насос Download PDF

Info

Publication number
RU47060U1
RU47060U1 RU2005109345/22U RU2005109345U RU47060U1 RU 47060 U1 RU47060 U1 RU 47060U1 RU 2005109345/22 U RU2005109345/22 U RU 2005109345/22U RU 2005109345 U RU2005109345 U RU 2005109345U RU 47060 U1 RU47060 U1 RU 47060U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
rotor
bearings
unloading
sleeve
Prior art date
Application number
RU2005109345/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Сотник
Л.В. Осетров
И.Ю. Виноградов
Николай Евгеньевич Золотавин
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Гидромаш-Холдинг"
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 Закрытое Акционерное Общество "Гидромаш-Холдинг" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Гидромаш-Холдинг"
Priority to RU2005109345/22U priority Critical patent/RU47060U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU47060U1 publication Critical patent/RU47060U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области насосостроения, Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является компенсация осевых сил, действующих на ротор при работе насоса во всем диапазоне характеристики Q-H и уменьшение эксплуатационных затрат, а также повышение надежности насоса. Поставленная задача решается тем, что разгрузочное устройство центробежного многоступенчатого насоса выполнено самоцентрирующимся, при этом подшипники скольжения представляют собой неразрезные втулки со смазкой перекачиваемой жидкостью, а контактирующие поверхности разгрузочного устройства и неразрезных втулок подшипников выполнены из незадираемых износостойких материалов, например, релита.

Description

Полезная модель относится к области нас©с островная. Преимущественно - к центробежным насосам для перекачивания нефти и нефтепродуктов в магистральных нефте- и продуктопроводах, в технологических линиях переработки нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Известен центробежный насос для перекачивания нефти и нефтепродуктов, содержавши: наружный корпус; внутренний корпус, состоящий из роторной и статорной частей; вал» на котором установлены рабочие колеса, барабан разгрузочного устройства, уплотнительные кольца. Статорной частью внутреннего корпуса являются секции и направляющие аппараты, необходимые, для направления перекачиваемой жидкости на рабочие колеса ротора (1).
Ротор опирается на подшипники скольжения, смазывающиеся маслом, подающимся под давлением от отдельно стоящей маслосистемы.
Разгрузка ротора от осевых сил производится путем дросселирования давления перекачиваемой жидкости в щели между барабаном ротора я статорной втулкой.
Недостатком известного насоса является то, что разгрузочное устройство рассчитано на компенсацию осевых сил в определенной точке, рабочей характеристики Q-H насоса. Во всех остальных режимах работы такого насоса осевое усилие должно восприниматься специальным подшипниковым узлом, что является технологически сложным.
Кроме того, подшипниковые узлы такого насоса для смазки и охлаждения требуют большого количества масла, что влечет за собой необходимость создания громоздкой маслосистемы (баки, насосы, фильтры, охладители, вентиляторы и т.п.).
Указанные недостатки приводят к снижению ресурса работы агрегата».
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому насосу является центробежный насос, содержащий наружный корпус с входящим и выходящим патрубками, установленный. на раме, содержащий внутренний корпус со статорной частью (направляющие аппараты и секции) и роторной частью (вал с установленными рабочими колесами и разгрузочным барабаном) (2).
Установленный в наружный корпус,, внутренний корпус разделяет внутреннюю камеру наружного корпуса на две части: камеру подвода жидкости и камеру нагнетания жидкости.
Вал ротора опирается на вынесенные за пределы корпуса насоса подшипниковые узлы.
Уплотнение вала осуществляется механическими уплотнительными узлами.
В известном насосе, принятом за прототип, разгрузочное устройство ротора от осевых сил представляет собой разгрузочный барабан ротора, вращающийся в с та торной втулке. Компенсация осевой силы производится дросселированием давления перекачиваемой жидкости в. щели между барабаном ротора и статорной втулкой, что на переходных режимах приводит к нестабильности работы насоса.
Задача настоящей полезной модели состоит в том, чтобы производить компенсацию осевых сил, действующих на ротор при работе насоса во всем диапазоне характеристики Q-H, специальным устройством без использования дополнительного подшипникового узда и применить подшипники скольжения, смазывающиеся перекачиваемой жидкостью с целью уменьшения эксплуатационных затрат и повышения надежности насоса.
Указанная задача решается тем, что в центробежном многоступенчатом насосе, содержащем наружный корпус с крышкой подвода жидкости, напорной крышкой и внутренний корпус, включающий роторную и статорную часть, выполненную в виде секций и направляющих аппаратов; вал, установленный в подшипниках скольжения с рабочими колесами; разгрузочное устройство в виде разгрузочного диска и установленных в напорной крышке втулки и подушки, контактирующей со вставкой разгрузочного диска - разгрузочное устройство выполнено
самоцентрирующимся, подшипники скольжения представляют собой. неразрезные втулки со смазкой перекачиваемой жидкостью, причем контактирующие поверхности разгрузочного устройства и неразрезных втулок подшипников выполнены из незадираемых износостойких материалов, например, релита.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на. фиг.1 показан предлагаемой центробежный многоступенчатый насос в продольном разрезе, на фиг.2 - фрагмент насоса, включающий разгрузочное, устройство и радиальный подшипник.
Предлагаемый насос содержит наружный корпус 1, в котором расположен внутренний корпус, содержащий ротор, включающий вал 2, на котором находятся рабочие колеса 3, разгрузочный диск 4 разгрузочного устройства, втулки радиальных подшипников 5,.вращающиеся части 6 узла торцового уплотнения. Ротор вращается в статорной части внутреннего корпуса, которая состоит из секций 7 и направляющих аппаратов 8. В напорной крышке 9 установлены. втулка 10 и подушка 2 разгрузочного устройства. Камера подвода жидкости наружного корпуса 1 соединена трубопроводами 12 с камерой разгрузки "Б". Для уплотнения вала применено механическое. торцовое уплотнения 13, смонтированное на крышке подвода 14 жидкости.
Насос работает следующим образом.
Перекачиваемая жидкость из камеры подвода "А" наружного корпуса 1 поступает к лопастям рабочего колеса 3 первой ступени, проходит через рабочее колесо и под действием разности давлений на. выходе из колеса и на входе в него, создаваемой при вращении рабочего колеса, поступает в полости направляющего аппарата 8 и далее к колесу 3 следующей ступени. Пройдя через все колеса. 3 жидкость поступает в полость нагнетания "В" наружного корпуса 1 и далее в напорный трубопровод (на чертеже не показан).
Часть жидкости из камеры нагнетания "В" поступает в разгрузочное устройство, обеспечивая зазор между разгрузочным диском 4 и подушкой 2. При этом величина зазора зависит от давления в камере нагнетания "В" и давления в камере разгрузки "Б". Таким образом происходит компенсация осевой силы, возникающей при вращении ротора при различных режимах работы насоса.
Некоторая часть перекачиваемой жидкости из камер подвода и нагнетания подается для смазки и охлаждения радиальных подшипников
Механические торцовые, уплотнения герметизируют сочленение вращающегося вала и корпуса.
При такой конструктивной схеме достаточно одного узла уплотнения. За счет смазки подшипников перекачиваемой жидкостью нет необходимости изготовления выносных (за пределы корпуса насоса) подшипниковых узлов, их смазки и охлаждения маслом под давлением от отдельной маслосистемы.
Конструкция устройства разгрузки ротора от осевых сил позволяет насосу стабильно работать не только в рабочей точке, но и на переходных режимах, что дает возможность работы насоса без дополнительного осевого подшипника.
Источники информации:
1. А.К. Михайлов, В.В. Малюшенко. "Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование", М, Машиностроение, 1977, с.238.
2. Насосы. Справочное пособие. Перевод с немецкого В.В. Малюшенко, М, Машиностроение, 1979, с.254.

Claims (1)

  1. Центробежный многоступенчатый насос, содержащий наружный корпус с крышкой подвода жидкости, напорной крышкой и внутренний корпус, включающий: роторную и статорную часть, выполненную в виде секций и направляющих аппаратов, вал, установленный в подшипниках скольжения с рабочими колесами, разгрузочное устройство в виде разгрузочного диска и установленных в напорной крышке втулки и подушки, контактирующей со вставкой разгрузочного диска, отличающийся тем, что рагрузочное устройство выполнено самоцентрирующимся, подшипники скольжения представляют собой неразрезные втулки со смазкой перекачиваемой жидкостью, причем контактирующие поверхности разгрузочного устройства и неразрезных втулок подшипников выполнены из незадираемых износостойких материалов, например, релита.
    Figure 00000001
RU2005109345/22U 2005-04-01 2005-04-01 Центробежный многоступенчатый насос RU47060U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109345/22U RU47060U1 (ru) 2005-04-01 2005-04-01 Центробежный многоступенчатый насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005109345/22U RU47060U1 (ru) 2005-04-01 2005-04-01 Центробежный многоступенчатый насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU47060U1 true RU47060U1 (ru) 2005-08-10

Family

ID=35845573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005109345/22U RU47060U1 (ru) 2005-04-01 2005-04-01 Центробежный многоступенчатый насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU47060U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2819970C1 (ru) * 2023-09-25 2024-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Центробежный многоступенчатый насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2819970C1 (ru) * 2023-09-25 2024-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Центробежный многоступенчатый насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8016571B2 (en) Thrust and intake chamber for pump
US4734018A (en) Vacuum pump with plural labyrinth seal portions
EP3896288A1 (en) Centrifugal pump for conveying a fluid
JP5106077B2 (ja) 潤滑剤シール式回転翼形油回転真空ポンプ
CN204082560U (zh) 原油管道输送用输油管线泵
RU2726977C1 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос
CN112105822B (zh) 带有滑动环密封件的磁力泵
RU47060U1 (ru) Центробежный многоступенчатый насос
CN109923284B (zh) 包括例如迷宫密封件的上游非接触式部分和下游吊环的轴密封件
US6779965B2 (en) Integrated axial flow pump
CN104989673A (zh) 卧式多级离心泵
US11846285B2 (en) Pump with a bearing lubrication system
US20110073412A1 (en) Axial fan compact bearing viscous pump
US10669850B2 (en) Impeller-type liquid ring compressor
RU2384740C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
GB190900214A (en) Improvements in Rotary Apparatus for Pumping or Propelling Liquids and Gases.
JPH02173393A (ja) 軸流ポンプの軸推力軽減装置
RU2597719C2 (ru) Устройство для перекачивания текучей среды
RU65585U1 (ru) Центробежный насос
RU2365790C2 (ru) Шнековый насос
JPH04334792A (ja) 液化ガス用サブマージド型ポンプのジャーナル軸受冷却・潤滑方式
RU80905U1 (ru) Центробежный одноступенчатый насос с рабочим колесом двустороннего входа
RU102705U1 (ru) Центробежный нефтяной насос
RU168011U1 (ru) Оседиагональный шнековый насос
RU68610U1 (ru) Насос центробежный

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070402

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20080410

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140402