RU54108U1 - Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением-опорой - Google Patents

Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением-опорой Download PDF

Info

Publication number
RU54108U1
RU54108U1 RU2006104032/22U RU2006104032U RU54108U1 RU 54108 U1 RU54108 U1 RU 54108U1 RU 2006104032/22 U RU2006104032/22 U RU 2006104032/22U RU 2006104032 U RU2006104032 U RU 2006104032U RU 54108 U1 RU54108 U1 RU 54108U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
recesses
insert
seal
rings
Prior art date
Application number
RU2006104032/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Иванов
Евгений Модестович Черемисинов
Валентин Мустафьевич Девликанов
Олег Александрович Оводков
Original Assignee
Александр Александрович Иванов
Евгений Модестович Черемисинов
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 Александр Александрович Иванов, Евгений Модестович Черемисинов filed Critical Александр Александрович Иванов
Priority to RU2006104032/22U priority Critical patent/RU54108U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU54108U1 publication Critical patent/RU54108U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится нефтяному машиностроению, а именно к высокооборотным многоступенчатым центробежным насосам с торцевым уплотнением-опорой. Центробежный насос содержит набор ступеней, состоящих из рабочих колес и направляющих аппаратов, собранных на валу в цилиндрическом корпусе. На одной торцевой поверхности центробежного рабочего колеса, и на сопряженной с ней торцевой поверхности направляющего аппарата закреплены кольца-вставки, являющиеся осевыми опорными элементами и межступенным уплотнением. На их сопряженных рабочих поверхностях выполнены выемки. Геометрические параметры всех выемок подобраны таким образом, что при вращении колец-вставки рабочего колеса, его выемки не образуют с выемками на направляющем аппарате составного сквозного канала, через который жидкость из области высокого давления, образованной поверхностью рабочего колеса и внутренней поверхность рабочего аппарата перетекает через внутреннею область образованную сопряженными поверхностями колец ставок обратно в область пониженного давления предыдущей ступени. Технический результат настоящего изобретения - повышение ресурса работы механической части насосной установки, за счет обеспечения эффективного охлаждения уплотнения-опоры между ступенями. 1 н.п. 1 з.п. ф-лы. 2 илл.

Description

Полезная модель относится к нефтяному машиностроению, а именно к высокооборотным многоступенчатым центробежным насосам с торцевым уплотнением-опорой. Одной из основных причин снижения межремонтного периода таких насосов является низкая надежность межступенчатых осевых опор и уплотнений.
Наиболее близким аналогом указанного изобретения является погружной многоступенчатый центробежный насос с уплотнением по патенту РФ N: 2249129 (дата публикации 27.03.2005). Указанный многоступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением-опорой и осевыми опорными элементами, содержит набор ступеней, состоящих из рабочих колес и направляющих аппаратов, собранных на валу в цилиндрическом корпусе. При высоких оборотах (больше 3000 об/мин) рабочие сопряженные осевые опорные элементы, расположенные на рабочем колесе и направляющем аппарате подвержены сильному перегреву. Это одна из основных причин их быстрого изнашивания и разрушения. Таким образом снижается рабочий ресурс насосной установки. Для высокооборотного насоса указанное конструктивное выполнение уплотнений и осевых опор, не позволяет им в течение длительного времени сохранять свои функции.
Цель настоящего изобретения - повышение ресурса работы механической части высокооборотной центробежной насосной установки за счет обеспечения эффективного охлаждения уплотнения-опоры между ступенями.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в погружном многоступенчатом центробежном насосом с уплотнением, содержащий набор ступеней, состоящих из рабочих колес и направляющих аппаратов, собранных на валу в цилиндрическом корпусе по меньшей мере на одной торцевой поверхности рабочего колеса, и на сопряженной с ней торцевой поверхности направляющего аппарата закреплены кольца-вставки, на сопряженных рабочих поверхностях вышеуказанных колец-вставок выполнены выемки с открытыми концами, расположенными соответственно на внешней граничной окружности с радиусом Ri кольца-вставки рабочего колеса и на внутренней граничной окружности с радиусом Rs кольца-вставки направляющего аппарата, при этом выполняется условие (Ri-Li)/(Rs+Ls)>1, где Li - расстояние от любой точки лежащей на границе выемки на кольце-вставке рабочего колеса до точки лежащей на пересечении радиального луча, содержащего вышеуказанную точку на границе выемки с внешней граничной окружностью кольца-вставки рабочего колеса, Ls - расстояние от любой точки лежащей на границе выемки на
кольце-вставке направляющего аппарата до точки лежащей на пересечении радиального луча, содержащего вышеуказанную точку на границе выемки с внутренней граничной окружностью кольца-вставки направляющего аппарата, кроме того вышеуказанные кольца-вставки могут быть выполнены из твердосплавного антифрикционного материала.
На рис 1. приведен общий вид погружного многоступенчатого центробежного насоса в продольном разрезе. На рис.2 кольца-вставки с выемками на рабочем колесе и направляющем аппарате.
Центробежный многоступенчатый центробежный насос содержит набор ступеней 2, состоящих из рабочих колес 4 и направляющих аппаратов 3, собранных на валу 9 в цилиндрическом корпусе 1. На рабочем колесе 4 находится кольцо-вставка 5 с выемками 11 на его рабочей поверхности. Концы выемок расположены по внешней окружности с радиусом Ri кольца-вставки 5 рабочего колеса. На направляющем аппарате выполнена кольцо-вставка 6 с выемками 10 на его рабочей поверхности. Концы выемок расположены по внутренней окружности с радиусом Rs кольца-вставки направляющего аппарата 3. Кольца-вставки выполнены из твердосплавного антифрикционного материала.
Определим условия, при котором сопряженные кольца-вставки выполняют роль межступенчатого уплотнения (см рис.2). Выемки 11, 10 соответственно на кольце-вставке рабочего колеса и направляющего аппарата показаны пунктиром. Рассмотрим радиальный луч ОС (имеет центр О совпадающий с центром окружности, формирующей внешнюю границу кольца-вставки рабочего колеса и лежащей в рабочей плоскости кольца-вставки) проходящий через произвольно выбранную точку С на границе выемки 11 кольца-вставки рабочего колеса (расположенной на его рабочей поверхности) и пересекающий окружность в точке D. Длина отрезка DC равна Li. Радиальный луч O"А (имеет центр О" - совпадающий с центром окружности, формирующей внешнюю границу кольца-вставки направляющего аппарата и лежащей в рабочей плоскости кольца-вставки) проходит через произвольно выбранную точку А на границе выемки 10 на кольце вставки направляющего аппарата (и расположенной в ее рабочей плоскости) и пересекает окружность в точке В. Длина отрезка АВ равна Ls. Геометрическое построение на рис.2 наглядно показывает, что сопряженные кольца-вставки служат в качестве межступенчатого уплотнения при выполнении условия H=(Ri-Li)-(Rs+Ls)>0. При выполнении этого условия выемки 11 на рабочей поверхности кольца-вставки рабочего колеса при вращении не образуют составного сквозного канала с выемками 12 кольца вставки на направляющем аппарате, и соответственно нет перетока жидкости (при направлении потока жидкости I) из полости высокого давления 8 в полость низкого давления 7 в предыдущей рабочей ступени. Указанное уплотнение является эффективно
охлаждаемой (за счет выемок) осевой опорой. А именно, поток жидкости S через открытые концы выемок проходит внутри выемки на поверхности кольца-вставки, унося избыточное тепло из зоны трения рабочих поверхностей сопряженных колец вставок и, соответственно, обеспечивается снижение температуры в зоне трения осевой опоры, образованной соответствующими кольцами-вставками. Таким образом увеличиваются ресурсные показатели указанной межступенной опоры.
В качестве примера конструктивного выполнения можно рассмотреть следующий вариант. На каждом кольце-вставке выполняются четыре выемки прямоугольной формы симметрично расположенные открытыми концами по внешней окружности кольца-вставки на рабочем колесе и внутренней окружности кольца-вставки направляющего аппарата. Указанные кольца-вставки выполнены из твердосплавного материала. Геометрические параметры всех выемок подобраны таким образом, что при вращении выемки на кольце-вставке рабочего колеса не образуют с выемками на кольце-вставке направляющего аппарата составного сквозного канала, через который жидкость из области высокого давления, образованной поверхностью рабочего колеса и внутренней поверхность рабочего аппарата перетекает через внутреннею область образованную сопряженными поверхностями колец ставок обратно в предыдущую ступень, в область с пониженным давлением.

Claims (2)

1. Погружной многоступенчатый центробежный насос с уплотнением, содержащий набор ступеней, состоящих из рабочих колес и направляющих аппаратов, собранных на валу в цилиндрическом корпусе, отличающийся тем, что по меньшей мере на одной торцевой поверхности рабочего колеса и на сопряженной с ней торцевой поверхности направляющего аппарата закреплены кольца-вставки, на сопряженных рабочих поверхностях вышеуказанных колец-вставок выполнены выемки с открытыми концами, расположенными соответственно на внешней граничной окружности с радиусом Ri кольца-вставки рабочего колеса и на внутренней граничной окружности с радиусом Rs кольца-вставки направляющего аппарата, при этом выполняется условие (Ri-Li)/(Rs+Ls)>1, где Li - расстояние от любой точки, лежащей на границе выемки на кольце-вставке рабочего колеса, до точки, лежащей на пересечении радиального луча, содержащего вышеуказанную точку на границе выемки с внешней граничной окружностью кольца-вставки рабочего колеса, Ls - расстояние от любой точки, лежащей на границе выемки на кольце-вставке направляющего аппарата, до точки, лежащей на пересечении радиального луча, содержащего вышеуказанную точку на границе выемки с внутренней граничной окружностью кольца-вставки направляющего аппарата.
2. Центробежный многоступенчатый насос по п.1, отличающийся тем, что вышеуказанные кольца-вставки выполнены из твердосплавного антифрикционного материала.
Figure 00000001
RU2006104032/22U 2006-02-10 2006-02-10 Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением-опорой RU54108U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006104032/22U RU54108U1 (ru) 2006-02-10 2006-02-10 Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением-опорой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006104032/22U RU54108U1 (ru) 2006-02-10 2006-02-10 Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением-опорой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU54108U1 true RU54108U1 (ru) 2006-06-10

Family

ID=36713336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006104032/22U RU54108U1 (ru) 2006-02-10 2006-02-10 Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением-опорой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU54108U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3636935B1 (en) Centrifugal blood pump impeller and flow path
EP3309431A1 (en) Sliding part
US4449888A (en) Free spool inducer pump
US10247037B2 (en) Turbomachine
JP2020511615A (ja) ターボマシンの駆動軸のためのベアリング装置、およびこのようなベアリング装置を備えたターボマシン
CN105351206A (zh) 节段式多级离心泵
RU2589735C2 (ru) Насос для перекачки расплавленного металла
BR112019025531A2 (pt) Alojamento de mancal para uma turbomáquina, bem como turbomáquina com um alojamento de mancal
JP2014152637A (ja) 遠心圧縮機
RU54108U1 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением-опорой
CN103573642A (zh) 离心泵
US20100021282A1 (en) Side-Channel Pump
JP2016511358A (ja) タービン、圧縮機又はポンプの羽根車
KR20170044004A (ko) 고점성 유체를 전달하기 위한 펌프
KR20170044003A (ko) 고점성 유체를 전달하기 위한 펌프
CN205401146U (zh) 节段式多级离心泵
JP2004515696A (ja) フィードポンプ
JP2009174466A (ja) ターボチャージャの軸受構造
KR101984316B1 (ko) 유압펌프용 피스톤 슬리퍼
RU2196254C2 (ru) Центробежный насос
JP6523917B2 (ja) 遠心ポンプ
CN110397628A (zh) 一种用于多级流体机械的级间反导叶
RU2406881C1 (ru) Направляющий аппарат многоступенчатого центробежного насоса
JP2010169193A (ja) 浮動ブッシュ軸受
RU204236U1 (ru) Гидравлическое разгрузочное устройство центробежного секционного многоступенчатого насоса

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20061221

QZ1K Changes in the licence of utility model

Effective date: 20061221

PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20070904

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

Effective date: 20120211