RU62670U1 - Центробежный насос - Google Patents

Центробежный насос Download PDF

Info

Publication number
RU62670U1
RU62670U1 RU2006128759/22U RU2006128759U RU62670U1 RU 62670 U1 RU62670 U1 RU 62670U1 RU 2006128759/22 U RU2006128759/22 U RU 2006128759/22U RU 2006128759 U RU2006128759 U RU 2006128759U RU 62670 U1 RU62670 U1 RU 62670U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
profiled
hub
pump
housing
Prior art date
Application number
RU2006128759/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Сергеевич Блызнюк
Юрий Николаевич Кощиенко
Андрей Анатолиевич Руденко
Original Assignee
Анатолий Сергеевич Блызнюк
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 Анатолий Сергеевич Блызнюк filed Critical Анатолий Сергеевич Блызнюк
Priority to RU2006128759/22U priority Critical patent/RU62670U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU62670U1 publication Critical patent/RU62670U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к насосостроению, в частности, к центробежным одноступенчатым насосам, и может быть использована с максимальным эффектом в технологических процессах, в которых требуется перекачивание высоковязких, кристаллизирующихся жидких сред, содержащих твердые взвешенные частицы, например, в нефтяной, сахарной, пищевой промышленности и в коммунальном хозяйстве. Центробежный насос содержит напорный патрубок, входной патрубок, корпус, внутри которого на подшипниковых опорах установлен жесткий вал с рабочим колесом, на ступице которого выполнен импеллер, уплотнение вала состоит из гидродинамического и сальникового уплотнения, профилированный импеллер на ступице образуют выполненные на ступице рабочего колеса профилированные лопатки, на ступице при основании профилированных лопаток выполнены, по крайней мере, два симметричных сквозных отверстия диаметром 0,9-1,2 высоты профилированного импеллера, в качестве рабочих органов гидродинамического уплотнения используют профилированные лопатки, крепление корпуса профилированного импеллера к напорной крышке осуществляется со стороны напорной крышки, сальниковое уплотнение состоит из сальника, разъемной втулки и разъемного прижимного фланца, на внутренних поверхностях корпуса со стороны рабочего колеса и напорной крышки выполнены профилированные канавки, во входном патрубке перед рабочим колесом установлено предвключенное осевое колесо со встречной статорной винтовой нарезкой на внутренней поверхности входного патрубка, между корпусом и напорной крышкой размещено регулирующее кольцо, внутренняя поверхность корпуса со стороны рабочего колеса укреплена износостойкими наплавками или жестко закрепленным защитным диском. Заявляемое конструкторское решение центробежного насоса позволяет увеличить напор насоса на 10-20%, увеличить КПД на 2-4%, уменьшить утечки через уплотнения, улучшить кавитационные качества насоса, упростить конструкцию и обслуживание, а также увеличить ресурс работы.

Description

Полезная модель относится к насосостроению, в частности, к центробежным одноступенчатым насосам, и может быть использована с максимальным эффектом в технологических процессах, в которых требуется перекачивание высоковязких, кристаллизирующихся жидких сред, содержащих твердые взвешенные частицы, например, в нефтяной, сахарной, пищевой промышленности и в коммунальном хозяйстве.
Известен центробежный одноступенчатый насос, содержащий корпус с напорным и входным патрубками. Внутри корпуса на жестком валу, установленном на подшипниковых опорах, закреплено рабочее колесо, на ступице которого выполнены разгрузочные ребра, которые образуют импеллер. Вал имеет комбинированное уплотнение, состоящее из гидродинамического и сальникового уплотнения. Для повышения антикавитационных свойств перед рабочим колесом установлено предвключенное колесо. (Патент Украины №352 U, F 04 D 1/00, з. №97052072 от 05.05.97, публ. 19.07.99, бюл. №4).
Опыт эксплуатации таких насосов показал, что их некоторые технические характеристики (такие как, наработка на отказ, уровень вибрации и шума, кавитационные показатели, удобство в обслуживании, КПД насоса) не полностью отвечают требованиям потребителей.
В основу полезной модели поставлена задача усовершенствовать конструкцию центробежного насоса, в котором путем нового конструктивного исполнения его основных узлов, обеспечивается упрощение конструкции и технического обслуживания насоса, повышение эффективности эксплуатации и расширение сферы применения.
Решение этой задачи приведет к следующим изменениям технических характеристик:
- увеличение напора на 10-20%
- увеличение КПД на 2-4%;
- уменьшение утечки через уплотнение;
- улучшение кавитационных качеств;
- упрощение конструкции и обслуживания;
- увеличение ресурса работы.
Поставленная задача решается тем, что в центробежном насосе, содержащем напорный патрубок, входной патрубок, корпус, внутри которого на подшипниковых опорах установлен жесткий вал с рабочим колесом, на ступице которого выполнен импеллер, уплотнение вала состоит из гидродинамического и сальникового уплотнения, согласно полезной модели профилированный импеллер на ступице образуют выполненные на ступице рабочего колеса профилированные лопатки, на ступице при основании профилированных лопаток выполнены, по крайней мере, два симметричных сквозных отверстия диаметром 0,9-1,2 высоты профилированного импеллера, в качестве рабочих органов гидродинамического уплотнения используют профилированные лопатки, крепление корпуса профилированного импеллера к напорной крышке осуществляется со стороны напорной крышки, сальниковое уплотнение состоит из сальника, разъемной втулки и разъемного прижимного фланца, на внутренних поверхностях корпуса со стороны рабочего колеса и напорной крышки выполнены профилированные канавки, во входном патрубке перед рабочим колесом установлено предвключенное осевое колесо со встречной статорной винтовой нарезкой на внутренней поверхности входного патрубка, между корпусом и напорной крышкой размещено регулирующее кольцо, внутренняя поверхность корпуса со стороны рабочего колеса укреплена износостойкими наплавками или жестко закрепленным защитным диском.
Применение в сальниковом уплотнении разъемной втулки и разъемного прижимного фланца позволяет значительно упростить процесс сборки-разборки насоса, процедуру замены сальниковой набивки, а также обслуживания сальникового уплотнения.
Использование профилированного импеллера, образованного профилированными лопатками, выполненными на ступице рабочего колеса, позволяет на 10-20% увеличить напор насоса, а также на 15-20% уменьшить осевую силу, действующую на рабочее колесо. Это дает возможность повысить КПД насоса на 2-4% за счет увеличения напора и уменьшения потребляемой таким импеллером мощности (по сравнению с радиальным импеллером). Снижение осевой силы позволяет использовать подшипники меньших размеров, что улучшает массогабаритные характеристики насоса.
Использование в качестве рабочих органов гидродинамического уплотнения профилированных лопаток позволяет значительно уменьшить утечку через концевое уплотнение, а также снизить потери мощности в гидродинамическом уплотнении.
Применение профилированных канавок на внутренней поверхности корпуса со стороны рабочего колеса и напорной крышки позволяет достичь увеличения вихревого эффекта между поверхностями лопастей и внутренними поверхностями корпуса со стороны рабочего колеса и напорной крышки, что особенно важно для перекачивания
высоковязких жидкостей (например, нефти). Наличие таких профилированных канавок приводит к торможению потока жидкости в зазорах между лопастями и внутренними поверхностями корпуса со стороны рабочего колеса и напорной крышки и, таким образом, приводит к уменьшению скорости вращения жидкости в них, увеличению перепада давления по длине лопасти (от входной кромки к выходной), что увеличивает напор насоса. Кроме того, уменьшение скорости вращения жидкости благодаря увеличению давления, действующего на передние поверхности лопастей, уменьшает результирующую осевую силу, действующую на рабочее колесо, что приводит к уменьшению нагрузки на подшипники, и, таким образом, увеличивает их ресурс.
Установка предвключеного осевого колеса со встречной статорной винтовой нарезкой на внутренней поверхности входного патрубка приводит к увеличению кавитационного коэффициента быстроходности по сравнению с традиционной конструкцией предвключеного колеса (по прототипу) в 2-3 раза, что в 2-2,5 раза уменьшает допускаемый кавитационный запас. При этом обеспечивается отсутствие кавитационной эрозии за счет того, что кавитационные каверны охлопываются в потоке жидкости в отличие от традиционной конструкции предвключеного колеса, где кавитационные каверны охлопывались на поверхности лопастей предвключеного колеса, что приводило к интенсивной кавитационной эрозии этих поверхностей.
Конструкция крепления корпуса профилированного импеллера к напорной крышке со стороны напорной крышки позволяет исключить вероятность попадания крепежных деталей в проточную часть, т.е. предотвратить возможность выхода насоса из строя и, таким образом, повысить показатели надежности.
Возможность изменения зазора между внутренней поверхностью корпуса со стороны рабочего колеса и лопастями рабочего колеса (от 0,5 до 20 мм), за счет использования регулирующего кольца, позволяет использовать данный насос для перекачивания жидкости с разными физическими характеристиками, в части наличия механических примесей различной величины. При минимальном зазоре рабочий процесс насоса соответствует рабочему процессу центробежного насоса, при максимальном -рабочему процессу свободно-вихревого насоса.
Благодаря наличию сквозных отверстий в ступице имеется возможность промывания перекачиваемой жидкостью межлопастных каналов импеллеров для предупреждения их засорения при перекачивании жидкости, имеющей взвеси и примеси, что обеспечивает надежность насоса и увеличение ресурса работы.
Укрепление внутренней поверхности корпуса со стороны рабочего колеса износостойкими наплавками или жестко закрепленным защитным диском обеспечивает увеличение ресурса работы насоса при перекачивании жидкости с механическими примесями различной величины.
Заявляемая полезная модель изображена на фиг.1
Насос содержит спиральный корпус 1 с напорным патрубком 2, входной патрубок 3, профилированные канавки в корпусе со стороны рабочего колеса 4. В корпусе 1 установлен вал 5 на подшипниковых опорах 6, расположенных в кронштейне 7. На валу 5 с зазором 16 установлено рабочее колесо 8 с профилированными лопатками 9, выполненными на ступице, предвключенное осевое колесо 10 со встречной статорной винтовой нарезкой на внутренней поверхности входного патрубка 11. Уплотнение вала осуществляется гидродинамическим уплотнением с профилированными лопатками 12 и сальниковым уплотнением 13, Крепление корпуса профилированного импеллера 14 к напорной крышке осуществляется шпильками со стороны напорной крышки. На внутренней поверхности напорной крышки сделаны профилированные канавки 15. На ступице у основания профилированных лопаток 9 выполнены сквозные отверстия 17. Между корпусом 1 и напорной крышкой установлено регулирующее кольцо 18.
Насос работает следующим образом.
Вал 5 приводится во вращение электродвигателем. Жидкость поступает во входной патрубок и оттуда через предвключенное осевое колесо 10 поступает на рабочее колесо 8. Далее, после получения кинетической энергии в рабочем колесе 8, выходит через напорный патрубок 2.
Заявляемое конструкторское решение центробежного насоса позволяет достичь при его работе необходимый технический результат.

Claims (9)

1. Центробежный насос, содержащий напорный патрубок, входной патрубок, корпус, внутри которого на подшипниковых опорах установлен жесткий вал с рабочим колесом, на ступице которого выполнен импеллер, уплотнение вала состоит из гидродинамического и сальникового уплотнения, отличающийся тем, что профилированный импеллер на ступице образуют выполненные на ступице рабочего колеса профилированные лопатки, на ступице при основании профилированных лопаток выполнены, по крайней мере, два симметричных сквозных отверстия диаметром 0,9-1,2 высоты профилированного импеллера, в качестве рабочих органов гидродинамического уплотнения используют профилированные лопатки.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что крепление корпуса профилированного импеллера к напорной крышке осуществляется со стороны напорной крышки.
3. Насос по п.1, отличающийся тем, что сальниковое уплотнение состоит из сальника, разъемной втулки и разъемного прижимного фланца.
4. Насос по п.1, отличающийся тем, что во входном патрубке перед рабочим колесом установлено предвключенное осевое колесо со встречной статорной винтовой нарезкой на внутренней поверхности входного патрубка.
5. Насос по п.1, отличающийся тем, что между корпусом и напорной крышкой размещено регулирующее кольцо.
6. Насос по п.1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность корпуса со стороны рабочего колеса укреплена износостойкими наплавками.
7. Насос по п.1, отличающийся тем, что на внутренних поверхностях корпуса со стороны рабочего колеса и напорной крышки выполнены профилированные канавки.
8. Насос по п.1, отличающийся тем, что на внутреннюю поверхность корпуса со стороны рабочего колеса жестко закреплен защитный диск.
9. Насос по п.8, отличающийся тем, что на внутренней поверхности напорной крышки и поверхности защитного диска со стороны рабочего колеса выполнены профилированные канавки.
Figure 00000001
RU2006128759/22U 2006-08-07 2006-08-07 Центробежный насос RU62670U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128759/22U RU62670U1 (ru) 2006-08-07 2006-08-07 Центробежный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128759/22U RU62670U1 (ru) 2006-08-07 2006-08-07 Центробежный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU62670U1 true RU62670U1 (ru) 2007-04-27

Family

ID=38107332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128759/22U RU62670U1 (ru) 2006-08-07 2006-08-07 Центробежный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU62670U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104895840A (zh) * 2015-02-04 2015-09-09 王加华 一种泵用前置式轴向移动装置
CN111836971A (zh) * 2017-12-19 2020-10-27 伟尔矿物澳大利亚私人有限公司 复合金属部件及其生产方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104895840A (zh) * 2015-02-04 2015-09-09 王加华 一种泵用前置式轴向移动装置
CN111836971A (zh) * 2017-12-19 2020-10-27 伟尔矿物澳大利亚私人有限公司 复合金属部件及其生产方法
US11668315B2 (en) 2017-12-19 2023-06-06 Weir Minerals Australia Ltd. Composite metal component and method of producing same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2688066C2 (ru) Рабочее колесо для центробежного насоса, центробежный насос, а также его использование
CN101846085A (zh) 变频高速湿式潜水泵
CN201723460U (zh) 变频高速湿式潜水泵
CN105626540B (zh) 节段式多级离心泵
RU98498U1 (ru) Погружной цетробежный насос для перекачивания агрессивных жидкостей
EP3486500A1 (en) Single-stage centrifugal pumping unit
US9657739B2 (en) Low-wear slurry pump
RU62670U1 (ru) Центробежный насос
CN108869379B (zh) 一种具有轴向导流叶片的离心泵密封环
CN201090516Y (zh) 中开单吸多级导叶式离心泵
CN108869384B (zh) 一种具有圆柱型导流叶片的离心泵径向密封环
CN205401146U (zh) 节段式多级离心泵
CN106640666A (zh) 一种多级离心泵
CN102720696A (zh) 预热水泵
RU197931U1 (ru) Свободновихревой погружной насос
CN105422503B (zh) 一种组合式叶轮
RU2427725C2 (ru) Погружной лабиринтно-винтовой насос
KR100438083B1 (ko) 폐타이어를 이용한 펌프
RU2731782C1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
CN218030678U (zh) 一种高耐磨性的新型潜水泵
CN219587783U (zh) 一种涡流型立式轴流泵
CN213331547U (zh) 一种液压潜水螺旋离心泵
CN219176576U (zh) 一种耐磨蚀多级离心泵
RU2249728C2 (ru) Центробежный многоступенчатый насос
RU2776879C2 (ru) Рабочее колесо для канализационного насоса

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20080318

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20110720

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

Effective date: 20120808