RU69941U1 - Многоступенчатый осевой насос - Google Patents

Многоступенчатый осевой насос Download PDF

Info

Publication number
RU69941U1
RU69941U1 RU2007132885/22U RU2007132885U RU69941U1 RU 69941 U1 RU69941 U1 RU 69941U1 RU 2007132885/22 U RU2007132885/22 U RU 2007132885/22U RU 2007132885 U RU2007132885 U RU 2007132885U RU 69941 U1 RU69941 U1 RU 69941U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
impellers
pump
impeller
bushings
Prior art date
Application number
RU2007132885/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Гедалиевич Деснер
Екатерина Олеговна Вахитова
Original Assignee
Олег Гедалиевич Деснер
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 Олег Гедалиевич Деснер filed Critical Олег Гедалиевич Деснер
Priority to RU2007132885/22U priority Critical patent/RU69941U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU69941U1 publication Critical patent/RU69941U1/ru

Links

Abstract

Многоступенчатый насос для перекачки жидкости, содержащей газ в нерастворенном виде, твердые частицы и/или химически активные вещества, преимущественно в нефтяной промышленности. Насос содержит рабочие колеса с лопастями, выполненными отдельно от втулок и соединенными с ними с возможностью установки лопастей под различными углами относительно торцов их втулок. Отличительным признаком предлагаемого насоса является исполнение рабочих колес. В первом от входа в насос рабочем колесе угол установки лопастей выполнен большим, чем в последующих рабочих колесах.

Description

Изобретение относится к области перекачки жидкости, содержащей газ в нерастворенном виде, твердые частицы и/или химически активные вещества, преимущественно в нефтяной промышленности.
Известны трех и двухвинтовые насосы для перекачки жидкости, содержащей газ в нерастворенном виде (Насосы, справочное пособие, пер. с немецкого Малюшенко В.В., Бобка М.К., «Машиностроение», М., 1979, стр.198, рис.122). Эти насосы могут перекачивать газосодержащую жидкость с весьма большим объемным содержанием газа.
Недостатком такого насоса являются достаточно быстрый износ винтовых пар и корпуса или заклинивание ротора при попадании даже незначительного количества твердых частиц, сложность изготовления и высокая стоимость.
Частично указанный недостаток устранен в многоступенчатом насосе осевого типа (Ломакин А.А., Центробежные и осевые насосы изд. второе, «Машиностроение», М.-Л., 1966, стр.348, рис.235 и 237), в котором может перекачиваться жидкость, содержащая газ в нерастворенном виде, твердые частицы и/или химически активные вещества.
Недостатком указанной конструкции является снижение коэффициента полезного действия (КПД) при увеличении объемного содержания газа. Это объясняется тем, что в первое рабочее колесо жидкость попадает с большим объемным содержанием газа, а в последующие рабочие колеса вследствие повышения давления с меньшим. При одинаковых рабочих колесах в первой и последующих ступенях, каждая ступень работает на разных подачах. Изменение подачи от ступени к ступени приводит к тому, что рабочая точка смещается от оптимального режима с соответствующим максимальным КПД и может выйти из рабочего диапазона подач.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, состоит в увеличении КПД и допустимого объемного содержания газа в перекачиваемой жидкости.
Для достижения указанного технического результата применен многоступенчатый осевой насос, включающий несколько ступеней, содержащих рабочие колеса с лопастями, выполненными отдельно от втулок и соединенными с ними с возможностью установки лопастей под различными углами относительно торцов втулок, отличающийся тем, что углы установки лопастей рабочего колеса относительно торца его втулки в первом от входа в насос рабочем колесе выполнены большими, чем в последующих рабочих колесах. При этом, углы установки лопастей каждого из последующих рабочих колес выполнены меньшими, чем в предыдущих рабочих колесах.
Благодаря этому признаку, при перекачке жидкости, содержащей газ в нерастворенном виде, твердые частицы и/или химически активные вещества, первое от входа в насос рабочее колесо и каждое последующее рабочее колесо в условиях, когда объемная подача, зависящая от давления, уменьшается от входа в насос к его выходу, работают в режимах близких к режиму максимального КПД. Это позволяет улучшить КПД насоса и увеличить допустимое объемное содержание газа в перекачиваемой жидкости.
Предлагаемый многоступенчатый осевой насос иллюстрируется чертежами, представленными на фиг.1 и 2.
Многоступенчатый осевой насос (фиг.1) содержит приемную крышку 1, корпус 2, напорную крышку 3, вал 4, ступени, состоящие из рабочих колес 5 и выправляющих аппаратов 6, узел опорного подшипника 7 и узел опорно-упорного подшипника 8.
Рабочие колеса 5 закреплены на валу 4, а выправляющие аппараты в корпусе 2. Узел опорного подшипника 7 воспринимает радиальную нагрузку от вала 4, а узел опорно-упорного подшипника 8 воспринимает как радиальную, так и осевую нагрузку от вала 4. Лопасти 9 (фиг.2) рабочего колеса 5 выполнены отдельно от втулки 10 рабочего колеса и соединены с ней при заданном угле установки. В первом от входа в насос рабочем колесе
лопасти 9 установлены под углом к торцу втулки большим, чем в последующих рабочих колесах 5.
Работа многоступенчатого осевого насоса осуществляется следующим образом.
Перекачиваемая жидкость, содержащая твердые частицы, газ в нерастворенном виде и/или химически активные вещества, поступает в приемную крышку 1. Объемное содержание газа при входе в насос, зависящее от давления, определяет и объемную подачу газожидкостной смеси. В соответствии с этой подачей выполняется угол установки лопастей 9 первого рабочего колеса 5. После первого рабочего колеса давление газожидкостной смеси увеличивается, а объемное содержание газа уменьшается. Соответственно, объемная подача газожидкостной смеси уменьшается. Угол установки лопастей 9 второго от входа рабочего колеса 5 выполняется в соответствии с уменьшенной подачей меньшим, чем в первом рабочем колесе 5, в третьем и последующих рабочих колесах углы установки лопастей 9 выполнены так, чтобы в последующем рабочем колесе 5 угол установки лопастей 9 был меньше, чем в предыдущем.
Пример исполнения двух вариантов предлагаемого многоступенчатого осевого насоса (табл.1).
Технические данные вариантов многоступенчатого осевого насоса:
частота вращения, об/мин 3000
наружный диаметр рабочего колеса, мм 190
диаметр втулки рабочего колеса, мм 156
давление на входе в насос, Мра 0,1
давление на выходе из насоса, Мра 0,9
перепад давления в одной ступени, Мра 0,2
количество ступеней 4
подача по жидкости, м3/час 220
подача по газу, Нм3/час:
1 вариант 40
2 вариант 80
Угол установки лопастей рабочего колеса.
Параметры Вариант
1 2
Объемная подача, м3/час 1 рабочее колесо 240 260
2 рабочее колесо 230 240
3 рабочее колесо 227 233
4 рабочее колесо 255 230
Угол установки лопастей рабочего колеса, град 1 рабочее колесо 20,2 21,6
2 рабочее колесо 19,4 20,1
3 рабочее колесо 19,2 19,7
4 рабочее колесо 19,1 19,4
Примечание: угол установки лопастей рабочего колеса назначался с учетом оптимального угла атаки, соответствующего минимуму гидравлических потерь.
Из данных, приведенных в табл.1 видно, что:
- при определенной подаче насоса угол установки лопастей рабочего колеса с первой ступени и последующих ступеней увеличивается при увеличении объемного содержания газа;
- изменение угла установки лопастей рабочего колеса от первой к последующим ступеням происходит более интенсивно при большем содержании газа, чем при меньшем.

Claims (2)

1. Многоступенчатый осевой насос для перекачки жидкости, содержащей газ в нерастворенном виде, твердые частицы и/или химически активные вещества, включающий несколько ступеней, содержащих рабочие колеса с лопастями, выполненными отдельно от втулок и соединенными с ними с возможностью установки лопастей под различными углами относительно торцов втулок, отличающийся тем, что углы установки лопастей первого от входа в насос рабочего колеса относительно торца его втулки выполнены большими, чем в последующих рабочих колесах.
2. Многоступенчатый насос по п.1, отличающийся тем, что углы установки лопастей каждого из последующих рабочих колес выполнены меньшими, чем в предыдущих рабочих колесах.
Figure 00000001
RU2007132885/22U 2007-09-03 2007-09-03 Многоступенчатый осевой насос RU69941U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007132885/22U RU69941U1 (ru) 2007-09-03 2007-09-03 Многоступенчатый осевой насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007132885/22U RU69941U1 (ru) 2007-09-03 2007-09-03 Многоступенчатый осевой насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU69941U1 true RU69941U1 (ru) 2008-01-10

Family

ID=39020600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007132885/22U RU69941U1 (ru) 2007-09-03 2007-09-03 Многоступенчатый осевой насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU69941U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115007010A (zh) * 2022-06-14 2022-09-06 江苏惠尔泵业有限公司 一种可调节流量高扬程气液混合泵

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115007010A (zh) * 2022-06-14 2022-09-06 江苏惠尔泵业有限公司 一种可调节流量高扬程气液混合泵
CN115007010B (zh) * 2022-06-14 2023-08-08 江苏惠尔泵业有限公司 一种可调节流量高扬程气液混合泵

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9458863B2 (en) Turbomachine with mixed-flow stage and method
ATE300321T1 (de) Blutpumpe mit axialem und radialem durchfluss und mit doppeltem eingang
AU1427697A (en) Pump impeller having separate offset inlet vanes
CN203926033U (zh) 一种端部吸水带诱导轮的卧式多级离心泵
US4551070A (en) Noise control for conically ported liquid ring pumps
US10670025B2 (en) Centrifugal compressor
RU69941U1 (ru) Многоступенчатый осевой насос
NO20092521A1 (no) Turbomaskin og impeller
RU2368812C1 (ru) Погружной мультифазный насос
CN112628152A (zh) 用于输送流体的泵
CN109885886B (zh) 一种减小多级泵扬程曲线驼峰的水力设计方法
JP2002310092A (ja) 真空ポンプ
KR20170044004A (ko) 고점성 유체를 전달하기 위한 펌프
JP2001073993A (ja) 遠心式流体機械
US6474938B2 (en) Fuel pump for gas turbines
CN201288673Y (zh) 倾斜式中段多级离心泵
CA2938192C (en) Horizontal pumping system with primary stage assembly and separate npsh stage assembly
CN201133353Y (zh) 双吸恒压泵
CN113446260A (zh) 叶轮以及离心压缩机
KR100339550B1 (ko) 터보 압축기의 디퓨져 구조
RU61812U1 (ru) Диспергатор погружного центробежного насоса
KR200216272Y1 (ko) 원심형 다단 고압급수펌프
KR100541353B1 (ko) 원추형 임펠러를 구비한 액체 공급 펌프
KR102617553B1 (ko) 다단펌프의 밸런스장치
JP6757461B2 (ja) 遠心圧縮機のインペラ及び遠心圧縮機

Legal Events

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

Effective date: 20140904