RU93177U1 - Насос погружного типа для перекачки жидких металлов - Google Patents
Насос погружного типа для перекачки жидких металлов Download PDFInfo
- Publication number
- RU93177U1 RU93177U1 RU2009142229/22U RU2009142229U RU93177U1 RU 93177 U1 RU93177 U1 RU 93177U1 RU 2009142229/22 U RU2009142229/22 U RU 2009142229/22U RU 2009142229 U RU2009142229 U RU 2009142229U RU 93177 U1 RU93177 U1 RU 93177U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- impeller
- pressure chamber
- liquid metal
- housing
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Насос погружного типа для перекачки жидких металлов, содержащий корпус, в котором на верхнем подшипнике качения и в нижнем установочном узле установлен вал с закрепленным на нем рабочим колесом, напорную камеру и входной патрубок, отличающийся тем, что вал выполнен из двух шарнирно соединенных участков, а нижний установочный узел, центрирующий нижний участок вала, включает подшипник скольжения, установленный в верхней стенке напорной камеры выше рабочего колеса и дополнительный подшипник скольжения, установленный в нижней стенке напорной камеры ниже рабочего колеса.
Description
Решение относится к конструкции насосов и может быть использовано, например, в качестве вспомогательных насосов реакторных установок с жидкометаллическими теплоносителями (свинцовым, эвтектикой свинец-висмут), в экспериментальных стендах с жидкометаллическими теплоносителями, в металлургии свинца и его сплавов, в металлургии цинка.
Известен насос погружного типа для перекачки жидких металлов, содержащий корпус, в котором на верхнем подшипнике качения, расположенном выше уровня жидкого металла, и нижнем подшипнике скольжения, расположенном под уровнем жидкого металла, установлен вал с закрепленным на нем рабочим колесом с входным патрубком, отличающийся тем, что нижний подшипник скольжения выполнен в виде винтового участка входного патрубка рабочего колеса с криволинейными каналами на его наружной цилиндрической поверхности, и втулки, в которой размещен винтовой участок входного патрубка рабочего колеса, с криволинейными каналами на ее внутренней цилиндрической поверхности с направлением закрутки, противоположным направлению закрутки каналов на поверхности входного патрубка рабочего колеса (см. патент на полезную модель RU 737588, G21Д 9/00, опубл. 27.05.2008).
Недостатком данного технического решения является изнашивание элементов подшипников скольжения, работающих в среде жидкого металла, наружных поверхностей самого рабочего колеса и сопряженных с ними элементов корпуса. Это обусловлено тем, что все погружные насосы имеют валы значительной длины, подшипники вала располагаются на верхнем и нижнем концах вала, что не позволяет точно производить центровку разнесенных по длине верхних и нижних подшипниковых узлов. Даже минимально возможные с точки зрения технологии изготовления допуски на центровку подшипников приводят к изнашиванию элементов нижнего подшипника, рабочего колеса и сопряженных элементов корпуса.
Известен насос погружного типа для перекачки жидких металлов, содержащий корпус, в котором на верхнем подшипнике качения, расположенном выше уровня жидкого металла, и нижнем установочном узле, расположенном под уровнем жидкого металла, установлен вал с закрепленным на нем рабочим колесом. Нижний установочный узел выполнен в виде двух последовательно установленных и разделенных камерой втулок вала с криволинейными каналами на их цилиндрических поверхностях, направление закрутки каналов одной поверхности втулки вала совпадает с направлением вращения вала, а второй - противоположно ему и сопряженным с втулками вала двум последовательно установленным и разделенным камерой втулкам нижнего установочного узла с криволинейными каналами на их внутренней цилиндрической поверхности с направлением закрутки, противоположным направлению закрутки каналов сопряженных противолежащих поверхностей втулок вала и закрепленных в корпусе соосно с валом (см. патент на полезную модель RU №73924 F04Д 1/00, F04B 3/00 опубл. 10.06.2008).
Недостатком данного технического решения является изнашивание элементов нижнего установочного узла, работающего в среде жидкого металла, наружных поверхностей рабочего колеса и сопряженных с ними элементов корпуса. Это обусловлено тем, что все погружные насосы имеют валы значительной длины, подшипники вала располагаются на верхнем и нижнем концах вала, что не позволяет достаточно точно производить центровку разнесенных по длине верхнего и нижнего подшипникового узлов. Даже минимально возможные с точки зрения технологии изготовления допуски на центровку подшипников приводят к изнашиванию элементов подшипника, рабочего колеса и сопряженных элементов корпуса. Технологические операции по центрированию посадочных поверхностей верхнего и нижнего подшипниковых узлов сложны, трудоемки, требуют вспомогательной технологической оснастки. В процессе эксплуатации подобных насосов температуры верхнего и нижнего подшипниковых узлов существенно различны и отличаются от температуры их монтажа, при вращении вала насоса возникает динамические нагрузки, обусловленные схемой его зацепления.
Задача, решаемая изобретением, - увеличение ресурса насоса.
Технический результат - уменьшение изнашивания элементов подшипников, работающих в среде жидкого металла и упрощение его конструкции.
Этот технический результат достигается тем, что в насосе погружного типа для перекачки жидких металлов, содержащем корпус, в котором на верхнем подшипнике качения и в нижнем установочном узле установлен вал с закрепленным на нем рабочим колесом, напорную камеру и входной патрубок, вал выполнен из двух шарнирно соединенных участков, а нижний установочный узел, центрирующий нижний участок вала, включает подшипник скольжения, установленный в верхней стенке напорной камеры выше рабочего колеса и дополнительный подшипник скольжения, установленный в нижней стенке напорной камеры ниже рабочего колеса.
Технический результат достигается за счет размещения рабочего колеса насоса между двумя подшипниками скольжения, расположенными вблизи колеса и шарнирного соединения верхнего и нижнего участков вала, позволяющего существенно расширить допуски на соосность посадочных поверхностей верхней и нижних опор вала. Роль шарнира - как механизма, обеспечивающего вращение двух валов под переменным углом, благодаря подвижному соединению нескольких звеньев, закрепленных на их сопряженных концах, заключается в возможности передачи вращательного момента от вала электродвигателя к валу насоса при наличии несоосностей в креплениях валов.
На фиг. представлена конструктивная схема предполагаемого насоса погружного типа для перекачки жидких металлов.
На крышке 1 закреплен корпус 2, к нижней части которого подсоединена напорная камера 3. Внутри корпуса 2 расположен вал 4 с нижним установочным узлом 5 и рабочее колесо 6. На наружной поверхности входного патрубка рабочего колеса 6 установлен дополнительный подшипник скольжения 7. С втулкой подшипника 7 сопряжена втулка 8, закрепленная в корпусе напорной камеры 3 насоса. К нижней части корпуса напорной камеры 3 подключена приемная камера 9 с патрубком 10 подвода жидкого металла. К напорной камере 3 подключен напорный патрубок 11 жидкого металла. В верхней части корпуса 2 приварен штуцер 12 подвода защитного газа. Герметизация полости корпуса 2 от атмосферы осуществляется узлом уплотнения 13 вращающегося вала 4. Соединение вала 4 с валом 14 электродвигателя, закрепленным в верхнем подшипнике качения 15, осуществляется посредством шарнира Гука 16. Корпус 2, напорная камера 3, приемная камера 9, патрубки подвода 10 и отвода 11 жидкого металла имеют электрообогрев и теплоизоляцию (условно не показано).
Работа насоса осуществляется следующим образом.
При вращении вала 4 жидкий металл поступает через входной патрубок 10 и приемную камеру 9 во входной патрубок и далее в рабочее колесо 6. Из последнего жидкий металл рабочим колесом 6 нагнетается в напорную камеру 3 и далее в напорный патрубок 11. Вал 4 и установленное на валу рабочее колесо 6 центрируются подшипниковым узлом скольжения, в который входит нижний установочный узел 5, втулка подшипника 7, закрепленная на рабочем колесе 6 и втулка 8, которая закреплена в корпусе напорной камеры. В корпусе 2 поддерживается свободный уровень жидкого металла.
Применение предлагаемого технического решения позволяет достаточно просто и точно обеспечить соосность подшипников скольжения, расположенных вблизи друг друга и разделенных рабочим колесом насоса. Это позволит избавиться от необходимости точной обработки вала и корпуса, а также от дополнительных центрирующих устройств. Благодаря этому увеличивается ресурс работы насоса, упрощается его конструкция и технология изготовления и уменьшается стоимость насоса в целом.
Claims (1)
- Насос погружного типа для перекачки жидких металлов, содержащий корпус, в котором на верхнем подшипнике качения и в нижнем установочном узле установлен вал с закрепленным на нем рабочим колесом, напорную камеру и входной патрубок, отличающийся тем, что вал выполнен из двух шарнирно соединенных участков, а нижний установочный узел, центрирующий нижний участок вала, включает подшипник скольжения, установленный в верхней стенке напорной камеры выше рабочего колеса и дополнительный подшипник скольжения, установленный в нижней стенке напорной камеры ниже рабочего колеса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009142229/22U RU93177U1 (ru) | 2009-11-16 | 2009-11-16 | Насос погружного типа для перекачки жидких металлов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009142229/22U RU93177U1 (ru) | 2009-11-16 | 2009-11-16 | Насос погружного типа для перекачки жидких металлов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93177U1 true RU93177U1 (ru) | 2010-04-20 |
Family
ID=46275534
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009142229/22U RU93177U1 (ru) | 2009-11-16 | 2009-11-16 | Насос погружного типа для перекачки жидких металлов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU93177U1 (ru) |
-
2009
- 2009-11-16 RU RU2009142229/22U patent/RU93177U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107355389B (zh) | 太阳能热发电高温长轴熔盐泵 | |
RU2589735C2 (ru) | Насос для перекачки расплавленного металла | |
CN105090051A (zh) | 一种屏蔽电泵 | |
CN103821732A (zh) | 立式泵池多级潜液泵 | |
KR102193340B1 (ko) | 주 순환 펌프 유닛 | |
CN103953553B (zh) | 一种长轴深井泵 | |
RU93177U1 (ru) | Насос погружного типа для перекачки жидких металлов | |
CN103615394A (zh) | 立式低温罐内潜液泵 | |
CN204783793U (zh) | 自平衡式多级离心泵定位端轴承箱体结构及轴承组件 | |
CN106762673A (zh) | 一种单级单吸悬臂式离心泵 | |
CN203717378U (zh) | 立式低温罐内潜液泵 | |
CN103398012A (zh) | 核电站启停给水泵 | |
CN107514366B (zh) | 一种用于低扬程高温泵的密封系统 | |
CN103410739B (zh) | 立式液下多组渣浆磁力泵 | |
CN100383400C (zh) | 高温立式离心泵 | |
CN209704858U (zh) | 一种具有压力补偿功能的深水水泵 | |
CN208831313U (zh) | 一种外置轴承的水泵 | |
CN102943777A (zh) | 蜗壳式高压液下泵 | |
CN103174657B (zh) | 主动水润滑式船用潜水泵 | |
CN207363938U (zh) | 一种熔盐泵用无动力密封装置 | |
CN210127948U (zh) | 一种金属溶液高温泵 | |
RU78278U1 (ru) | Лабиринтно-винтовой насос погружного типа | |
RU2786857C1 (ru) | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос для применения в средах с большим содержанием сероводорода | |
CN211230951U (zh) | 组合式水冷轴承座 | |
CN210977899U (zh) | 管道流程泵 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20101117 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20130927 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20141117 |