RU93177U1 - Насос погружного типа для перекачки жидких металлов - Google Patents

Насос погружного типа для перекачки жидких металлов Download PDF

Info

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
Application number
RU2009142229/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Безносов
Татьяна Александровна Бокова
Александр Георгиевич Мелузов
Василий Евгеньевич Серов
Антон Владимирович Назаров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ)
Priority to RU2009142229/22U priority Critical patent/RU93177U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93177U1 publication Critical patent/RU93177U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy 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)

  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.
    Figure 00000001
RU2009142229/22U 2009-11-16 2009-11-16 Насос погружного типа для перекачки жидких металлов RU93177U1 (ru)

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)

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