SU1273645A1 - Torque flow pump - Google Patents

Torque flow pump Download PDF

Info

Publication number
SU1273645A1
SU1273645A1 SU853935606A SU3935606A SU1273645A1 SU 1273645 A1 SU1273645 A1 SU 1273645A1 SU 853935606 A SU853935606 A SU 853935606A SU 3935606 A SU3935606 A SU 3935606A SU 1273645 A1 SU1273645 A1 SU 1273645A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
impeller
blades
pump
additional wheel
inlet
Prior art date
Application number
SU853935606A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Саввич Игнатьев
Вячеслав Иванович Никитин
Original Assignee
Сумский Филиал Харьковского Ордена Ленина Политехнического Института Им.В.И.Ленина
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 Сумский Филиал Харьковского Ордена Ленина Политехнического Института Им.В.И.Ленина filed Critical Сумский Филиал Харьковского Ордена Ленина Политехнического Института Им.В.И.Ленина
Priority to SU853935606A priority Critical patent/SU1273645A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1273645A1 publication Critical patent/SU1273645A1/en

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

Изобретение относится к насосдстроению, касается конструкции сво- ’ бодновихревого насоса и может быть использовано для перекачивания двухфазных сред, когда твердая фаза представляет собой легко повреждаемый продукт.The invention relates to a pump building, relates to the construction of a free их vortex pump, and can be used for pumping two-phase media when the solid phase is an easily damaged product.

Цель изобретения - повышение экономичности путем исключения разбавления перекачиваемой среды средой высокого давления и повышения всасывающей способности насоса.The purpose of the invention is to increase efficiency by eliminating the dilution of the pumped medium with a high pressure medium and increasing the suction capacity of the pump.

На фиг. 1 изображен свободновихревой насос, продольный разрез; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1.In FIG. 1 shows a vortex pump, a longitudinal section; in FIG. 2 is a view A in FIG. 1.

Свободновихревой насос содержит корпус 1 с входным и выходным патрубками 2 и 3, вихревой камерой 4 и нишей 5, размещенное в последней рабочее колесо с лопатками 6, закрепленными на диске 7, в котором выполнены сквозные прорези 8, подключенные к источнику среды высокого давления. Последний выполнен в виде дополнительного колеса, имеющего входное отверстие 9, ведущий и ведомый диски 10 и 11 и лопатки 12 и установленного в нише 5 за рабочим колесом, При этом диск 7 рабочего колеса установлен на ведомом диске 11 с образованием с последним осевого зазора 13, в нише 5 выполнена кольцевая полость 14, сообщенная с выходом дополнительного колеса и зазором 13, а во входном отверстии 9 закреплен фильтр 15.The free-vortex pump contains a housing 1 with inlet and outlet nozzles 2 and 3, a vortex chamber 4 and a niche 5, located in the last impeller with blades 6 mounted on the disk 7, in which through slots 8 are made, connected to a source of high-pressure medium. The latter is made in the form of an additional wheel having an inlet 9, a drive and a driven disc 10 and 11 and a blade 12 and mounted in a recess 5 behind the impeller, while the impeller disc 7 is mounted on the driven disc 11 with the axial clearance 13 being formed with the latter in the niche 5, an annular cavity 14 is made, connected with the output of the additional wheel and the gap 13, and in the inlet 9 is fixed the filter 15.

Свободновихревой насос работает следующим образом.Free vortex pump operates as follows.

При вращении колес перекачиваемая среда через входной патрубок 2 поступает одновременно на лопатки 6 рабочего колеса и, пройдя через фильтр 15, на лопатки 12 дополнительного колеса. При этом к разрежению в вихревой камере 4, создаваемому осевым вихрем рабочего колеса, прибавляется разрежение, создаваемое дополнительным колесом. Всасывающая способность насоса при этом увеличивается, Давление, создаваемое дополнительным колесом, выше давления, создаваемого рабочим колесом. Возникает перепад давления, под действием которого жидкость, подаваемая дополнительным колесом, через прорези 8 в диске 7 рабочего колеса выходит в вихревую камеру 4, образуя 5 так называемые жидкостные лопатки и препятствуя контакту перекачиваемого продукта с лопатками 6 рабочего колеса. При этом за счет соответствующей направленности прорезей 8 может 10 быть увеличена интенсивность осевого вихря. Вытекающие струи образуют жидкостные лдпатки, препятствующие контакту перекачиваемых продуктов с лопатками 6 и усиливающие центро15 бежный эффект рабочего колеса. При этом за счет того, что жидкая фаза для создания жидкостных лопаток отбирается из перекачиваемой среды, не происходит разбавления перекачи20 ваемой среды жидкой средой от постороннего источника, и перекачиваемая среда поступает в выходной патрубок 3 в том же исходном составе, в котором она всасывается во входной патрубок 2.When the wheels rotate, the pumped medium through the inlet pipe 2 enters simultaneously on the blades 6 of the impeller and, passing through the filter 15, on the blades 12 of the additional wheel. In this case, the vacuum created by the additional wheel is added to the vacuum in the vortex chamber 4 created by the axial vortex of the impeller. At the same time, the suction capacity of the pump increases. The pressure created by the additional wheel is higher than the pressure created by the impeller. A pressure differential occurs, under which the fluid supplied by the additional wheel, through the slots 8 in the impeller disk 7, enters the vortex chamber 4, forming 5 so-called liquid blades and preventing the pumped product from contacting the impeller blades 6. Moreover, due to the corresponding orientation of the slots 8, the intensity of the axial vortex can be increased 10. Flowing jets form liquid blades that impede the contact of the pumped products with the blades 6 and enhance the centrifugal effect of the impeller. Moreover, due to the fact that the liquid phase for creating the liquid blades is taken from the pumped medium, there is no dilution of the pumped medium with the liquid medium from an external source, and the pumped medium enters the outlet pipe 3 in the same initial composition in which it is sucked into the inlet branch pipe 2.

Claims (1)

Изобретение относитс  к насосостроению , касаетс  конструкции свободновихревого насоса и может быть использовано дл  перекачивани  дву фазных сред, когда тверда  фаза пре ставл ет собой легко пoвpeждae в)IЙ продукт. Цель изобретени  - повышение эко номичности путем исключени  разбавлени  перекачиваемой среды средой выс кого давлени  и повьгаени  всасывающей способности насоса. На фиг, 1 изображен свободновихр вой насос, продольный разрез; на фиг, 2 - вид А на 4«r, 1, Свободновихревой насос содержит корпус I с входным и выходным патрубками 2 и 3, вихревой камерой 4 и нишей 5, размещенное в последней рабочее колесо с лопатками 6, закрепленными на диске 7, в котором вьшолнены сквозные прорези 8, подключенные к источнику среда высоког давлени . Последний выполнен в виде дополнительного колеса, имеющего входное отверстие 9, ведущий и ведомый диски 10 и II и лопатки 12 и установленного в нише 5 за рабочим колесом. При этом диск 7 рабочего колеса установлен на ведомом диске 1 с образованием с последним осевого зазора 13, в нище 5 выполнена кольцева  полость 14, сообщенна  с выходом дополнительного колеса и за зором 13, а во входном отверстии 9 закреплен фильтр 15, Свободновихревой насос работает следующим образом. При вращении колес перекачиваема  среда через входной патрубок 2 поступает одновременно на лопатки 6 рабочего колеса и, пройд  через фил 15 на лопатки 12 дополнительного колеса. При этом к разрежению в вих ревой камере 4, создаваемому осевым вихрем рабочего колеса, прибавл етс  разрежение, создаваемое дополнительным колесом. Всасывающа  способность насоса при этом увеличива .етс . Давление, создаваемое дополнительным колесом, выше давлени , создаваемого рабочим колесом, Воз шкает перепад давлени , под действием которого жидкость, подаваема  дополнительным колесом, через прорези 8 в диске 7 рабочего колеса выходит в вихревую камеру 4, образу  так называе1«.1е жидкостные лопатки и преп тству  контакту перекачиваемого продукта с лопатками 6 рабочего колеса . При этом за счет соответствующей направленности прорезей 8 может быть увеличена интенсивность осевого вихр . Вытекающие струи образуют жидкостные лбпатки, преп тствующие контакту лерекачиваеьых продуктов с лопатками 6 и усиливающие центробежный эффект рабочего колеса. При этом за счет того, что жидка  фаза дл  создани  жидкостных лопаток отбираетс  из перекачиваемой среды, не происходит разбавлени  перекачиваемой среды жидкой средой от постороннего источника, и перекачиваема  среда поступает в выходной патрубок 3 в том же исходном составе, в котором она всасываетс  во входной патрубок 2, Формула изобретени  Свободновихревой насос, содержащий корпус с входным и выходным патрубками , вихревой камерой и нишей, размещенное в последней рабочее колесо с лопатками, закрепленными на диске , в котором выполнены сквозные прорези, подключенные к источнику среды высокого давлени , отличающийс  тем, что, с целью повьщ1ени  экономичности путем исключени  разбавлени  перекачиваемой среды средой высокого давлени  и повьш1ени  всасывающей способности haсоса , источник среды высокого давлени  выполнен в виде дополнительного колеса, имеющего входное отверстие, ведущий и ведомый диски и лопатки и установленного в нише за рабочим колесом , при этом диск рабочего колеса установлен на ведомом диске с образованием с последним осевого зазора, в нише выполнена кольцева  полость, сообщенна  с выходом дополнительного колеса и зазором, а в входном отверстии закреплен фильтр.The invention relates to pump engineering, the construction of a free-flow pump and can be used for pumping two-phase media, where the solid phase is easily damaged in) I product. The purpose of the invention is to increase the economy by eliminating the dilution of the pumped medium with a high-pressure environment and the suction capacity of the pump. Fig. 1 shows a free-flow pump, longitudinal section; FIG. 2 is a view A on 4 ″ r, 1, the Free-Vortex pump includes a housing I with inlet and outlet nozzles 2 and 3, a swirl chamber 4 and a niche 5 placed in the last impeller with blades 6 fixed on disk 7 in through holes 8, connected to a source of high pressure medium. The latter is made in the form of an additional wheel having an inlet 9, the master and slave disks 10 and II and blades 12 and installed in the niche 5 behind the impeller. In this case, the impeller disk 7 is mounted on the driven disk 1 with the formation of an axial gap 13 with the latter, an annular cavity 14 is connected to 5, communicated with the output of an additional wheel and a gap 13, and the filter 15 is fixed in the inlet 9, as follows in a way. When the wheels rotate, the pumped medium through the inlet nozzle 2 enters simultaneously on the blades 6 of the impeller and, after passing through Phil 15 on the vanes 12 of the additional wheel. At the same time, the vacuum created by the additional wheel is added to the vacuum in the vortex chamber 4 created by the axial vortex of the impeller. The suction capacity of the pump increases with this. The pressure created by the additional wheel is higher than the pressure created by the impeller. The differential pressure under the action of which the fluid supplied by the additional wheel goes through the slots 8 in the disk 7 of the impeller into the vortex chamber 4, forming the so-called ".1e liquid vanes and preventing contact of the pumped product with the impeller blades 6. In this case, due to the corresponding directivity of the slots 8, the intensity of the axial vortex can be increased. The outflowing jets form liquid side packs that prevent the contact of the product with blades 6 and enhance the centrifugal effect of the impeller. However, due to the fact that the liquid phase for creating liquid blades is taken out of the pumped medium, the pumped medium does not dilute the liquid medium from an external source, and the pumped medium enters the outlet nozzle 3 in the same initial composition in which it is sucked into the inlet nozzle 2, Formula of the Invention A free-vortex pump comprising a housing with inlet and outlet nozzles, a swirl chamber and a niche placed in the last impeller with blades fixed to a disk in which through slots connected to a source of high pressure medium, characterized in that, in order to increase efficiency by eliminating dilution of the pumped medium with high pressure medium and increase the suction capacity of the pump, the source of high pressure medium is made in the form of an additional wheel having an inlet opening leading driven disks and blades and installed in a niche behind the impeller, while the impeller disk is mounted on the driven disk with the formation of the axial gap with the last, in a niche performed An annular cavity communicated with the output of an additional wheel and a gap, and a filter is fixed in the inlet opening. вat видАviewA 8eight Фиг.22
SU853935606A 1985-07-23 1985-07-23 Torque flow pump SU1273645A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853935606A SU1273645A1 (en) 1985-07-23 1985-07-23 Torque flow pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853935606A SU1273645A1 (en) 1985-07-23 1985-07-23 Torque flow pump

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1273645A1 true SU1273645A1 (en) 1986-11-30

Family

ID=21191291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853935606A SU1273645A1 (en) 1985-07-23 1985-07-23 Torque flow pump

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1273645A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 400743, кл. F 04 D 7/04, 1972. Авторское свидетельство СССР 1139892, кл. F 04 D 7/04, 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1273645A1 (en) Torque flow pump
US3907456A (en) Centrifugal pump
CA2310062C (en) Stage in a submerged multiple-stage pump
KR20200007329A (en) Disc for rotary disc pumps
JPH0730751B2 (en) pump
SU1038593A1 (en) Impeller of centrifugal pump for abrasive mediums
SU1139892A1 (en) Torque flow pump
SU1303739A2 (en) Centrifugal pump
SU941686A1 (en) Centrifugal pump
SU1257289A1 (en) Centrifugal pump
SU1724948A1 (en) Centrifugal pump
SU1610081A1 (en) Free-swirl pump
KR200203022Y1 (en) Pump
RU2164313C2 (en) Pump
SU1267051A1 (en) Torque flow pump
RU2133878C1 (en) Multi-stage submersible pump
SU1523741A1 (en) Centrifugal pump
SU1629615A1 (en) Centrifugal self aspiring pump
SU1413294A1 (en) Centrifugal pump
RU2157922C2 (en) Closed-type impeller centrifugal pump
SU1714203A1 (en) Centrifugal pump
RU2047791C1 (en) Multi-stage vortex turbomachine
RU1770608C (en) Vortex machine
SU1244383A1 (en) Axial-flow pump rotor
SU1601414A1 (en) Centrifugal pump