Изобретение относитс к насосостроению , в чйстаости, к лабиринтным насосам и может быть использовано в промышлен ности дл перекачки жидкостей с большими напорами и малыми расходами. Известен лабиринтный насос, содержащий неподвижные наружную и внутреннюю обоймы, между которыми установлен шнек с нарезками на его наружной и внутренней сторонах, противоположными по направлению нарезкам обойм, причем шнек имеет сквозные прбрези между выступами нарезки 1 . Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату вл етс лабиринтный насос, содержащий концентричные цилиндрические рабочие органы в виде вращающегос винта и неподвижной втулки с многозаходными винтовыми нарезками противоположного направлени 2. Однако известные насосы имеют не- .высокий коэффициент полезного действи . Это обусловлено тем, что известна {форма профил нарезки содержит мертвые зоны - области между соседними выступами, которые не участвуют в образовании вихрей в рабочем пространстве насоса, они увеличивают вредные утечки и, таким образом, уменьшают объемный КПД насоса.. Целью изобретени вл етс повышение КПД лабиринтного насоса. . Это Достигаетс тем, что профили нарезок винта и щгупкк в нормальном сечении имеют форму полуокружностей с радиусом, равным глубине нарезки. На чертеже изображены рабочие органы предлагаемого лабиринтного насоса, нормальное сечение. Насос содержит концентричные цилиндрические рабочие органы в виде вращающегос винта 1 и неподвижной втулки 2 с многозаходными винтовыми нарезками 3 и 4 соответственно. Профили нарезки 3 винта i и нарезки 4 втулки 2 в нормальном сечении имеют форму полуокружностей с радиусом г , равным глубине li нарезки. Профиль нарезки состоит из выступов 5 и впадин 6, При вращении винта 1 относительно неподвижной втулки 2 с большой скоростью происхрдат интенсивное вихреобразование и отрыв вихрей жидкости, обтекающей выступы 5, т.е. энерги от вращающегос винта передаетс жидкости. Повышение КПД лабиринтного насоса обусловлено тем, что нарезка, имеюща форму полуокружности с радиусом, равнымглубине нарезки, имеет следуюtaHe преимущества: угол при вершине выступов 5 равен нулю, что способствует интенсивному образованию и развитию вихрей, а следовательно , способствует повьгшенню передачи энергии от вращающегос винта жидкости; -отсутствие местрых зон способствует повышению объемного КПД насоса; -вьшолнение арофил нарезки с радиу сом, равным глубине нарезки, обеспечивает наименьшие гидравлические потери.The invention relates to a pump engineering industry, in operation, to a labyrinth pump, and can be used in industry for pumping liquids with large heads and low flow rates. Known labyrinth pump containing a fixed outer and inner races, between which there is an auger with cuts on its outer and inner sides, opposite in the direction of the cuts of the cages, and the screw has a through-cut between the protrusions of the cutting 1. The closest to the proposed technical essence and the achieved result is a labyrinth pump containing concentric cylindrical working bodies in the form of a rotating screw and a stationary sleeve with multiple-thread screw cuts of the opposite direction 2. However, the known pumps have a low efficiency. This is due to the fact that the {cutting profile shape contains dead zones - areas between adjacent protrusions that are not involved in the formation of vortices in the pump working space, they increase harmful leaks and, thus, reduce the volumetric efficiency of the pump. The aim of the invention is to increase The efficiency of the labyrinth pump. . This is achieved by the fact that the profiles of the screw cuts and the screws in the normal section have the shape of semicircles with a radius equal to the depth of cutting. The drawing shows the working bodies of the proposed labyrinth pump, the normal section. The pump contains concentric cylindrical working bodies in the form of a rotating screw 1 and a fixed sleeve 2 with multiple threaded cuts 3 and 4, respectively. The cutting profiles of the 3 screws i and the cutting 4 of the bushings 2 in the normal section have the shape of a semi-circle with a radius r equal to the depth li of the cutting. The cutting profile consists of protrusions 5 and valleys 6. When the screw 1 rotates relative to the fixed sleeve 2, a high speed of vortex formation occurs and the vortices of the fluid flowing around the protrusions 5, i.e. energy from the rotating screw is transferred to the fluid. Improving the efficiency of the labyrinth pump is due to the fact that cutting, having the shape of a semicircle with a radius equal to the cutting depth, has the following advantages: the angle at the apex of the projections 5 is zero, which contributes to the intensive formation and development of vortices, and consequently, contributes to the transfer of energy from the rotating screw of the fluid ; - the lack of local areas contributes to an increase in volumetric efficiency of the pump; -Execution of cutting arophiles with a radius of the catfish equal to the depth of cutting ensures the lowest hydraulic losses.
-i:-- , -i: -,