WO2009024279A1 - Exzenterschneckenpumpe mit geteiltem stator - Google Patents

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WO2009024279A1
WO2009024279A1 PCT/EP2008/006641 EP2008006641W WO2009024279A1 WO 2009024279 A1 WO2009024279 A1 WO 2009024279A1 EP 2008006641 W EP2008006641 W EP 2008006641W WO 2009024279 A1 WO2009024279 A1 WO 2009024279A1
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WO
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stator
screw pump
eccentric screw
pump according
conical
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PCT/EP2008/006641
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English (en)
French (fr)
Inventor
Denise LÖKER
Michael Sobolewski
Original Assignee
Seepex Gmbh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/08Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C2/10Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member
    • F04C2/107Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member with helical teeth
    • F04C2/1071Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member with helical teeth the inner and outer member having a different number of threads and one of the two being made of elastic materials, e.g. Moineau type
    • F04C2/1073Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of internal-axis type with the outer member having more teeth or tooth-equivalents, e.g. rollers, than the inner member with helical teeth the inner and outer member having a different number of threads and one of the two being made of elastic materials, e.g. Moineau type where one member is stationary while the other member rotates and orbits
    • F04C2/1075Construction of the stationary member

Definitions

  • the invention relates to an eccentric screw pump with at least one stator made of an elastic material and a rotor mounted in the stator, wherein the stator is at least partially surrounded by a stator casing or stator housing.
  • the rotor is regularly connected to the drive or the drive shaft via at least one coupling rod, which is also referred to as a cardan shaft.
  • the pump has a suction housing and a connection piece, wherein the stator is connected at one end to a connection flange of the suction housing and the other end to a connection flange of the connection piece.
  • Elastic material in the context of the invention means in particular an elastomer, e.g. a (synthetic) rubber or a rubber mixture.
  • composites of an elastomer or other material, e.g. Metal includes.
  • the elastic stator is formed into a stator jacket of e.g. Metal is vulcanised.
  • the elastomeric stators are subject to wear during operation, so that at regular intervals maintenance or a stator replacement is required.
  • the stators are often replaced with their molded stator covers.
  • stator For cost reasons and also for reasons of environmental protection, it has therefore been proposed in practice to manufacture the elastomeric stator on the one hand and the stator jacket or stator housing made of metal on the other as separate components.
  • the stator can then be pushed into the cylindrical stator casing made of metal in the course of assembly, so that after appropriate wear, only the stator can be replaced and the stator casing can be reused.
  • stators are also referred to as a push-in.
  • the assembly of such a push-in is in practice often consuming and associated with extensive disassembly of the eccentric screw pump. - This is where the invention starts.
  • the invention has for its object to provide an eccentric screw pump of the type described above, which allows replacement of the elastic stator in a cost effective and simple assembly technique.
  • the invention teaches in a generic eccentric screw pump of the type described above, that the stator consists of a longitudinally divided stator of at least two stator shells. It is preferably two stator shells, which are thus designed as half shells and each cover an angle of 180 °. However, the invention also includes split stators with three, four or more sub-shells, which then each cover an angle of 120 ° or 90 ° or less.
  • the invention is initially based on the finding that it is expedient to produce the elastomeric stator as a component which can be replaced separately from the stator jacket or stator housing in order to ensure replacement of only the elastomeric component and reusability of the stator jacket.
  • the exchange can be done without a costly disassembly of the pump is necessary.
  • the pump can remain mounted in its basic structure on eg a base plate or mounting plate.
  • the suction housing on the one hand and the connection piece on the other as well as the rotor can remain mounted.
  • the two half shells or the plurality of partial shells can then be mounted as it were around the rotor.
  • the stator is connected with its ends on the one hand to a connection flange of the suction housing and on the other hand to a connection flange of the connection piece, wherein the separate partial shells - as explained - can be mounted individually, without disassembly of the Pump is required.
  • the partial shells are elastically deformable and therefore are kinkable or bendable for insertion. It may be expedient not to mount the stator or the stator partial shells directly on the connecting flanges, but to provide adapter pieces which are connected to the connecting flanges or the connecting flanges.
  • annular adapter pieces are adapted to the geometry of the stator or the stator partial shells, so that with the help of the adapter pieces in principle also has the possibility of using the longitudinally divided stator according to the invention in connection with conventional pump housings or suction housings and connecting pieces.
  • the adapter pieces can also be referred to as centering rings.
  • the invention proposes that the stator or the stator shells with end sealing surfaces in each case in a stator of the corresponding flange or the corresponding adapter piece can be inserted or plugged onto such.
  • the stator has conical, preferably outer conical or internally conical sealing surfaces at the end, while the described stator receptacles of the connecting flanges or adapter pieces have conical, preferably internally conical or outer conical sealing counter surfaces.
  • the end-side sealing surfaces of the stator are formed inside-conical and these then abut against the inner-conical sealing mating surfaces of the stator.
  • the stator has end-to-end internal conical sealing surfaces and the stator receptacles on the connecting flange or on the adapter piece have outer-conical sealing counter surfaces.
  • stator receptacle protrudes, as it were, in the axial or axially parallel direction from the connection flange or the adapter piece, so that the stator receptacle engages in the stator end or the stator is plugged onto the stator receptacle.
  • the cone angle of the sealing surfaces or the sealing counter surfaces may be 10 ° to 50 °, preferably 20 ° to 30 °.
  • stator jacket is formed as a longitudinally divided jacket and has for this purpose at least two, preferably at least four jacket segments. This also contributes to the fact that the wearing part forming elastomeric stator can be replaced without major disassembly, because even the multi-part stator jacket can now be dismantled without the suction housing, discharge nozzle and / or rotor must be removed from its installed position.
  • such a longitudinally divided stator jacket with its several shell segments forms a stator-clamping device or stator adjustment device with which the stator can be tensioned against the rotor, in particular in the radial direction.
  • the invention is based on the recognition that the elastomeric stator is usually mounted with respect to the rotatably driven rotor with a bias, wherein the function of the eccentric screw pump depends essentially on this bias.
  • the simple structure and in particular the simple replacement of the stator can now be the desired Vorspannure set excellent and in particular set up a post-tension with appropriate wear.
  • the tightness of the longitudinally divided stator is ensured by the multi-part clamping device.
  • the stator-clamping device not only ensures sufficient tightness or connection of the two stator sub-shells to each other, but also a tight connection or a dense Engage the stator ends in the corresponding stator mounts of the connecting flanges or adapter pieces.
  • the sheath segments which bear against the stator on the outside have, e.g. have mounting flanges at the end for attachment to the connection flange or adapter piece.
  • These mounting flanges can be connected to the connection flange or the adapter piece with clamping devices for the purpose of clamping the stator.
  • the clamping means can be designed as ffervorrich- lines, so that can be adjusted in a simple manner, the desired bias or adjusted.
  • the shroud segments are adapted with their mounting flanges to the geometry of the stator and the connecting flanges or adapter pieces, that the fastening of the mounting flanges on the connecting flanges or adapter pieces to form an adjustable annular gap.
  • This can be a gap width of up to 10 mm, preferably up to 5 mm. It may therefore be desirable to first mount the mounting flanges with a gap width of e.g. 5 mm, so that a residual tension of a total of 5 mm clamping travel can occur when wear occurs.
  • the mounting flanges can overlap or engage in the connection flange or the adapter piece.
  • stator partial shells each have at least one anti-rotation on the outside cantilevered.
  • Such an anti-rotation can be connected as a longitudinal ridge on the outside of the stator subshells, for example.
  • the geometry of the stator partial shells with their longitudinal webs are preferably adapted to the geometry of the several sheath segments, so that in the context of the invention, the longitudinal webs engage in formation of the anti-rotation in corresponding spaces between two adjacent shroud segments.
  • these webs may also have end stops, which serve as axial securing and abut against the adapter pieces or connecting flanges.
  • stator according to the invention can be easily mounted and replaced, without, e.g. Pressure nozzle or pressure lines must be solved.
  • the required rotor-stator clamp can be easily adjusted.
  • the stator can be easily manufactured in relation to the dimensions of the stator geometry, since exact dimensional accuracy is no longer required.
  • FIG. 2 shows a longitudinally divided stator according to the invention in an end view
  • FIG. 3 shows a section A-B through the article of FIG. 2,
  • Fig. 4 shows an inventive adapter piece for the object
  • FIG. 5 shows a jacket segment according to the invention for the article according to FIG. 1 in a longitudinal section
  • FIG. 6 is a detail of the article of FIG. 1 in a perspective view
  • FIG. 7 shows the object according to FIG. 6 in another view in a partially disassembled state
  • FIG. Fig. 8 shows a detail of a modified embodiment of
  • Fig. 11 shows another embodiment of the invention.
  • an eccentric screw pump which in its basic structure has a stator 1 made of an elastic material and a rotor 2 mounted in the stator 1, wherein the stator 1 is surrounded at least in regions by a stator shell 3. Furthermore, the pump has a suction housing 4 and a connection piece 5, which is also referred to as a discharge nozzle. Not shown is also provided drive, wherein the drive operates on the rotor 2 via a merely indicated coupling rod 6. The coupling rod is connected via coupling joints on the one hand to the rotor 2 and on the other hand to the drive shaft, not shown, wherein of the coupling joints only the rotor-side hinge 7 is shown.
  • the pump is usually mounted on a merely indicated base plate 8, which may be a base plate supplied with the pump or a base plate provided by the user.
  • the stator 1 is connected in a conventional manner with its one end to a connecting flange 9 of the suction housing 4 and with its other end to a connecting flange 10 of the connecting piece 5.
  • the connection in the illustrated embodiment is not directly to these connection flanges 9, 10, but with the interposition of an adapter piece 11, 12, whose structure will be explained in more detail below.
  • These adapters are also referred to as centering rings.
  • the stator 1 is now formed as a longitudinally divided stator and consists of two stator-part shells 1a, 1b, which form in the embodiment half-shells, each covering an angle of 180 °. Divided means, along the stator longitudinal axis L or parallel to this. The separating cut between the partial shells consequently runs along or parallel to the longitudinal axis L.
  • This longitudinally divided configuration of the elastomeric stator makes it possible to disassemble and mount the stator 1 with the suction housing 4, discharge nozzle 5 and rotor 2 mounted, since the stator 1 does not, as in the prior art, e.g. must be pushed from one side onto the rotor 2 after removing the pressure port 5.
  • the stator partial shells 1a, 1b are then (successively) with their end-side sealing surfaces 13, 14 in Statorfactn 15, 16 inserted or with sealing surfaces 13 ', 14' on such Statorabilityn 15 ', 16' attachable, said Statorfactn in the illustrated here Embodiment with adapters on these adapter pieces 11, 12 are provided.
  • the adapter pieces 11, 12 themselves can be used in known receptacles on the one hand suction housing 4 and the other pressure port 5, so that suction housing 4 on the one hand and pressure stub 5 on the other hand can be formed in a conventional construction and consequently can be used with conventional one-piece stators.
  • the end-side sealing surfaces 13, 14 (or 13 ', 14') of the stator 1 are conical or designed as a conical surface, in the embodiment according to FIGS. 1 to 7 "outer-conical".
  • the stator receptacles 15, 16 (or 15 ', 16 ") also have corresponding conical sealing mating surfaces 17, 18 (17', 18 '), which may be formed inside-conical according to FIGS. 1 to 7. Der in Fig.
  • stator jacket 3 In order to fix and seal the stator partial shells 1a, 1b, the stator jacket 3 is provided. This is inventively designed as a longitudinally divided shell and has several, in the exemplary embodiment four, shell segments 19. Consequently, this stator jacket 3 forms with its jacket segments 19 a stator clamping device or stator adjusting device with which the longitudinally divided stator 1 can be fixed and sealed on the one hand and a desired voltage or bias voltage can be introduced into the stator 1 on the other hand. This succeeds within the scope of the invention in a particularly uniform manner, since four or more shell segments 19 are used. In Fig. 1, only one of these shroud segments is shown.
  • the outer side of the stator 1 abutting shroud segments 19 have the end side mounting flanges 20 for the attachment of the shroud segments 19 on the adapter pieces 11, 12. These fastening flanges 20 engage over the adapter piece 11, 12.
  • FIG. 5 shows that the fastening flanges 20 are connected to the jacket segment 19 by means of welded connections.
  • the shroud segments 20 can also be made in one piece, including mounting flange.
  • the fastening flanges 20 have clamping means 21 which, in the exemplary embodiment, are designed as screw connections 22, 23.
  • a plurality of stud bolts are connected as screw bolts 22 to the connecting flanges 9, 10 or in the exemplary embodiment adapter pieces 11, 12.
  • the desired voltages can be adjusted via suitable nuts 23.
  • the end attachment flanges thus have openings for the studs 22 or suitable screws.
  • the figures show that the attachment takes place with an adjustable annular gap R between the mounting flanges of the shell segments 19 and the adapter pieces. By adjusting this annular gap R, the desired preload can then be adjusted or re-tensioned.
  • the shell segments 19 can then be fixed by means of screw 24 in the longitudinal direction of the adapter pieces or flanges.
  • stator partial shells 1 a, 1 b each have at least one torsion protection 25 projecting on the outside, which in the exemplary embodiment is formed as longitudinal webs 25 extending over almost the entire stator length, which are molded on the outside of the stator, for example vulcanized.
  • FIG. 6 shows that in the course of assembly, these longitudinal webs 25 engage in intermediate spaces between the individual sleeve segments 19, so that the longitudinal webs are, as it were, clamped between two adjacent jacket segments 19 and thus constitute an anti-rotation safeguard.
  • the longitudinal webs 25 but also the axial securing, because they are placed in their length to the distance between the adapter pieces, so that stops 26 are provided, which rest against the adapter pieces 11, 12.
  • the longitudinally divided stator 1 according to the invention is preferably first manufactured as a one-piece stator 1 and then separated, for example in the way of water jet cutting. This allows a simple and cost-effective production.
  • FIGS. 1 to 7 show a possible embodiment in which stator 1 is inserted into corresponding receptacles 15, 16. This ensures a good seal in the course of clamping.
  • 8 to 11 show embodiments in which the stator 1 with its partial shells 1a, 1b can be plugged onto suitable "projecting" receptacles 15 ', 16'.
  • the sealing surfaces are formed by step-shaped sections.
  • Fig. 9 shows a preferred embodiment of the invention, which corresponds in its basic structure of the embodiment of FIGS. 1 to 7. It differs from this embodiment essentially in that the stator 1 is not inserted with its ends in a receptacle, but on recordings 15 ', 16' is attached.
  • the stator 1 therefore has end-side sealing surfaces 13 ', 14', which are formed inside-conical.
  • the stator Accordingly, 15 ', 16' have outer conical sealing counter surfaces 17 ', 18 * .
  • the Statorfactn 15 ', 16' are therefore each formed by a projecting axially outwardly sealing collar, which is formed in the embodiment of the adapter piece.
  • stator receivers 15 ', 16 engage, as it were, in the interior of the stator end of the stator 1.
  • Fig. 9 shows in strict only one end of the arrangement with the reference numbers 13', 15 'and 17''and18', which refer to the opposite end, not shown, are therefore provided in parentheses for the sake of completeness, moreover, the stator 1 also has a multi-part construction in this embodiment and the sealing surfaces - the structure of FIG. 1 to 7.
  • FIG. 9 means for receiving tilting forces or radial forces can be provided on the connection flanges and / or adapter pieces.
  • threaded pins 27 can be seen, which engage in corresponding recesses on the stator casing or on the mounting flanges 20.
  • These setscrews 27 are thus provided in addition to the clamping means 21 provided anyway. While the adjustment of the segments can take place via the tensioning means 21, the set screws 27 serve to receive the tilting forces or radial forces.
  • FIG. 10 shows by way of example an alternative possibility for receiving the tilting forces or radial forces.
  • the threaded pins 27 shown in FIG. 9 are dispensed with.
  • spacers are used between the individual shell segments or their mounting flanges, which are wedge-shaped in the embodiment as guide wedges 28.
  • FIG. 11 shows a further possibility of absorbing tilting forces or radial forces.
  • claw-like projections 29 are provided, which engage in corresponding receptacles or recesses 29b on the respective shell segment or its attachment flange. In this way, axial and radial securing via these form-locking elements, eg, claws, on the centering ring on the one hand and the stator adjustment segment on the other hand are possible.

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Abstract

Exzenterschneckenpumpe mit zumindest einem Stator (1) aus einem elastischen Material und einem in dem Stator (1) gelagerten Rotor (2), wobei der Stator (1) zumindest bereichsweise von einem Statormantel (3) umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (1 ) als längsgeteilter Stator aus zumindest zwei Stator-Teilschalen (1, 1b) besteht.

Description

EXZENTERSCHMECKENPUMPE MIT GETEILTEM STATOR
Beschreibung:
Die Erfindung betrifft eine Exzenterschneckenpumpe mit zumindest einem Stator aus einem elastischen Material und einem in dem Stator gelagerten Rotor, wobei der Stator zumindest bereichsweise von einem Statormantel bzw. Statorgehäuse umgeben ist. - Bei einer solchen Exzenterschneckenpumpe ist der Rotor regelmäßig über zumindest eine Kupplungsstange, welche auch als Gelenkwelle bezeichnet wird, mit dem Antrieb bzw. der Antriebswelle verbunden. Die Pumpe weist ein Sauggehäuse sowie einen Anschlussstutzen auf, wobei der Stator mit seinem einen Ende an einen Anschlussflansch des Sauggehäuses und seinem anderen Ende an einen Anschlussflansch des Anschlussstutzens angeschlossen ist. Elastisches Material meint im Rahmen der Erfindung insbesondere einen Elastomer, z.B. einen (Synthese-)Kautschuk oder eine Kautschukmischung. Es werden im Übrigen auch Verbundwerkstoffe aus einem Elastomer oder einem anderen Material, z.B. Metall, umfasst.
Aus der Praxis sind Exzenterschneckenpumpen bekannt, bei welchen der elastische Stator in einen Statormantel aus z.B. Metall einvulkanisiert ist. Die elastomeren Statoren unterliegen während des Betriebes einem Verschleiß, so dass in regelmäßigen Abständen Wartungsarbeiten bzw. ein Stator-Austausch erforderlich ist. In der Praxis werden dazu häufig die Statoren mit ihren angeformten Statormänteln ausgetauscht.
Aus Kostengründen und auch aus Gründen des Umweltschutzes wurde daher in der Praxis vorgeschlagen, den elastomeren Stator einerseits und den Statormantel bzw. Statorgehäuse aus Metall andererseits als separate Bauteile zu fertigen. Der Stator kann dann im Zuge der Montage in den zylindrischen Statormantel aus Metall eingeschoben werden, so dass nach entsprechendem Verschleiß lediglich der Stator ausgetauscht und der Statormantel wieder ver- wendet werden kann. Derartige Statoren werden auch als Einschubstator bezeichnet. Die Montage eines derartigen Einschubstators ist jedoch in der Praxis häufig aufwendig und mit einer umfangreichen Zerlegung der Exzenterschneckenpumpe verbunden. - Hier setzt die Erfindung ein.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Exzenterschneckenpumpe der eingangs beschriebenen Art zu schaffen, welche einen Austausch des elastischen Stators auf kostengünstige und montagetechnisch einfache Weise ermöglicht.
Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt die Erfindung bei einer gattungsgemäßen Ex- zenterschneckenpumpe der eingangs beschriebenen Art, dass der Stator als längsgeteilter Stator aus zumindest zwei Stator-Teilschalen besteht. Es handelt sich vorzugsweise um zwei Stator-Teilschalen, die folglich als Halbschalen ausgeführt sind und jeweils einen Winkel von 180° überdecken. Die Erfindung umfasst jedoch auch geteilte Statoren mit drei, vier oder auch mehr Teilschalen, die dann jeweils einen Winkel von 120° bzw. 90° oder auch weniger überdecken.
Dabei geht die Erfindung zunächst einmal von der Erkenntnis aus, dass es zweckmäßig ist, den elastomeren Stator als von dem Statormantel bzw. Stator- gehäuse separat austauschbares Bauteil herzustellen, um einen Austausch lediglich des elastomeren Bauteils und eine Wiederverwertbarkeit des Statormantels zu gewährleisten. Im Rahmen der Erfindung wird darüber hinaus jedoch eine besonders einfache Montage erreicht, denn durch die längsgeteilte Bauweise des elastomeren Stators kann der Austausch erfolgen, ohne dass eine aufwendige Zerlegung der Pumpe notwendig ist. Die Pumpe kann in ihrem grundsätzlichen Aufbau auf z.B. einer Grundplatte bzw. Montageplatte montiert bleiben. Sauggehäuse einerseits und Anschlussstutzen andererseits sowie der Rotor können montiert bleiben. Die beiden Halbschalen bzw. die mehreren Teilschalen können dann gleichsam um den Rotor herum montiert werden. Dazu wird der Stator mit seinen Enden einerseits an einen Anschlussflansch des Sauggehäuses und andererseits an einen Anschlussflansch des Anschlussstutzens angeschlossen, wobei die separaten Teilschalen - wie erläutert - einzeln montiert werden können, ohne dass eine Demontage der Pumpe erforderlich ist. Dieses gelingt auch deshalb, weil die Teilschalen elastisch verformbar sind und daher zum Einsetzen knickbar bzw. biegbar sind. Es kann zweckmäßig sein, den Stator bzw. die Stator-Teilschalen nicht unmittelbar an den Anschlussflanschen zu montieren, sondern Adapterstücke vor- zusehen, welche an den oder die Anschlussflansche angeschlossen sind. Diese z.B. ringförmigen Adapterstücke sind an die Geometrie des Stators bzw. die Stator-Teilschalen angepasst, so dass mit Hilfe der Adapterstücke grundsätzlich auch die Möglichkeit besteht, den erfindungsgemäßen längsgeteilten Stator im Zusammenhang mit herkömmlichen Pumpengehäusen bzw. Sauggehäusen und Anschlussstutzen zu verwenden. Die Adapterstücke können auch als Zen- trierringe bezeichnet werden.
Nach besonders bevorzugter Weiterbildung schlägt die Erfindung vor, dass der Stator bzw. die Stator-Teilschalen mit endseitigen Dichtungsflächen jeweils in eine Statoraufnahme des entsprechenden Anschlussflansches bzw. des entsprechenden Adapterstückes einsteckbar oder auf eine solche aufsteckbar sind. Durch dieses Einstecken der Statorenden in geeignete Statoraufnahmen oder ein Aufstecken auf geeignete vorkragende Statoraufnahmen wird insbesondere im Zuge des Montierens des Statorgehäuses eine einwandfreie Dich- tigkeit gewährleistet, da im Zuge der Montage des Statorgehäuses bzw. Statormantels die endseitigen Dichtungsflächen in die Dichtungsaufnahmen eingreifen oder (umgekehrt) die vorkragenden Statoraufnahmen in die Dichtflächen des Stators eingreifen.
Besonders bevorzugt weist der Stator endseitig konische, vorzugsweise außenkonische oder innen-konische Dichtungsflächen auf, während die beschriebenen Statoraufnahmen der Anschlussflansche bzw. Adapterstücke konische, vorzugsweise innen-konische bzw. außen-konische Dichtungsgegenflächen aufweisen. In einer ersten Ausführungsform sind die endseitigen Dichtungs- flächen des Stators innen-konisch ausgebildet und diese liegen dann gegen die innen-konischen Dichtungsgegenflächen der Statoraufnahme an. In einer abgewandelten, bevorzugten Ausführungsform weist der Stator endseitig innen-konische Dichtungsflächen auf und die Statoraufnahmen am Anschlussflansch oder am Adapterstück weisen außen-konische Dichtungsgegenflächen auf. Bei dieser Ausführungsform kragt die Statoraufnahme gleichsam in axialer bzw. achsparalleler Richtung aus dem Anschlussflansch bzw. dem Adapterstück vor, so dass die Statoraufnahme in das Statorende eingreift bzw. der Stator auf die Statoraufnahme aufgesteckt wird. Auf diese Weise lässt sich eine besonders gute Dichtigkeit erzeugen. Insgesamt wird durch die Konizität bzw. kegelförmige Ausgestaltung eine hervorragende Dichtigkeit gewährleistet. Der Konuswinkel der Dichtungsflächen bzw. der Dichtungsgegenflächen kann 10° bis 50°, vorzugsweise 20° bis 30° betragen.
Nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung, dem besondere Bedeutung zukommt, ist nicht nur der Stator selbst als längsgeteilter Stator ausgebildet, sondern auch der Statormantel ist als längsgeteilter Mantel ausgebildet und weist dazu zumindest zwei, vorzugsweise zumindest vier Mantelsegmente auf. Auch dieses trägt dazu bei, dass der ein Verschleißteil bildende elastomere Stator ohne größere Demontage ausgetauscht werden kann, denn auch der mehrteilige Statormantel lässt sich nun demontieren, ohne dass Sauggehäuse, Druckstutzen und/oder Rotor aus ihrer Einbauposition entfernt werden müssen. Darüber hinaus bildet ein solcher längsgeteilter Statormantel mit seinen mehreren Mantelsegmenten zugleich eine Stator-Spannvorrichtung bzw. Stator-Einstellvorrichtung, mit welcher der Stator insbesondere in radialer Richtung gegen den Rotor spannbar ist. Dabei geht die Erfindung von der Erkenntnis aus, dass der elastomere Stator gegenüber dem drehbar angetriebenen Rotor üblicherweise mit einer Vorspannung montiert wird, wobei die Funktion der Exzenter- schneckenpumpe wesentlich von dieser Vorspannung abhängt. Trotz des einfachen Aufbaus und insbesondere des einfachen Austausches des Stators lässt sich nun das gewünschte Vorspannmaß hervorragend einstellen und insbesondere auch eine Nachspannung bei entsprechendem Verschleiß einrichten. Zugleich wird über die mehrteilige Spannvorrichtung die Dichtheit des längs- geteilten Stators gewährleistet. Dabei gewährleistet die Stator-Spannvorrichtung nicht nur eine ausreichende Dichtheit bzw. Verbindung der beiden Stator- Teilschalen zueinander, sondern auch eine dichte Verbindung bzw. ein dichtes Eingreifen der Statorenden in die entsprechenden Stator-Aufnahmen der Anschlussflansche bzw. Adapterstücke.
In diesem Zusammenhang schlägt die Erfindung vor, dass die außenseitig gegen den Stator anliegenden Mantelsegmente z.B. endseitig Befestigungsflansche für die Befestigung an dem Anschlussflansch oder Adapterstück aufweisen. Diese Befestigungsflansche können zum Zwecke des Spannens des Stators mit Spannmitteln an den Anschlussflansch bzw. das Adapterstück angeschlossen werden. Die Spannmittel können dabei als Schraubvorrich- tungen ausgebildet sein, so dass auf einfache Weise die gewünschte Vorspannung eingestellt oder auch nachgestellt werden kann. Die Mantelsegmente sind mit ihren Befestigungsflanschen so an die Geometrie des Stators und der Anschlussflansche bzw. Adapterstücke angepasst, dass die Befestigung der Befestigungsflansche an den Anschlussflanschen bzw. Adapterstücken unter Bildung eines einstellbaren Ringspaltes erfolgt. Dieser kann eine Spaltweite von bis zu 10 mm, vorzugsweise bis zu 5 mm betragen. Es kann folglich zweckmäßig sein, die Befestigungsflansche zunächst mit einer Spaltweite von z.B. 5 mm zu montieren, so dass dann bei auftretendem Verschleiß eine Nachspannung von insgesamt 5 mm Spannweg erfolgen kann.
Dabei können die Befestigungsflansche in den Anschlussflansch oder das Adapterstück übergreifen bzw. umgreifen. Dazu wird auf die Figuren und die Figurenbeschreibung verwiesen.
Ferner schlägt die Erfindung vor, dass eine oder mehrere, vorzugsweise alle, Stator-Teilschalen jeweils zumindest eine außenseitig vorkragende Verdrehsicherung aufweisen. Eine solche Verdrehsicherung kann z.B. als Längssteg außenseitig an die Stator-Teilschalen angeschlossen sein. Die Geometrie der Stator-Teilschalen mit ihren Längsstegen sind dabei vorzugsweise an die Geo- metrie der mehreren Mantelsegmente angepasst, so dass im Rahmen der Erfindung die Längsstege unter Bildung der Verdrehsicherung in entsprechende Zwischenräume zwischen zwei benachbarten Mantelsegmenten eingreifen. Darüber hinaus können diese Stege auch endseitige Anschläge aufweisen, welche als Axialsicherung dienen und dazu gegen die Adapterstücke bzw. Anschlussflansche anliegen.
Insgesamt lässt sich der erfindungsgemäße Stator einfach montieren und austauschen, ohne dass z.B. Druckstutzen oder Druckleitungen gelöst werden müssen. Die erforderliche Rotor-Stator-Klemmung lässt sich gut einstellen. Der Stator lässt sich bezogen auf die Statorgeometriemaße einfach herstellen, da keine exakte Maßgenauigkeit mehr erforderlich ist.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher erläutert. Es zeigen
Fig. 1 eine vereinfachten Längsschnitt durch eine erfindungsgemäße Exzenterschneckenpumpe,
Fig. 2 einen erfindungsgemäßen längsgeteilten Stator in einer Stirnansicht,
Fig. 3 einen Schnitt A-B durch den Gegenstand nach Fig. 2,
Fig. 4 ein erfindungsgemäßes Adapterstück für den Gegenstand nach
Fig. 1 ,
Fig. 5 ein erfindungsgemäßes Mantelsegment für den Gegenstand nach Fig. 1 in einem Längsschnitt,
Fig. 6 einen Ausschnitt aus dem Gegenstand nach Fig. 1 in perspektivischer Ansicht,
Fig. 7 den Gegenstand nach Fig. 6 in einer anderen Ansicht in teilweise demontiertem Zustand, Fig. 8 einen Ausschnitt aus einer abgewandelten Ausführungsform der
Erfindung,
Fig. 9. eine weitere Ausführungsform der Erfindung,
Fig. 10 eine abgewandelte Ausführungsform der Erfindung und
Fig. 11 eine andere Ausführungsform der Erfindung.
In den Figuren ist eine Exzenterschneckenpumpe dargestellt, welche in ihrem grundsätzlichen Aufbau einen Stator 1 aus einem elastischen Material und einen in dem Stator 1 gelagerten Rotor 2 aufweist, wobei der Stator 1 zumindest bereichsweise von einem Statormantel 3 umgeben ist. Ferner weist die Pumpe ein Sauggehäuse 4 sowie einen Anschlussstutzen 5 auf, welcher auch als Druckstutzen bezeichnet wird. Nicht dargestellt ist ein ebenfalls vorgesehener Antrieb, wobei der Antrieb über eine lediglich angedeutete Kupplungsstange 6 auf den Rotor 2 arbeitet. Die Kupplungsstange ist über Kupplungsgelenke einerseits an den Rotor 2 und andererseits an die nicht dargestellte Antriebeswelle angeschlossen, wobei von den Kupplungsgelenken lediglich das rotorseitige Gelenk 7 dargestellt ist. Die Pumpe ist üblicherweise auf einer lediglich angedeuteten Grundplatte 8 montiert, wobei es sich insoweit um eine mit der Pumpe ausgelieferte Grundplatte oder auch eine anwenderseitig vorhandene Grundplatte handeln kann. Der Stator 1 ist in an sich bekannter Weise mit seinem einen Ende an einem Anschlussflansch 9 des Sauggehäuses 4 und mit seinem anderen Ende an einen Anschlussflansch 10 des Anschlussstutzens 5 angeschlossen. Dabei erfolgt der Anschluss bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel nicht unmittelbar an diese Anschlussflansche 9, 10, sondern unter Zwischenschaltung jeweils eines Adapterstückes 11 , 12, dessen Aufbau im Folgenden noch näher erläutert wird. Diese Adapterstücke werden auch als Zentrierringe bezeichnet. Erfindungsgemäß ist der Stator 1 nun als längsgeteilter Stator ausgebildet und besteht dazu aus zwei Stator-Teilschalen 1a, 1 b, welche im Ausführungsbeispiel Halbschalen bilden, die jeweils einen Winkel von 180° überdecken. Längs- geteilt meint, entlang der Statorlängsachse L bzw. parallel zu dieser. Der Trennschnitt zwischen den Teilschalen verläuft folglich entlang bzw. parallel zu der Längsachse L.
Diese längsgeteilte Ausgestaltung des elastomeren Stators ermöglicht es, den Stator 1 bei montiertem Sauggehäuse 4, Druckstutzen 5 und Rotor 2 zu demontieren und zu montieren, da der Stator 1 nicht - wie beim Stand der Technik - z.B. nach Entfernen des Druckstutzens 5 von einer Seite auf den Rotor 2 aufgeschoben werden muss.
Um trotz dieser geteilten Bauweise eine ausreichende Dichtigkeit des Stators zu gewährleisten, weist der Stator 1 bzw. dessen Stator-Teilschalen 1a, 1b end- seitig Dichtungsflächen 13, 14 (bzw. 13', 14') auf. Die Stator-Teilschalen 1a, 1b sind dann (nacheinander) mit ihren endseitigen Dichtungsflächen 13, 14 in Statoraufnahmen 15, 16 einsteckbar oder mit Dichtungsflächen 13', 14' auf solche Statoraufnahmen 15', 16' aufsteckbar, wobei diese Statoraufnahmen bei dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel mit Adapterstücken an diesen Adapterstücken 11 , 12 vorgesehen sind. Die Adapterstücke 11 , 12 selbst sind in an sich bekannte Aufnahmen von einerseits Sauggehäuse 4 und andererseits Druckstutzen 5 einsetzbar, so dass Sauggehäuse 4 einerseits und Druck- stutzen 5 andererseits in herkömmlicher Bauweise ausgebildet sein können und folglich auch mit herkömmlichen einteiligen Statoren verwendet werden können. Die endseitigen Dichtungsflächen 13, 14 (bzw. 13', 14') des Stators 1 sind konisch bzw. als Kegelmantelflächen ausgebildet, und zwar bei der Ausführungsform nach Fig. 1 bis 7 "außen-konisch". Die Statoraufnahmen 15, 16 (bzw. 15', 16") weisen ebenfalls korrespondierende konische Dichtungsgegenflächen 17, 18 (17', 18') auf, die gemäß Fig. 1 bis 7 innen-konisch ausgebildet sein können. Der in Fig. 1 dargestellte Konuswinkel α relativ zur Längsachse L beträgt dabei im Ausführungsbeispiel etwa 25°. Die Abdichtung erfolgt durch Gummiquetschung. Um die Stator-Teilschalen 1a, 1 b zu fixieren und abzudichten, ist der Statormantel 3 vorgesehen. Dieser ist erfindungsgemäß als längsgeteilter Mantel ausgebildet und weist dazu mehrere, im Ausführungsbeispiel vier, Mantelsegmente 19 auf. Dieser Statormantel 3 bildet mit seinen Mantelseg- menten 19 folglich eine Statorspannvorrichtung bzw. Statoreinstellvorrichtung, mit welcher sich einerseits der längsgeteilte Stator 1 fixieren und abdichten lässt und andererseits eine gewünschte Spannung bzw. Vorspannung in den Stator 1 einbringen lässt. Dieses gelingt im Rahmen der Erfindung in besonders gleichmäßiger Weise, da mit vier oder auch mehr Mantelsegmenten 19 gearbeitet wird. In Fig. 1 ist lediglich eines dieser Mantelsegmente dargestellt.
Die außenseitig an den Stator 1 anliegende Mantelsegmente 19 weisen end- seitig Befestigungsflansche 20 für die Befestigung der Mantelsegmente 19 an den Adapterstücken 11 , 12 auf. Diese Befestigungsflansche 20 übergreifen das Adapterstück 11 , 12. In Fig. 5 ist erkennbar, dass die Befestigungsflansche 20 mittels Schweißverbindungen an das Mantelsegment 19 angeschlossen sind. Die Mantelsegmente 20 können jedoch auch jeweils einstückig, einschließlich Befestigungsflansch, gefertigt sein. Zum Zwecke des Spannens des Stators 1 weisen die Befestigungsflansche 20 Spannmittel 21 auf, welche im Ausfüh- rungsbeispiel als Schraubverbindungen 22, 23 ausgebildet sind. Dazu ist in den Figuren erkennbar, dass an die Anschlussflansche 9, 10 oder im Ausführungsbeispiel Adapterstücke 11 , 12 mehrere Stehbolzen als Schraubenbolzen 22 angeschlossen sind. Nach Aufsetzen der Mantelsegmente 19 mit ihren Befestigungsflanschen 20 können dann über geeignete Muttern 23 die gewünsch- ten Spannungen eingestellt werden. Die endseitigen Befestigungsflansche weisen folglich Durchbrechungen für die Stehbolzen 22 oder geeignete Schrauben auf. Dabei zeigen die Figuren, dass die Befestigung mit einem einstellbaren Ringspalt R zwischen den Befestigungsflanschen der Mantelsegmente 19 und den Adapterstücken erfolgt. Durch Einstellen dieses Ringspaltes R kann dann die gewünschte Vorspannung eingestellt werden bzw. nachgespannt werden. Im Übrigen lassen sich die Mantelsegmente 19 dann mittels Schraubverbindungen 24 in Längsrichtung an den Adapterstücken oder Flanschen fixieren. Ferner weisen die Stator-Teilschalen 1a, 1b jeweils zumindest eine außenseitig vorkragende Verdrehsicherung 25 auf, welche im Ausführungsbeispiel als sich über nahezu die gesamte Statorlänge erstreckende Längs-Stege 25 ausge- bildet sind, welche außenseitig an den Stator angeformt, z.B. anvulkanisiert sind. Insbesondere Fig. 6 zeigt, dass diese Längs-Stege 25 im Zuge der Montage in Zwischenräume zwischen den einzelnen Mantensegmenten 19 eingreifen, so dass die Längsstege gleichsam zwischen zwei benachbarten Mantelsegmenten 19 festgeklemmt werden und insoweit eine Verdrehsicherung bil- den. Darüber hinaus dienen die Längs-Stege 25 aber auch der Axialsicherung, denn sie sind in ihrer Länge auf den Abstand zwischen den Adapterstücken abgestellt, so dass Anschläge 26 vorgesehen sind, welche gegen die Adapterstücke 11 , 12 anliegen.
Im Zuge der Fertigung wird der erfindungsgemäße längsgeteilte Stator 1 vorzugsweise zunächst als einteiliger Stator 1 gefertigt und anschließend aufgetrennt, z.B. im Wege des Wasserstrahlschneidens. Dieses ermöglicht eine einfache und kostengünstige Fertigung.
Die Fig. 1 bis 7 zeigen eine mögliche Ausführungsform, bei welcher Stator 1 in entsprechende Aufnahmen 15, 16 eingesteckt wird. Dieses gewährleistet eine gute Abdichtung im Zuge des Spannens. Fig. 8 bis 11 zeigen Ausführungsformen, bei denen der Stator 1 mit seinen Teilschalen 1a, 1b auf geeignete "vorkragende" Aufnahmen 15', 16' aufsteckbar ist. Dazu wird zunächst einmal beispielhaft auf die vereinfache Darstellung gemäß Fig. 8 verwiesen, bei welcher die Dichtflächen von stufenförmigen Abschnitten gebildet werden.
Fig. 9 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung, welche in ihrem grundsätzlichen Aufbau der Ausführungsform nach Fig. 1 bis 7 entspricht. Sie unterscheidet sich von dieser Ausführungsform im Wesentlichen dadurch, dass der Stator 1 mit seinen Enden nicht in eine Aufnahme eingesteckt, sondern auf Aufnahmen 15', 16' aufgesteckt wird. Der Stator 1 weist folglich endseitige Dichtungsflächen 13', 14' auf, welche innen-konisch ausgebildet sind. Die Statorauf- nahmen 15', 16' weisen dementsprechend außen-konische Dichtungsgegenflächen 17', 18* auf. Die Statoraufnahmen 15', 16' werden folglich jeweils von einem in axialer Richtung nach außen vorkragenden Dichtungsbund gebildet, welcher im Ausführungsbeispiel an das Adapterstück angeformt ist. Insofern greifen diese Statoraufnahmen 15', 16" gleichsam in das Innere des Statorendes des Stators 1 ein. Fig. 9 zeigt in Strenge lediglich das eine Ende der Anordnung mit den Bezugsziffern 13', 15' und 17'. Die Bezugsziffern 14', 16' und 18', welche sich auf das gegenüberliegende, nicht dargestellte Ende beziehen, sind daher der Vollständigkeit halber in Klammern vorgesehen. Der Stator 1 ist im Übrigen auch bei dieser Ausführungsform mehrteilig ausgebildet. Im Einzelnen entspricht der Aufbau - abgesehen von der Ausgestaltung der Statoraufnahmen und der Dichtungsflächen - dem Aufbau gemäß Fig. 1 bis 7.
Ergänzend ist in Fig. 9 erkennbar, dass an den Anschlussflanschen und/oder Adapterstücken Mittel zur Aufnahme von Kippkräften bzw. Radialkräften vorgesehen sein können. Dazu sind in Fig. 9 radial aus den Adapterstücken vorkragende Gewindestifte 27 erkennbar, welche in korrespondierende Ausnehmungen am Statormantel bzw. an dessen Befestigungsflanschen 20 eingreifen. Diese Gewindestifte 27 sind folglich ergänzend zu den ohnehin vorgesehenen Spannmitteln 21 vorgesehen. Während über die Spannmittel 21 die Nachstellung der Segmente erfolgen kann, dienen die Gewindestifte 27 der Aufnahme der Kippkräfte bzw. Radialkräfte.
Fig. 10 zeigt beispielhaft eine alternative Möglichkeit zur Aufnahme der Kipp- kräfte bzw. Radialkräfte. Bei dieser Ausführungsform wird auf die in Fig. 9 dargestellten Gewindestifte 27 verzichtet. Stattdessen sind zwischen den einzelnen Mantelsegmenten bzw. deren Befestigungsflanschen Distanzelemente eingesetzt, die im Ausführungsbeispiel keilförmig als Führungskeile 28 ausgebildet sind.
Schließlich zeigt Fig. 11 eine weitere Möglichkeit, Kippkräfte bzw. Radialkräfte aufzunehmen. Dazu ist eine gleichsam formschlüssige Verbindung zwischen den Anschlussflanschen oder Adapterstücken einerseits und den Mantelseg- menten bzw. deren Befestigungsflanschen andererseits vorgesehen. In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 11 sind klauenartige Vorsprünge 29 vorgesehen, welche in korrespondierende Aufnahmen bzw. Ausnehmungen 29b an dem jeweiligen Mantelsegment bzw. dessen Befestigungsflansch eingreifen. Auf diese Weise gelingt eine axiale und radiale Sicherung über diese Formschlusselemente, z.B. Klauen, an dem Zentrierring einerseits und dem Stator-Einstellsegment andererseits.

Claims

Patentansprüche:
1. Exzenterschneckenpumpe mit zumindest einem Stator (1) aus einem elastischen Material und einem in dem Stator (1) gelagerten Rotor (2),
wobei der Stator (1) zumindest bereichsweise von einem Statormantel (3) umgeben ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Stator (1) als längsgeteilter Stator aus zumindest zwei Stator-Teil- schalen (1 , 1 b) besteht.
2. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 1 , mit einem Sauggehäuse (4) und einem Anschlussstutzen (5), wobei der Stator mit einem einen Ende an einen Anschlussflansch (9) des Sauggehäuses (4) mit seinem anderen Ende an einen Anschlussflansch (10) des Anschlussstutzens angeschlossen ist.
3. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (1) bzw. die Teilschalen (1a, 1b) unter Zwischenschaltung eines oder mehrerer Adapterstücke (11 , 12) an den oder die Anschlussflansche (9, 10) angeschlossen ist.
4. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (1 ) bzw. die Stator-Teilschalen (1a, 1 b) mit endseitigen Dichtungsflächen (13, 14, 13', 14') in jeweils eine Statoraufnahme (15, 16, 15', 16') des Anschlussflansches (9, 10) oder des Adapterstückes (11 , 12) einsteckbar oder auf eine solche aufsteckbar ist.
5. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (1) endseitig konische, z.B. außen-konische oder innen-konische Dichtungsflächen (13, 14, 13", 14') aufweist.
6. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Statoraufnahmen (15, 16, 15', 16') der Anschlussflansche oder Adapterstücke konische, z.B. innen-konische oder außen-konische Dichtungsgegenflächen (17, 18, 17', 18') aufweisen.
7. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Konuswinkel (α) der Dichtungsflächen (13, 14) und/oder der Dichtungsgegenflächen (17, 18, 17', 18') etwa 10° bis 50°, vorzugsweise 20° bis 30° beträgt.
8. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Statormantel (3) als längsgeteilter Mantel ausgebildet ist und zumindest zwei, vorzugsweise vier Mantelsegment (19) aufweist.
9. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Statormantel (3) mit seinen Mantelsegmenten (19) eine Stator-Spannvorrichtung bildet, mit welcher der Stator (1 ) in radialer Richtung gegen den Rotor (2) spannbar ist.
10. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die außenseitig gegen den Stator (1 ) anliegenden Mantelsegmente (19) z.B. endseitig Befestigungsflansche (20) für die Befestigung an dem Anschlussflansch (9, 10) bzw. dem Adapterstück (11 , 12) aufweisen.
11. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsflansche (20) zum Zwecke des Spannens des Stators mit Spannmitteln (21 ) an den Anschlussflansch (9, 10) oder das Adapterstück (11 , 12) angeschlossen sind.
12. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Spannmittel (21 ) als Spannschraubvorrichtungen (22, 23) ausgebildet sind.
13. Exzenterschneckenpumpe nach einem der Anspruch 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsflansche mit einstellbarem Ringspalt (R) an den Anschlussflansch (9, 10) oder das Adapterstück (11 , 12) angeschlossen sind.
14. Exzenterschneckenpumpe nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsflansche (20) den Anschlussflansch (9, 10) oder das Adapterstück (11 , 12) übergreifen oder umgreifen.
15. Exzenterschneckenpumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere, vorzugsweise alle, Stator-Teilschalen (1a, 1b) jeweils zumindest eine außenseitig vorkragende Verdrehsicherung (25) aufweisen.
16. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdrehsicherung (25) als außenseitig an die Stator-Teilschale angeschlossener, z.B. angeformter, Längs-Steg (25) ausgebildet ist.
17. Exzenterschneckenpumpe nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Längs-Steg (25) endseitige Anschläge (26) als Axialsicherung aufweist.
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