WO2012053723A1 - 보일러용 펌프와 배관의 결합구조 - Google Patents
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- WO2012053723A1 WO2012053723A1 PCT/KR2011/004505 KR2011004505W WO2012053723A1 WO 2012053723 A1 WO2012053723 A1 WO 2012053723A1 KR 2011004505 W KR2011004505 W KR 2011004505W WO 2012053723 A1 WO2012053723 A1 WO 2012053723A1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F24H9/13—Arrangements for connecting heaters to circulation pipes for water heaters
- F24H9/133—Storage heaters
Definitions
- the present invention relates to a coupling structure of the pump and the pipe for the boiler, and more particularly, for the boiler to facilitate the installation and replacement of the pump by simplifying the coupling structure in which the pump is installed in the pipe circulating heating water It relates to a coupling structure of the pump and the pipe.
- a boiler is a device that heats water through a combustion process of fuel and supplies it to a heating source.
- a heating pipe of the heating water is provided with a pump to circulate the heating water.
- FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing the internal configuration of a conventional boiler pump.
- the inlet 11 and the outlet 12 through which the heating water passes is formed in the upper portion of the conventional boiler pump, the impeller 50 for transferring the heating water introduced into the inlet 11 to the outlet 12 side is inside
- the head 10 provided in the is located.
- the first motor housing 30 and the second motor housing 40 are sequentially coupled to the lower side of the head 10, and the impeller is inside the first motor housing 30 and the second motor housing 40.
- a shaft 60 coupled to the shaft 50, a rotor 70 fixed to the shaft 60, and a circumference of the rotor 70 are provided through a power supply line 91 from the condenser 90.
- a stator 80 is provided for rotating the rotor 70 by using a magnetic field generated by the supplied current.
- a division housing 20 is installed between the head 10 and the first motor housing 30 to block leakage of the heating water passing through the head 10 toward the rotor 70 and the stator 80. .
- the outer circumferential surface of the inlet 11 at the top of the head 10 is coupled to the O-ring 13 for maintaining airtightness between the inlet 11 and the heating pipe (not shown) fastened.
- the division housing 20 is made of a plate-shaped plastic material, the outer end of the division housing 20 is inside the step formed in the portion where the head 10 and the outer end of the first motor housing 30 are coupled.
- the O-ring 21 is coupled between the top surface of the division housing 20 and the bottom surface of the head 10.
- a shaft 60 penetrates up and down in the planar center portion of the division housing 20 and the first motor housing 30, and a mechanical seal 61 for airtightness between the shaft 60 and the division housing 20.
- packing 62 are coupled to each other, and the leakage prevention for preventing the leakage of the heating water to the gap between the mechanical seal 61 and the shaft 60 on the outer circumferential surface of the shaft 60 to the lower side of the mechanical seal 61 Ring 63 is provided.
- bearings 64 and 65 and wave washers 65 are provided between the first motor housing 30, the second motor housing 40, and the shaft 60 to support the shaft 60 to rotate smoothly. It is.
- the head 10 and the first motor housing 30, the first motor housing 30 and the second motor housing 40 in a planar manner. It consists of a structure that is fastened to each other by a fastening hole (not shown) and a fastening member (not shown) penetrating the circumference.
- the conventional boiler pump configured as described above is composed of a structure in which the division housing 20 and the first motor housing 30 are separated from each other, so that a separate part for joining them is required, thus producing costs. There is a problem that the installation and replacement workability of the parts with the rise of the deterioration, and the position of the division housing 20 is separated from the first fixed installation position due to the water pressure, which may cause damage and leakage of parts. There is this.
- the conventional pump for boiler is provided with a mechanical seal 61 and a leakage preventing ring 63 on the outer circumferential surface of the shaft 60 to block the leakage of the heating water passing through the head 10 to the motor side.
- the leakage prevention ring 63 alone is difficult to completely block the ingress of water due to leakage. There is a problem that there is a possibility of causing an occurrence.
- the head 10 fastened to the heating pipe of the components of the pump is left as it is, when replacing only the components except the head 10 O-ring 21 coupled between the head 10 and the division housing 20
- the division housing 20 and the first motor housing 30 is composed of a separate structure there is a problem that the replacement operation of the O-ring 21 is not easy.
- the division housing 20 and the first motor housing 30 is separated from each other in the structure of the pump for the supply of the pump bundle, which refers to the configuration except the head 10, and is not connected to each other without being reliably connected. Since the relative movement is required to be careful not to break the connection there is a problem that the management of parts during transportation is not easy.
- the present invention has been made to solve the above problems, by reducing the number of parts constituting the pump for the boiler to simplify the structure of the pump, while reducing the production cost of the pump and at the same time simplified the structure of the pump and piping
- the purpose is to provide a coupling structure of the pump and the piping for the boiler that can improve the installation and replacement work of the pump.
- the inlet and outlet of the heating water is formed, there is an impeller for transferring the heating water introduced into the inlet to the outlet side
- a head provided integrally with a pipe through which heating water flows;
- the rotor is rotated by using a shaft coupled to the head in order, and having a shaft axially coupled to the impeller, a rotor fixed to the shaft, and a magnetic field generated by an applied current provided around the rotor.
- a first motor housing and a second motor housing each having a stator provided therein; And a division housing constituting an integrated frame together with the first motor housing to block the heating water passing through the head from flowing into the first motor housing side, wherein an circumferential outer surface of the frame includes an o-ring.
- the O-ring mounting hole is coupled, and the circumferential inner surface of the head is characterized in that the O-ring contact surface is formed.
- from the pipe integrated with the head may be configured to be detachably coupled to the pump bundle of the configuration except the head of the configuration of the pump.
- a plurality of fastening holes corresponding to each other are formed in the joint surface between the pump bundle and the head along the circumferential direction, and the pump bundle and the head may be coupled to each other by a fastening member penetrating the fastening hole.
- the shaft is vertically penetrated in the plane center portion of the frame, a mechanical seal for preventing leakage is coupled to the upper end of the frame through which the shaft penetrates, and the frame is connected to the first through a gap between the shaft and the mechanical seal. It may be configured to have a leakage outlet for discharging the heating water leaked to the motor housing side to the outside of the first motor housing.
- the coupling structure of the pump and the piping for the boiler according to the present invention, by combining the division housing and the motor housing in an integral frame, the number of components constituting the boiler pump is reduced and the coupling structure between the components is simplified to reduce the manufacturing cost of the pump. It is possible to improve the installation and replacement workability of the pump by constructing the pump head integrally with the pipe through which the heating water flows, and by configuring the pump bundle, the remaining components of the pump except the head, to be detachable from the piping. It has an effect.
- FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing the internal configuration of a conventional boiler pump
- FIG. 2 is a perspective view of a pump for a boiler according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is an exploded perspective view of FIG. 2;
- Figure 4 is a cross-sectional view showing the internal configuration of the pump for boilers according to an embodiment of the present invention
- FIG. 5 is a perspective view showing a state in which a pump and a pipe are combined for a boiler according to an embodiment of the present invention
- FIG. 6 is a perspective view showing a state in which a pump bundle except a head of a pump for a boiler according to an embodiment of the present invention is separated from a pipe integrally formed with a head;
- FIG. 7 is a cross-sectional view showing a state in which the pump is operating in a combined state of the pump and the pipe for the boiler according to an embodiment of the present invention.
- Figure 2 is a perspective view of a pump for a boiler according to an embodiment of the present invention
- Figure 3 is an exploded perspective view of Figure 2
- Figure 4 is a cross-sectional view showing the internal configuration of the pump for a boiler according to an embodiment of the present invention.
- the inlet 110 and the outlet 120 through which the heating water passes are formed on the basis of FIG. 2, and the heating water is rotated by the power of the motor and introduced into the inlet 110.
- the head 100 having an impeller 400 for transferring the outlet 120 to the side is located.
- the frame 200 having the division housing 210 and the first motor housing 220 are integrally coupled to the lower side of the head 100, and the second motor housing 300 is coupled to the lower side of the frame 200. do.
- the division housing 210 insulates the interior space of the head 100 and the first motor housing 220 while the frame 200 is coupled to the head 100, and passes through the interior of the head 100. It serves to block the leakage of water to the inside of the first motor housing 220.
- the division housing 210 and the first motor housing 220 It is a technical feature that the casting is made of a single part consisting of the integral frame 200 is configured to reduce the number of parts of the pump and to simplify the coupling structure between the parts.
- the shaft 500 is axially coupled to the impeller 400, the rotor 600 is fixed to the shaft 500 and rotated together,
- the stator 700 is provided around the rotor 600 and rotates the rotor 600 by using a magnetic field generated by a current supplied from the capacitor 800 through the power supply line 810.
- the head 100 is integrally formed in a pipe 900 through which heating water flows (see FIG. 5), and is provided with an inlet 110 and an outlet 120 of the heating water, and an edge of the head 100.
- a plurality of fastening holes 140 are formed at a predetermined interval along the circumferential direction, and a plurality of fastening holes 140 are formed at a predetermined interval along the circumferential direction at a top edge of the frame 200 corresponding to the position at which the fastening holes 140 are formed.
- the fastening hole 214 is formed, the head 100 and the frame 200 is coupled by a fastening member 150 such as bolts penetrating the fastening holes 140 and 214.
- An o-ring mounting hole 230 is formed on the circumferential outer surface of the top of the frame 200, and an o-ring contact surface 160 (refer to FIG. 6) is formed on the circumferential inner surface of the bottom of the head 100.
- the O-ring 130 is coupled to the inside of the mounting hole 230, and is coupled in a state where airtightness is maintained between the upper outer surface of the frame 200 and the lower inner surface of the head 100.
- a shaft hole 212 is formed in the planar center portion of the division housing 210 constituting the upper portion of the frame 200, the shaft 500 is penetrated through the shaft hole 212, the impeller at the top of the shaft 500 The wing central portion of the 400 is axially coupled.
- the stepped portion formed inside the shaft hole 212 supports the mechanical seal 510 and its lower end in a space between the shaft 500 protruding through the shaft hole 212 and the inner surface of the shaft hole 212 and maintains airtightness.
- the packing 512 is combined.
- the heating water passing through the head 100 is in the inner space of the frame 200. To prevent leakage.
- a minute gap may occur between the shaft 500 and the mechanical seal 510 when the shaft 500 rotates at high speed, and a small amount of heating water may leak through the gap when the water pressure of the heating water increases. If the leaked water flows into the rotor 600 and the stator 700 constituting the motor, the leakage of water may cause a failure of the motor.
- the frame 200 In order to prevent the leakage of the heating water more completely, the frame 200 is discharged to the outside of the frame 200, the heating water leaked through the gap between the shaft 500 and the mechanical seal 510. Leakage discharge port 218 is provided.
- the leak outlet 218 is formed of a hole penetrating from the outer surface of the frame 200 to the inner space of the shaft hole 212 located in the lower portion of the position where the mechanical seal 510 is installed.
- the leak outlet 218 is shown to be formed laterally, in the structure in which the pump is actually coupled to the heating pipe, the leak outlet 218 is installed in the direction toward the ground, the leak outlet 218 Heating water leaked through) falls to the ground and becomes a structure that is discharged smoothly.
- Second Side of the frame 200 is provided with a plurality of vents 216 communicated with the outside air to cool the heat generated by the motor during operation of the pump, the leak outlet 218 is located between the vents 216 It can be configured to.
- bearings 520 and 530 and wave washers 532 are provided to support the shaft 500 to rotate smoothly.
- Fastening holes 215 and 312 are formed at the lower end of the frame 200 and the upper edge portion of the second motor housing 300 at predetermined intervals along the circumferential direction and are coupled by fastening members 314 such as pins.
- Figure 5 is a perspective view showing a state in which the coupling and the pipe for the boiler pump according to an embodiment of the present invention
- Figure 6 is integrally formed with the head of the pump except for the head of the pump for the boiler according to an embodiment of the present invention
- 7 is a perspective view showing a state separated from a pipe
- FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a state in which a pump is operated in a state in which a pipe for a boiler and a pipe are coupled according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a view showing a state in which the boiler pump according to the present invention is coupled to the pipe 900 flowing the heating water, coupled to the pipe 900 in the vertical position of the boiler pump shown in FIG. It has become a figure.
- the head 900 of the pump for a boiler is integrally formed in the pipe 900, and the pump bundle 1000 is a remaining component except for the head 100 of the pump for the boiler from the pipe 900. Is shown separated.
- the O-ring 130 coupled to the O-ring mounting hole 230 of the frame 200 is in close contact with the O-ring contact surface 160 of the head 100.
- the pump bunch 1000 can be easily separated from the pipe 900, and the work of replacing the new pump bunch 1000 is also easy. Can be done.
- the rotor 600 provided inside the stator 700 rotates, and the shaft 500 fixed to the rotor 600 rotates together.
- the impeller 400 axially coupled to the end of the shaft 500 rotates to transfer the heating water inside the head 100 to the outlet 120.
- the heating water inside the head 100 is transferred to the outlet 120 and at the same time, the heating water introduced through the inlet 910 of the pipe 900 passes through the filter unit 920 and after the foreign matter is filtered out,
- the inlet 110 of the head 100 is replenished with a heating water storage tank 940 through a pipe formed at one side, and the heating water stored in the heating water storage tank 940 is passed through a pipe formed at the other side of the diaphragm 930. Refilled to the inner space of the head 100 through the), and the heating water is circulated supply by the heating water is transferred to the outlet 120 by the rotation of the impeller 400 again.
- the heating water passing through the head 100 is interposed between the division housing 210 integrally provided in the frame 200 and the shaft hole 212 formed in the center of the plane and the shaft 500.
- the mechanical seal 510 blocks the leakage of the heating water to the motor side.
- the division housing 210 and the first motor housing 220 are composed of an integrated frame 200, thereby providing a stable coupling structure without changing the position of the division housing 210. It can be maintained.
- the leaked heating water penetrates the frame 200 by a leakage preventing ring 525 coupled to the shaft 500, and thus the frame ( 200) Since it is guided and discharged toward the leakage outlet 218 connected to the outer ground, the leaked heating water can be completely blocked from penetrating into the motor side.
- the division housing 210 and the first motor housing 220 as an integrated frame 200, the number of parts can be reduced and the coupling structure between the parts can be simplified.
- the head 100 is integrally formed in the pipe 900 and the pump structure 1000 can be easily installed and separated from the pipe 900 by simplifying the coupling structure between the head 100 and the pump bundle 1000. .
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Abstract
본 발명은 보일러용 펌프를 구성하는 부품의 수를 줄여 펌프의 구조를 간소화함으로써 펌프의 제작 비용을 절감함과 동시에 펌프와 배관이 결합되는 구조를 간소화함으로써 펌프의 설치 및 교체 작업성을 향상시킬 수 있는 보일러용 펌프와 배관의 결합구조를 제공함에 그 목적이 있다. 이를 구현하기 위한 본 발명은, 난방수의 유입구와 유출구가 형성되고, 내부에는 상기 유입구로 유입된 난방수를 상기 유출구 측으로 이송하기 위한 임펠러가 구비되며, 난방수가 흐르는 배관에 일체형으로 형성된 헤드; 상기 헤드에 순차로 결합되고, 내부에는 상기 임펠러에 축 결합되는 샤프트와, 상기 샤프트에 고정 설치되는 로터와, 상기 로터의 둘레에 구비되어 인가된 전류에 의해 발생하는 자기장을 이용하여 상기 로터를 회전시키는 스테이터가 구비된 제1 모터 하우징과 제2 모터 하우징; 상기 헤드 내부를 통과하는 난방수가 상기 제1 모터 하우징 측으로 유입되는 것을 차단하기 위하여 상기 제1 모터 하우징과 함께 일체형의 후레임을 구성하는 디비젼 하우징;을 포함하되, 상기 후레임의 원주방향 외측면에는 오링이 결합되는 오링 취부구가 형성되고, 상기 헤드의 원주방향 내측면에는 오링 접촉면이 형성된 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 보일러용 펌프와 배관의 결합구조에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 난방수가 순환하는 배관에 펌프가 설치되는 결합구조를 간소화함으로써 펌프의 설치 및 교체 작업을 용이하게 실시할 수 있도록 하는 보일러용 펌프와 배관의 결합구조에 관한 것이다.
보일러는 연료의 연소과정을 통하여 물을 가열시켜 난방소요처로 공급하는 장치로서, 난방수의 난방배관에는 난방수를 순환시키는 펌프가 구비된다.
도 1은 종래 보일러용 펌프의 내부 구성을 보여주는 부분 단면도이다.
종래 보일러용 펌프의 상부에는 난방수가 통과하는 유입구(11)와 유출구(12)가 형성되고, 상기 유입구(11)로 유입된 난방수를 상기 유출구(12) 측으로 이송하기 위한 임펠러(50)가 내부에 구비된 헤드(10)가 위치한다.
상기 헤드(10)의 하측에는 제1 모터 하우징(30)과 제2 모터 하우징(40)이 순차로 결합되고, 상기 제1 모터 하우징(30)과 제2 모터 하우징(40)의 내부에는 상기 임펠러(50)에 축 결합되는 샤프트(60)와, 상기 샤프트(60)에 고정 설치되는 로터(70)와, 상기 로터(70)의 둘레에 구비되어 콘덴서(90)로부터 전원공급선(91)을 통해 공급된 전류에 의해 발생하는 자기장을 이용하여 로터(70)를 회전시키는 스테이터(80)가 구비된다.
그리고 상기 헤드(10)와 제1 모터 하우징(30) 사이에는 헤드(10)를 통과하는 난방수가 상기 로터(70)와 스테이터(80) 측으로 누수되는 것을 차단하기 위한 디비젼 하우징(20)이 설치된다.
상기 헤드(10) 상단의 유입구(11)의 외주면에는 유입구(11)와 체결되는 난방배관(미도시됨) 사이에 기밀 유지를 위한 오링(13)이 결합된다.
상기 디비젼 하우징(20)은 접시형상의 플라스틱 재질로 구성된 것으로, 디비젼 하우징(20)의 외측단은 헤드(10)와 제1 모터 하우징(30)의 외측단이 결합되는 부분에 형성된 단턱의 내측에 밀착되고, 디비젼 하우징(20)의 상면과 헤드(10)의 저면 사이에는 오링(21)이 결합된다.
상기 디비젼 하우징(20)과 제1 모터 하우징(30)의 평면 중앙부에는 샤프트(60)가 상하로 관통되고, 상기 샤프트(60)와 디비젼 하우징(20) 사이에는 기밀유지를 위한 메카니칼 씰(61)과 패킹(62)이 결합되며, 상기 메카니칼 씰(61)의 하측으로 샤프트(60)의 외주면에는 상기 메카니칼 씰(61)과 샤프트(60) 사이의 틈새로 난방수가 누수되는 것을 차단하기 위한 누수방지링(63)이 구비되어 있다.
그리고 제1 모터 하우징(30) 및 제2 모터 하우징(40)과 샤프트(60) 사이에는 샤프트(60)가 원활하게 회전할 수 있도록 지지하는 베어링(64,65)과 웨이브 와셔(65)가 구비되어 있다.
또한 헤드(10)의 유입구(11)와 난방배관(미도시됨), 헤드(10)와 제1 모터 하우징(30), 제1 모터 하우징(30)과 제2 모터 하우징(40) 간에는 평면상의 원주 둘레에 체결공(미도시됨)과 이를 관통하는 체결부재(미도시됨)에 의해 상호 체결되는 구조로 이루어져 있다.
상기와 같이 구성된 종래의 보일러용 펌프는, 디비젼 하우징(20)과 제1 모터 하우징(30)이 서로 분리된 구조로 구성되어 있어, 이들 간을 결합하기 위한 별도의 부품을 필요로 하게 되어 제작 비용의 상승과 함께 부품의 설치 및 교체 작업성이 저하되는 문제점이 있고, 수압에 의한 영향으로 디비젼 하우징(20)의 위치가 최초 고정 설치된 위치로부터 이탈되어 부품의 파손 및 누수현상이 발생할 우려가 있는 문제점이 있다.
또한 종래의 보일러용 펌프는 헤드(10) 내부를 통과하는 난방수가 모터 측으로 누수되는 것을 차단하기 위한 구성으로 샤프트(60)의 외주면에 메카니칼 씰(61)과 누수방지링(63)이 구비되어 있으나, 샤프트(60)와 메카니칼 씰(61) 사이의 미세한 틈새를 통해 누수가 발생할 경우에는 누수방지링(63)만으로는 누수에 의한 수분의 침투를 완벽하게 차단하기 어렵고, 이러한 누수현상에 의해 펌프의 고장 발생을 유발할 수 있는 가능성이 상존하는 문제점이 있다.
또한 종래의 보일러용 펌프 구조에 의하면, 난방배관에 펌프가 수직 방향으로 체결된 상태에서 펌프를 교체할 경우에는 난방배관에 결합되어 있는 펌프 전체를 분리해야 하므로 교체 작업이 용이하지 않은 문제점이 있다.
또한 펌프의 구성부품 중 난방배관에 체결된 헤드(10)는 그대로 두고, 헤드(10)를 제외한 구성부품만을 교체할 경우에는 헤드(10)와 디비젼 하우징(20) 사이에 결합된 오링(21)을 새로운 부품으로 교체해야 하는데, 디비젼 하우징(20)과 제1 모터 하우징(30)이 분리된 구조로 구성되어 있어 오링(21)의 교체 작업이 용이하지 않은 문제점이 있다.
또한 펌프의 구성 중 헤드(10)를 제외한 구성을 지칭하는 펌프뭉치의 공급을 위한 운반시에 디비젼 하우징(20)과 제1 모터 하우징(30)이 분리된 구조로 이루어져 확실하게 연결되어 있지 않고 서로 상대운동을 하게 되므로 연결부가 파손되지 않도록 주의를 요하게 되므로 운반도중 부품의 관리가 용이하지 않은 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 보일러용 펌프를 구성하는 부품의 수를 줄여 펌프의 구조를 간소화함으로써 펌프의 제작 비용을 절감함과 동시에 펌프와 배관이 결합되는 구조를 간소화함으로써 펌프의 설치 및 교체 작업성을 향상시킬 수 있는 보일러용 펌프와 배관의 결합구조를 제공함에 그 목적이 있다.
상술한 바와 같은 목적을 구현하기 위한 본 발명의 보일러용 펌프와 배관의 결합구조는, 난방수의 유입구와 유출구가 형성되고, 내부에는 상기 유입구로 유입된 난방수를 상기 유출구 측으로 이송하기 위한 임펠러가 구비되며, 난방수가 흐르는 배관에 일체형으로 형성된 헤드; 상기 헤드에 순차로 결합되고, 내부에는 상기 임펠러에 축 결합되는 샤프트와, 상기 샤프트에 고정 설치되는 로터와, 상기 로터의 둘레에 구비되어 인가된 전류에 의해 발생하는 자기장을 이용하여 상기 로터를 회전시키는 스테이터가 구비된 제1 모터 하우징과 제2 모터 하우징; 상기 헤드 내부를 통과하는 난방수가 상기 제1 모터 하우징 측으로 유입되는 것을 차단하기 위하여 상기 제1 모터 하우징과 함께 일체형의 후레임을 구성하는 디비젼 하우징;을 포함하되, 상기 후레임의 원주방향 외측면에는 오링이 결합되는 오링 취부구가 형성되고, 상기 헤드의 원주방향 내측면에는 오링 접촉면이 형성된 것을 특징으로 한다.
이 경우 상기 헤드와 일체형인 배관으로부터 상기 펌프의 구성 중 헤드를 제외한 구성인 펌프뭉치가 착탈 가능하게 결합되는 것으로 구성될 수 있다.
또한 상기 펌프뭉치와 헤드 사이의 접합면에는 원주방향을 따라 서로 대응하는 복수의 체결공이 형성되고, 상기 체결공을 관통하는 체결부재에 의해 상기 펌프뭉치와 헤드가 상호 결합되는 것으로 구성될 수 있다.
또한 상기 후레임의 평면 중앙부에는 상기 샤프트가 상하로 관통하고, 상기 샤프트가 관통하는 후레임의 상단에는 누수방지를 위한 메카니칼 씰이 결합되며, 상기 후레임에는 상기 샤프트와 메카니칼 씰 사이의 틈새를 통해 상기 제1 모터 하우징 측으로 누수되는 난방수를 상기 제1 모터 하우징의 외부로 배출하기 위한 누수배출구가 형성된 것으로 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 보일러용 펌프와 배관의 결합구조에 의하면, 디비젼 하우징과 모터 하우징을 일체형의 후레임으로 구성하여 보일러용 펌프를 구성하는 부품의 수를 줄이고 부품 간의 결합구조를 간소화함으로써 펌프의 제작 비용을 절감할 수 있고, 펌프의 헤드를 난방수가 흐르는 배관에 일체형으로 구성하고 헤드를 제외한 펌프의 나머지 구성부품인 펌프뭉치만을 배관으로부터 탈·장착 가능하도록 구성함으로써 펌프의 설치 및 교체 작업성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 종래 보일러용 펌프의 내부 구성을 보여주는 부분 단면도,
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프의 사시도,
도 3은 도 2의 분해 사시도,
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프의 내부 구성을 보여주는 단면도,
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프와 배관이 결합된 모습을 보여주는 사시도,
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프의 헤드를 제외한 펌프뭉치를 헤드와 일체형으로 구성된 배관으로부터 분리한 모습을 보여주는 사시도,
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프와 배관이 결합된 상태에서 펌프의 작동 중 상태를 보여주는 단면도이다.
** 부호의 설명 **
10,100 : 헤드 11,110 : 유입구
12,120 : 유출구 13,21,130 : 오링
20,210 : 디비젼 하우징 30,220 : 제1 모터 하우징
40,300 : 제2 모터 하우징 50,400 : 임펠러
60,500 : 샤프트 61,510 : 메카니칼 씰
62,512 : 패킹 63,525 : 누수방지링
64,65,520,530 : 베어링 66,532 : 웨이브 와셔
70,600 : 로터 80,700 : 스테이터
90,800 : 콘덴서 91,810 : 전원공급선
140,214,215,312 : 체결공 150,314 : 체결부재
160 : 오링 접촉면 212 : 축공
216 : 통풍구 230 : 오링 취부구
200 : 후레임 218 : 누수배출구
900 : 배관 910 : 난방수 유입구
920 : 필터부 930 : 격판
940 : 난방수 저장탱크 1000 : 펌프뭉치
이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 구성 및 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프의 사시도, 도 3은 도 2의 분해 사시도, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프의 내부 구성을 보여주는 단면도이다.
본 발명에 따른 보일러용 펌프는, 도 2를 기준으로 상부에 난방수가 통과하는 유입구(110)와 유출구(120)가 형성되고, 모터의 동력에 의해 회전되어 상기 유입구(110)로 유입된 난방수를 상기 유출구(120) 측으로 이송하는 임펠러(400)가 내부에 구비된 헤드(100)가 위치한다.
상기 헤드(100)의 하측에는 디비젼 하우징(210)과 제1 모터 하우징(220)이 일체형으로 이루어진 후레임(200)이 결합되고, 상기 후레임(200)의 하측에는 제2 모터 하우징(300)이 결합된다.
상기 디비젼 하우징(210)은 헤드(100)에 후레임(200)이 결합된 상태에서 상기 헤드(100)와 제1 모터 하우징(220)의 내부 공간을 격리시켜 헤드(100)의 내부를 통과하는 난방수가 제1 모터 하우징(220)의 내측으로 누수되는 것을 차단하는 역할을 한다.
도 1에 도시된 종래기술에 따른 보일러용 펌프에서 디비젼 하우징(20)과 제1 모터 하우징(30)이 분리형으로 구성된 것과는 달리, 본 발명에서는 상기 디비젼 하우징(210)과 제1 모터 하우징(220)이 일체형 후레임(200)으로 이루어진 단일 부품으로 주물 제작되어 펌프의 부품수를 줄이고 부품 간의 결합구조가 보다 간소화되도록 구성된 것을 기술적 특징으로 한다.
상기 후레임(200)과 제2 모터 하우징(300)의 내부에는 상기 임펠러(400)에 축 결합되는 샤프트(500)와, 상기 샤프트(500)에 고정 설치되어 함께 회전되는 로터(600)와, 상기 로터(600)의 둘레에 구비되어 콘덴서(800)로부터 전원공급선(810)을 통해 공급된 전류에 의해 발생하는 자기장을 이용하여 로터(600)를 회전시키는 스테이터(700)가 구비된다.
이하, 도 3을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프의 구성을 상세히 설명하기로 한다.
상기 헤드(100)는 후술하는 바와 같이 난방수가 흐르는 배관(900, 도 5 참조)에 일체형으로 형성된 것으로, 난방수의 유입구(110)와 유출구(120)가 구비되고, 상기 헤드(100)의 가장자리부에는 원주방향을 따라 일정간격으로 복수의 체결공(140)이 형성되며, 상기 후레임(200)의 상단 가장자리부에는 상기 체결공(140)이 형성된 위치에 대응하여 원주방향을 따라 일정간격으로 복수의 체결공(214)이 형성되어, 상기 체결공(140,214)을 관통하는 볼트 등의 체결부재(150)에 의해 헤드(100)와 후레임(200)이 결합된다.
상기 후레임(200) 상단의 원주방향 외측면에는 오링 취부구(230)가 형성되고, 상기 헤드(100) 하단의 원주방향 내측면에는 오링 접촉면(160, 도 6 참조)이 형성되어 있으며, 상기 오링 취부구(230)의 내측으로 오링(130)이 결합되어, 후레임(200)의 상단 외측면과 헤드(100)의 하단 내측면 사이에 기밀이 유지된 상태로 결합된다.
상기 후레임(200)의 상부를 구성하는 디비젼 하우징(210)의 평면 중앙부에는 축공(212)이 형성되고, 상기 축공(212)을 통해 샤프트(500)가 관통되며, 샤프트(500)의 상단에는 임펠러(400)의 날개 중앙부가 축 결합된다.
상기 축공(212)의 내측에 형성된 단턱에는 축공(212)을 관통하여 돌출된 샤프트(500)와 축공(212)의 내측면 사이 공간에 메카니칼 씰(510)과 그 하단을 지지하며 기밀을 유지하는 패킹(512)이 결합된다.
이와 같이 디비젼 하우징(210)의 축공(212)과 샤프트(500) 사이에 메카니칼 씰(510)과 패킹(512)이 개재됨에 따라 헤드(100) 내부를 통과하는 난방수가 후레임(200)의 내측 공간으로 누수되는 것을 차단하게 된다.
그러나 샤프트(500)의 고속 회전시 샤프트(500)와 메카니칼 씰(510) 사이에는 미세한 틈이 발생할 수 있고, 난방수의 수압이 높아질 경우 그 틈새를 통해 미량의 난방수가 누수되는 경우가 발생할 수 있으며, 누수된 수분이 모터를 구성하는 로터(600)와 스테이터(700) 측으로 유입될 경우 누전에 의해 모터의 고장 발생을 초래할 수 있다.
이러한 난방수의 누수현상을 보다 완벽하게 방지하기 위한 구성으로, 상기 후레임(200)에는 샤프트(500)와 메카니칼 씰(510) 사이의 틈새를 통해 누수되는 난방수를 후레임(200)의 외부로 배출하기 위한 누수배출구(218)가 구비된다.
상기 누수배출구(218)는 후레임(200)의 외측면으로부터 메카니칼 씰(510)이 설치된 위치의 하부에 위치하는 축공(212)의 내부 공간까지 관통하는 홀로 이루어진다.
다만, 도면상에서는 상기 누수배출구(218)가 측방으로 형성된 모습으로 도시되어 있으나, 상기 펌프가 실제로 난방용 배관에 결합된 구조에서는 상기 누수배출구(218)는 지면을 향하는 방향으로 설치되어, 누수배출구(218)를 통해 누수되는 난방수가 지면으로 낙하되어 원활하게 배출되는 구조가 된다.
또한 상기 누수배출구(218)의 하단이 위치하는 샤프트(500)의 외주면에는 누수되는 난방수를 상기 누수배출구(218) 측으로 유도하기 위한 누수방지링(525)이 구비되어 있다.
상기 후레임(200)의 측면에는 펌프의 작동중 모터에서 발생하는 열을 냉각하기 위해 외부 공기와 소통되는 복수의 통풍구(216)가 구비되고, 상기 누수배출구(218)는 통풍구(216) 사이에 위치하는 것으로 구성될 수 있다.
상기 후레임(200) 및 제2 모터 하우징(300)와 샤프트(500) 사이에는 샤프트(500)가 원활하게 회전할 수 있도록 지지하는 베어링(520,530)과 웨이브 와셔(532)가 구비된다.
상기 후레임(200)의 하단과 제2 모터 하우징(300)의 상단 가장자리부에는 원주방향을 따라 일정간격으로 체결공(215,312)이 형성되어 핀 등의 체결부재(314)에 의해 결합된다.
이하, 본 발명에 따른 보일러용 펌프와 배관의 결합구조를 설명한다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프와 배관이 결합된 모습을 보여주는 사시도, 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프의 헤드를 제외한 펌프뭉치를 헤드와 일체형으로 구성된 배관으로부터 분리한 모습을 보여주는 사시도, 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프와 배관이 결합된 상태에서 펌프의 작동 중 상태를 보여주는 단면도이다.
도 5는 난방수가 흐르는 배관(900)에 본 발명에 따른 보일러용 펌프가 결합된 모습을 나타낸 것으로, 도 2에 도시된 보일러용 펌프의 상하 위치가 90°회전된 상태로 배관(900)에 결합된 모습을 나타낸 것이다.
도 6을 참조하면, 배관(900)에 보일러용 펌프의 헤드(100)가 일체형으로 구성되고, 상기 배관(900)으로부터 보일러용 펌프의 헤드(100)를 제외한 나머지 구성요소인 펌프뭉치(1000)가 분리된 모습을 나타낸 것이다.
상기 배관(900)으로부터 펌프뭉치(1000)를 분리할 경우에는 후레임(200)과 헤드(100)에 형성된 체결공(214,140)에 결합되어 있던 체결부재(150)를 분리하고, 상기 펌프뭉치(1000)를 상측으로 인출하는 작업을 수행하면 된다.
상기 펌프뭉치(1000)가 배관(900)에 결합되어 있는 상태에서는 후레임(200)의 오링 취부구(230)에 결합되어 있던 오링(130)은 헤드(100)의 오링 접촉면(160)에 밀착되어 있지만, 체결부재(312)를 분리하고 펌프뭉치(1000)를 상측으로 들어올릴 경우 펌프뭉치(1000)를 배관(900)으로부터 쉽게 분리할 수 있으며, 새로운 펌프뭉치(1000)로 교체하는 작업 또한 용이하게 수행할 수 있다.
이하, 도 7을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 보일러용 펌프와 배관이 결합된 상태에서 펌프의 작동 중 상태를 설명한다.
펌프가 작동되면, 콘덴서(800)에 연결된 전원공급선(810)을 통해 스테이터(700)에 감겨진 코일에 전류가 인가된다.
스테이터(700)에 인가된 전류에 의해 자기장이 형성되면, 스테이터(700)의 내측에 구비된 로터(600)가 회전하게 되고, 로터(600)에 고정된 샤프트(500)가 함께 회전하게 되며, 이와 연동하여 샤프트(500)의 끝단에 축 결합된 임펠러(400)가 회전하면서 헤드(100) 내부의 난방수를 유출구(120) 측으로 이송하게 된다.
헤드(100) 내부의 난방수가 유출구(120) 측으로 이송됨과 동시에 배관(900)의 유입구(910)를 통해 유입된 난방수는 필터부(920)를 거치면서 이물질이 여과된 후에 격판(930)의 일측에 형성된 관로를 통해 난방수 저장탱크(940)로 보충되고, 난방수 저장탱크(940)에 저장되어 있던 난방수는 격판(930)의 타측에 형성된 관로를 거쳐 헤드(100)의 유입구(110)를 통해 헤드(100) 내부 공간으로 보충되고, 다시 임펠러(400)의 회전에 의해 난방수가 유출구(120) 측으로 이송되면서 난방수가 순환 공급된다.
이러한 펌프의 작동중 헤드(100) 내부를 통과하는 난방수는 후레임(200)에 일체형으로 구비된 디비젼 하우징(210)과, 그 평면 중심부에 형성된 축공(212)과 샤프트(500) 사이에 개재된 메카니칼 씰(510)에 의해 모터 측으로 난방수가 누수되는 것을 차단하게 된다.
이때 헤드(100) 내부의 수압이 상승할 경우에도 디비젼 하우징(210)과 제1 모터 하우징(220)이 일체형의 후레임(200)으로 구성되어 있으므로 디비젼 하우징(210)의 위치 변화 없이 안정된 결합구조를 유지할 수 있게 된다.
또한 메카니칼 씰(510)과 샤프트(500)의 틈새로 미량의 난방수가 누수되더라도, 누수된 난방수는 샤프트(500)에 결합된 누수방지링(525)에 의해 후레임(200)을 관통하여 후레임(200) 외부의 지면을 향하여 연결된 누수배출구(218) 측으로 유도되어 배출되므로 누수된 난방수가 모터 측으로 침투되는 것을 완벽하게 차단할 수 있게 된다.
상기와 같이 본 발명의 구성에 의하면, 디비젼 하우징(210)과 제1 모터 하우징(220)을 일체형의 후레임(200)으로 구성함으로써 부품의 수를 줄이고 부품 간의 결합구조를 간소화할 수 있으며, 펌프의 헤드(100)를 배관(900)에 일체형으로 구성하고 헤드(100)와 펌프뭉치(1000) 간의 결합구조를 간소화함으로써 배관(900)으로부터 펌프뭉치(1000)를 용이하게 설치 및 분리할 수 있게 된다.
Claims (4)
- 난방수의 유입구와 유출구가 형성되고, 내부에는 상기 유입구로 유입된 난방수를 상기 유출구 측으로 이송하기 위한 임펠러가 구비되며, 난방수가 흐르는 배관에 일체형으로 형성된 헤드;상기 헤드에 순차로 결합되고, 내부에는 상기 임펠러에 축 결합되는 샤프트와, 상기 샤프트에 고정 설치되는 로터와, 상기 로터의 둘레에 구비되어 인가된 전류에 의해 발생하는 자기장을 이용하여 상기 로터를 회전시키는 스테이터가 구비된 제1 모터 하우징과 제2 모터 하우징;상기 헤드 내부를 통과하는 난방수가 상기 제1 모터 하우징 측으로 유입되는 것을 차단하기 위하여 상기 제1 모터 하우징과 함께 일체형의 후레임을 구성하는 디비젼 하우징;을 포함하되,상기 후레임의 원주방향 외측면에는 오링이 결합되는 오링 취부구가 형성되고, 상기 헤드의 원주방향 내측면에는 오링 접촉면이 형성된 것을 특징으로 하는 보일러용 펌프와 배관의 결합구조.
- 제1항에 있어서,상기 헤드와 일체형인 배관으로부터 상기 펌프의 구성 중 헤드를 제외한 구성인 펌프뭉치가 착탈 가능하게 결합되는 것을 특징으로 하는 보일러용 펌프와 배관의 결합구조.
- 제2항에 있어서,상기 펌프뭉치와 헤드 사이의 접합면에는 원주방향을 따라 서로 대응하는 복수의 체결공이 형성되고, 상기 체결공을 관통하는 체결부재에 의해 상기 펌프뭉치와 헤드가 상호 결합되는 것을 특징으로 하는 보일러용 펌프와 배관의 결합구조.
- 제1항에 있어서,상기 후레임의 평면 중앙부에는 상기 샤프트가 상하로 관통하고,상기 샤프트가 관통하는 후레임의 상단에는 누수방지를 위한 메카니칼 씰이 결합되며,상기 후레임에는 상기 샤프트와 메카니칼 씰 사이의 틈새를 통해 상기 제1 모터 하우징 측으로 누수되는 난방수를 상기 제1 모터 하우징의 외부로 배출하기 위한 누수배출구가 형성된 것을 특징으로 하는 보일러용 펌프와 배관의 결합구조.
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