JP2013057277A - Centrifugal pump - Google Patents

Centrifugal pump Download PDF

Info

Publication number
JP2013057277A
JP2013057277A JP2011195479A JP2011195479A JP2013057277A JP 2013057277 A JP2013057277 A JP 2013057277A JP 2011195479 A JP2011195479 A JP 2011195479A JP 2011195479 A JP2011195479 A JP 2011195479A JP 2013057277 A JP2013057277 A JP 2013057277A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
volute
fluid
centrifugal pump
spiral
flow path
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2011195479A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Naohiro Akiyama
直寛 秋山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Honda Motor Co Ltd
Original Assignee
Honda Motor Co Ltd
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 Honda Motor Co Ltd filed Critical Honda Motor Co Ltd
Priority to JP2011195479A priority Critical patent/JP2013057277A/en
Publication of JP2013057277A publication Critical patent/JP2013057277A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a centrifugal pump achieving a simplified structure and quickly performing gas discharge treatment (i.e., priming action).SOLUTION: This centrifugal pump 20 discharges a fluid sucked into a volute 28 by the rotation of an impeller 24 from a discharge flow path part 47 of the volute 28. The centrifugal pump 20 comprises: a pair of spiral members 48, 49 spirally formed along an inner wall of the discharge flow path part 47; and a pair of communication grooves 51, 52 provided upstream of the pair of spiral members 48, 49. The gas during a self-priming operation can be delivered by having a delivery space 71 in the discharge flow path part 47, and the fluid during a stationary operation can be delivered.

Description

本発明は、ボリュート内に羽根車を備え、羽根車を回転することによりボリュート内に吸い込んだ流体をボリュートに沿わせて送り出し、送り出した流体を外部に吐出する遠心ポンプに関する。   The present invention relates to a centrifugal pump that includes an impeller in a volute, sends out the fluid sucked into the volute by rotating the impeller, and discharges the delivered fluid to the outside.

遠心ポンプのなかには、ボリュートの内部に回転軸が回転自在に突出され、突出させた回転軸に羽根車が設けられ、羽根車の近傍に小うず形室が設けられたものがある。
この遠心ポンプによれば、羽根車の近傍に小うず形室を設けることで、自吸運転において呼び水作用を好適に奏することが可能になる(例えば、特許文献1参照。)。
In some centrifugal pumps, a rotary shaft is rotatably protruded inside a volute, an impeller is provided on the protruded rotary shaft, and a small spiral chamber is provided in the vicinity of the impeller.
According to this centrifugal pump, by providing the small vortex chamber in the vicinity of the impeller, it is possible to suitably exert a priming action in the self-priming operation (for example, see Patent Document 1).

具体的には、自吸運転の際に、呼び流体(呼び水作用を奏する流体)を遠心ポンプ内に注入し、羽根車を回転させることにより、注入された呼び流体がボリュート内の羽根車で小うず形室に導かれる。
小うず形室に導かれた呼び流体は、自吸水分離室に導かれ、自吸水分離室で螺旋状に案内される。呼び流体が螺旋状に案内されることで、ボリュート内の気体(空気)から呼び流体が遠心分離され、気体のみが遠心ポンプの外部に排出される。
Specifically, during the self-priming operation, a priming fluid (fluid having a priming action) is injected into the centrifugal pump and the impeller is rotated, so that the injected priming fluid is reduced by the impeller in the volute. Guided to the spiral chamber.
The priming fluid guided to the small vortex chamber is guided to the self-priming water separation chamber and guided spirally in the self-priming water separation chamber. As the priming fluid is spirally guided, the priming fluid is centrifuged from the gas (air) in the volute, and only the gas is discharged to the outside of the centrifugal pump.

一方、気体から遠心分離された呼び流体は、ボリュート内に戻され、羽根車で小うず形室に戻される(循環される)。
このように、呼び流体を循環させることで、呼び流体の再利用が可能になり、ボリュート内から気体を排出する処理(すなわち、呼び水作用)が迅速におこなわれる。
On the other hand, the priming fluid centrifuged from the gas is returned into the volute and returned (circulated) to the small spiral chamber by the impeller.
Thus, by circulating the priming fluid, the priming fluid can be reused, and the process of discharging the gas from the volute (that is, the priming action) is performed quickly.

ボリュート内から気体を排出することでボリュート内に負圧を発生させ、発生させた負圧でボリュート内に水などの流体(以下、「流体」という)を吸い込む。
自吸運転においてボリュート内に流体を吸い込んだ後、定常運転においてボリュート内の流体を羽根車の遠心力で吐出する。
By discharging the gas from the volute, a negative pressure is generated in the volute, and a fluid such as water (hereinafter referred to as “fluid”) is sucked into the volute by the generated negative pressure.
After the fluid is sucked into the volute in the self-priming operation, the fluid in the volute is discharged by the centrifugal force of the impeller in the steady operation.

国際公開第95/012760号パンフレットInternational Publication No. 95/012760 Pamphlet

しかし、特許文献1の遠心ポンプは、自吸運転時の呼び水作用を迅速におこなうために、羽根車の近傍に小うず形室を設ける必要がある。
このため、遠心ポンプの構成が複雑になり、遠心ポンプの量産化が難しく、この観点から改良の余地が残されていた。
However, the centrifugal pump of Patent Document 1 needs to provide a small vortex chamber in the vicinity of the impeller in order to quickly perform the priming action during the self-priming operation.
For this reason, the configuration of the centrifugal pump becomes complicated, and it is difficult to mass-produce the centrifugal pump, leaving room for improvement from this viewpoint.

本発明は、構成の簡素化を図り、かつ、気体の排出処理(すなわち、呼び水作用)を迅速におこなうことができる遠心ポンプを提供することを課題とする。   An object of the present invention is to provide a centrifugal pump capable of simplifying the configuration and performing a gas discharge process (that is, a priming action) quickly.

請求項1に係る発明は、羽根車の周りにボリュートを備え、前記羽根車を回転することにより前記ボリュート内に吸い込んだ流体をボリュートに沿わせて送り出し、送り出した流体を前記ボリュートの排出流路部から吐出する遠心ポンプであって、前記排出流路部の内壁に沿って前記流体の送出方向に向けて螺旋状に形成された螺旋部材と、前記螺旋部材の上流側で、かつ前記螺旋部材に隣接して設けられ、前記排出流路部の内部および外部を連通可能な連通溝と、を備え、前記排出流路部において前記螺旋部材の半径方向内側に、自吸運転時の気体を送出可能で、かつ定常運転時の流体を送出可能な送出空間を有することを特徴とする。   According to a first aspect of the present invention, a volute is provided around the impeller, and the fluid sucked into the volute is sent out along the volute by rotating the impeller, and the discharged fluid is discharged from the volute. A centrifugal pump that discharges from a portion, wherein the spiral member is formed in a spiral shape along the inner wall of the discharge flow path portion toward the fluid delivery direction, the upstream side of the spiral member, and the spiral member And a communication groove that communicates the inside and the outside of the discharge flow path section, and sends gas during self-priming operation to the inside of the spiral member in the radial direction in the discharge flow path section. It has a delivery space capable of delivering fluid during steady operation.

請求項2に係る発明は、前記排出流路部は、円筒状に形成され、軸線に沿って二分割されたことを特徴とする。   The invention according to claim 2 is characterized in that the discharge flow path portion is formed in a cylindrical shape and is divided into two along the axis.

請求項3に係る発明は、前記連通溝は、前記螺旋部材に沿って螺旋状に形成されたことを特徴とする。   The invention according to claim 3 is characterized in that the communication groove is formed in a spiral shape along the spiral member.

請求項1に係る発明では、排出流路部の内壁に沿って螺旋部材を設け、螺旋部材に隣接して連通溝を設けた。
よって、自吸運転時に、排出流路部に導かれた呼び流体を螺旋部材で螺旋状に案内することができる。
呼び流体とは、遠心ポンプの自吸運転の際に呼び水作用を奏する流体である。
呼び流体が螺旋状に案内されることで呼び流体に遠心力が発生する。
In the invention which concerns on Claim 1, the spiral member was provided along the inner wall of the discharge flow path part, and the communicating groove was provided adjacent to the spiral member.
Therefore, during the self-priming operation, the priming fluid guided to the discharge channel can be guided in a spiral manner by the spiral member.
The priming fluid is a fluid that exerts a priming action during the self-priming operation of the centrifugal pump.
Centrifugal force is generated in the priming fluid by guiding the priming fluid in a spiral shape.

ここで、流体は気体より密度が高い。よって、螺旋状に案内された呼び流体は、遠心力で排出流路部の半径方向外側に導かれて気体から分離(遠心分離)される。
分離された呼び流体は、連通溝から排出流路部の外部(すなわち、ボリュートの外部)に排出される。
Here, the fluid has a higher density than the gas. Therefore, the spirally guided priming fluid is guided to the outside in the radial direction of the discharge channel portion by centrifugal force and separated (centrifuged) from the gas.
The separated priming fluid is discharged from the communication groove to the outside of the discharge channel (that is, outside the volute).

一方、気体は流体より密度が低い。よって、呼び流体が分離された気体は、排出流路部において螺旋部材の半径方向内側に残される。
そこで、排出流路部において螺旋部材の半径方向内側に送出空間を備えた。
よって、排出流路部に残された気体は、送出空間を経て遠心ポンプの外部に排出される。
On the other hand, gas is less dense than fluid. Therefore, the gas from which the priming fluid is separated is left inside the spiral member in the radial direction in the discharge flow path portion.
Therefore, a delivery space is provided in the radial direction inside the spiral member in the discharge flow path portion.
Therefore, the gas left in the discharge channel is discharged to the outside of the centrifugal pump through the delivery space.

排出流路部からボリュートの外部に排出された呼び流体は、ボリュート内に戻されて呼び流体として再度利用される。
このように、呼び流体を遠心ポンプ内で循環させることで、呼び流体を有効に利用して気体の排出処理(すなわち、呼び水作用)を迅速におこなうことができる。
The priming fluid discharged from the discharge channel to the outside of the volute is returned to the volute and reused as the priming fluid.
In this way, by circulating the priming fluid in the centrifugal pump, the gas evacuation process (that is, the priming action) can be quickly performed by effectively using the priming fluid.

ここで、請求項1は、自吸運転の際に呼び流体をボリュート内に戻して再利用するために、排出流路部の内壁に沿って螺旋部材を設け、螺旋部材に隣接させて連通溝を設けた。
螺旋部材は、一例として、板材を螺旋状に曲げ加工することで簡単に形成可能である。
また、連通溝は、一例として、排出流路部に螺旋状のスリット(溝)を加工することで簡単に形成可能である。
これにより、呼び流体を再利用可能な遠心ポンプの構成を簡素化できる。
Here, in the first aspect, in order to return the priming fluid to the volute during the self-priming operation and reuse it, a spiral member is provided along the inner wall of the discharge flow path portion, and the communication groove is adjacent to the spiral member. Was provided.
For example, the spiral member can be easily formed by bending a plate material into a spiral shape.
In addition, the communication groove can be easily formed by processing a spiral slit (groove) in the discharge channel portion as an example.
Thereby, the structure of the centrifugal pump which can reuse a priming fluid can be simplified.

さらに、請求項1は、排出流路部において螺旋部材の半径方向内側に送出空間を備えた。
よって、遠心ポンプを定常運転する際に、排出流路部に導かれた流体を送出空間を経てボリュートの外部に排出することができる。
これにより、羽根車で送り出された流体の流れを螺旋部材で妨げることなく、送出空間から好適にボリュートの外部に排出することができる。
Further, according to the first aspect of the present invention, a delivery space is provided inside the spiral member in the discharge flow path portion in the radial direction.
Therefore, when the centrifugal pump is in a steady operation, the fluid guided to the discharge channel portion can be discharged to the outside of the volute through the delivery space.
Thus, the flow of the fluid sent out by the impeller can be suitably discharged from the sending space to the outside of the volute without being hindered by the spiral member.

請求項2に係る発明では、排出流路部を円筒状に形成して軸線方向に二分割した。
排出流路部を二分割することで、螺旋部材を排出流路部の内壁に沿って簡単に設けることができる。
このように、螺旋部材を排出流路部に簡単に設けるように構成することで、遠心ポンプのコストを抑えることができる。
In the invention which concerns on Claim 2, the discharge flow path part was formed in the cylindrical shape, and divided into 2 in the axial direction.
By dividing the discharge flow path portion into two, the spiral member can be easily provided along the inner wall of the discharge flow path portion.
In this way, the cost of the centrifugal pump can be reduced by configuring the spiral member to be easily provided in the discharge channel portion.

請求項3に係る発明では、連通溝を螺旋部材に沿わせて螺旋状に形成した。
これにより、自吸運転の際に、気体から遠心分離された呼び流体を連通溝から排出流路部の外部(すなわち、ボリュートの外部)に一層好適に排出することができる。
In the invention according to claim 3, the communication groove is formed in a spiral shape along the spiral member.
As a result, during the self-priming operation, the priming fluid centrifuged from the gas can be more suitably discharged from the communication groove to the outside of the discharge channel portion (that is, outside the volute).

本発明に係る遠心ポンプユニットを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the centrifugal pump unit which concerns on this invention. 図1の遠心ポンプを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the centrifugal pump of FIG. 図1の3−3線断面図である。FIG. 3 is a sectional view taken along line 3-3 in FIG. 1. 図3の4−4線断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line 4-4 of FIG. 図3の5−5線断面図である。FIG. 5 is a sectional view taken along line 5-5 of FIG. 図4の6−6線断面図である。FIG. 6 is a sectional view taken along line 6-6 of FIG. 図5の7部拡大図である。FIG. 7 is an enlarged view of part 7 of FIG. 5. 本発明に係る排出流路部および一対の螺旋部材を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the discharge flow path part and a pair of spiral member which concern on this invention. 本発明に係る遠心ポンプのケース内に呼び流体を供給する例を説明する図である。It is a figure explaining the example which supplies a priming fluid in the case of the centrifugal pump which concerns on this invention. 本発明に係るボリュート内で呼び流体を気体から分離させる例を説明する図である。It is a figure explaining the example which isolate | separates a priming fluid from gas within the volute which concerns on this invention. 本発明に係る遠心ポンプでボリュート内に負圧を発生させて流体を吸い込む例を説明する図である。It is a figure explaining the example which produces | generates a negative pressure in a volute with the centrifugal pump which concerns on this invention, and sucks a fluid. 本発明に係る遠心ポンプでボリュート内の流体をボリュートの外部に排出する例を説明する図である。It is a figure explaining the example which discharges the fluid in a volute to the exterior of a volute with the centrifugal pump which concerns on this invention. 本発明に係る遠心ポンプでボリュートから排出された流体をポンプの外部に吐出する例を説明する図である。It is a figure explaining the example which discharges the fluid discharged | emitted from the volute with the centrifugal pump which concerns on this invention to the exterior of a pump.

本発明を実施するための最良の形態を添付図に基づいて以下に説明する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

実施例に係る遠心ポンプ20について説明する。
図1に示すように、遠心ポンプユニット10は、略矩形体枠状に形成されたフレーム11と、フレーム11のベース12に設けられたエンジン14と、エンジン14に設けられるとともにベース12に設けられた遠心ポンプ20とを備えている。
The centrifugal pump 20 according to the embodiment will be described.
As shown in FIG. 1, the centrifugal pump unit 10 includes a frame 11 formed in a substantially rectangular frame shape, an engine 14 provided on a base 12 of the frame 11, and an engine 14 and a base 12. The centrifugal pump 20 is provided.

エンジン14は、ベース12にシリンダブロック15が設けられ、シリンダブロック15に遠心ポンプ20のケース22(図2も参照)が設けられ、シリンダブロック15からケース22内にクランク軸16の端部16a(図3参照)が突出されている。   In the engine 14, a cylinder block 15 is provided on the base 12, a case 22 (see also FIG. 2) of the centrifugal pump 20 is provided on the cylinder block 15, and an end 16 a ( (See FIG. 3).

クランク軸16は、図3に示すように、端部16aの近傍部位16bがメカニカルシール17に回転自在に支持され、端部16aが遠心ポンプ20の羽根車24に連結されている。
よって、エンジン14を駆動してクランク軸16を回転することにより、クランク軸16で羽根車24が回転される。
As shown in FIG. 3, the crankshaft 16 has a portion 16 b near the end 16 a that is rotatably supported by the mechanical seal 17, and the end 16 a is connected to the impeller 24 of the centrifugal pump 20.
Therefore, by driving the engine 14 and rotating the crankshaft 16, the impeller 24 is rotated by the crankshaft 16.

図2、図3に示すように、遠心ポンプ20は、シリンダブロック15に仕切部材21を介してボルト止めされたケース22と、ケース22内の空間23に設けられてクランク軸16の端部16aに連結された羽根車24と、羽根車24を覆うボリュート28とを備えている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the centrifugal pump 20 includes a case 22 bolted to the cylinder block 15 via a partition member 21, and an end 16 a of the crankshaft 16 provided in a space 23 in the case 22. And a volute 28 covering the impeller 24.

また、遠心ポンプ20は、ケース22のケース吸込口22bに連通された吸込ノズル32と、ケース22のケース吐出口22cに連通された吐出ノズル33とを備えている。
吐出ノズル33に流体注入口34が形成され、流体注入口34がプラグ35で閉じられている。
流体注入口34はボリュート28の上方に配置されている。
The centrifugal pump 20 includes a suction nozzle 32 communicated with the case suction port 22 b of the case 22 and a discharge nozzle 33 communicated with the case discharge port 22 c of the case 22.
A fluid inlet 34 is formed in the discharge nozzle 33, and the fluid inlet 34 is closed by a plug 35.
The fluid inlet 34 is disposed above the volute 28.

流体注入口34からプラグ35が外されることにより流体注入口34が開口される。
流体注入口34を開口した状態で、流体注入口34からケース22内に呼び流体が供給される。
呼び流体とは、遠心ポンプ20の自吸運転の際に呼び水作用を奏する流体である。
When the plug 35 is removed from the fluid inlet 34, the fluid inlet 34 is opened.
With the fluid inlet 34 opened, a nominal fluid is supplied from the fluid inlet 34 into the case 22.
The priming fluid is a fluid that exhibits a priming action during the self-priming operation of the centrifugal pump 20.

ケース22は、ケース開口部22aが仕切部材21で閉塞され、仕切部材21に対峙する吸込側壁部37と、吸込側壁部37のケース吸込口22bに連通された吸込通路部38と、空間23の上部を覆う吐出側頂部39とを有する。   In the case 22, the case opening 22 a is closed by the partition member 21, the suction side wall portion 37 facing the partition member 21, the suction passage portion 38 communicated with the case suction port 22 b of the suction side wall portion 37, and the space 23 And a discharge side top portion 39 covering the upper portion.

吸込側壁部37にケース吸込口22bが設けられ、ケース吸込口22bに吸込通路部38が連通されている。
吸込通路部38は、ボリュート28の吸込口(以下、ボリュート吸込口という)44に同軸上に設けられた状態でボリュート吸込口44に連通されている。
ボリュート吸込口44は、吸込通路部38およびケース吸込口22bを経て吸込ノズル32に連通されている。
The suction side wall portion 37 is provided with a case suction port 22b, and a suction passage portion 38 is communicated with the case suction port 22b.
The suction passage portion 38 communicates with the volute suction port 44 in a state of being provided coaxially with a suction port (hereinafter referred to as a volute suction port) 44 of the volute 28.
The volute suction port 44 communicates with the suction nozzle 32 via the suction passage portion 38 and the case suction port 22b.

吐出側頂部39にケース吐出口22cが設けられ、ケース吐出口22cに吐出ノズル33が連通されている。
吐出ノズル33の上部に流体注入口34が設けられている。
流体注入口34は、ボリュート28の上方に配置されている。
A case discharge port 22c is provided in the discharge side top portion 39, and a discharge nozzle 33 communicates with the case discharge port 22c.
A fluid inlet 34 is provided above the discharge nozzle 33.
The fluid inlet 34 is disposed above the volute 28.

仕切部材21は、クランク軸16と同軸上に支持孔21aが形成され、支持孔21aにメカニカルシール17が同軸上に支持され、メカニカルシール17にクランク軸16(端部16aの近傍部位16b)が回転自在に支持されている。   The partition member 21 has a support hole 21a coaxially formed with the crankshaft 16, the mechanical seal 17 is coaxially supported in the support hole 21a, and the crankshaft 16 (a portion 16b in the vicinity of the end 16a) is supported on the mechanical seal 17. It is supported rotatably.

クランク軸16の端部16aは、メカニカルシール17を介してボリュート28内の空間42に突出されている。
クランク軸16(端部16aの近傍部位16b)はメカニカルシール17を用いて回転自在に支持されている。
よって、ボリュート28内の流体が、近傍部位16bから外部に漏れることをメカニカルシール17で機械的に制限可能である。
The end 16 a of the crankshaft 16 protrudes into the space 42 in the volute 28 via the mechanical seal 17.
The crankshaft 16 (a portion 16b in the vicinity of the end 16a) is rotatably supported using a mechanical seal 17.
Therefore, the mechanical seal 17 can mechanically limit the fluid in the volute 28 from leaking to the outside from the vicinity 16b.

ボリュート28内の空間42に突出されたクランク軸16の端部16aに羽根車24が設けられている。
羽根車24は、クランク軸16の端部16aに設けられたハブ25と、ハブ25に設けられた複数の羽根26とを備えている。
複数の羽根26は、ハブ25のうち、メカニカルシール17の反対側の表面25aに設けられている。
An impeller 24 is provided at an end portion 16 a of the crankshaft 16 protruding into the space 42 in the volute 28.
The impeller 24 includes a hub 25 provided at the end 16 a of the crankshaft 16 and a plurality of blades 26 provided on the hub 25.
The plurality of blades 26 are provided on the surface 25 a of the hub 25 on the opposite side of the mechanical seal 17.

この羽根車24は、ボリュート28で覆われることによりボリュート28内に収納されている。
ボリュート28が仕切部材21にボルト(図示せず)で取り付けられている。
The impeller 24 is accommodated in the volute 28 by being covered with the volute 28.
The volute 28 is attached to the partition member 21 with bolts (not shown).

図4、図5に示すように、ボリュート28は、ケース22内の空間23に収納され、一対の半割体28A,28B(図3も参照)で羽根車24を収納可能に形成されたケーシングである。
このボリュート28は、ケース22の吸込通路部38に連通されたボリュート吸込口44と、ボリュート吸込口44(羽根車24)の周囲に渦巻形に設けられたボリュート本体45とを有する。
As shown in FIGS. 4 and 5, the volute 28 is accommodated in a space 23 in the case 22, and a casing formed so that the impeller 24 can be accommodated by a pair of halves 28 </ b> A and 28 </ b> B (see also FIG. 3). It is.
The volute 28 has a volute suction port 44 communicating with the suction passage portion 38 of the case 22, and a volute body 45 provided in a spiral shape around the volute suction port 44 (impeller 24).

ボリュート本体45は、羽根車24の周囲に設けられた案内流路部46(図3も参照)と、案内流路部46の下流側端部46bに設けられた排出流路部47と、排出流路部47の内壁47aに沿って形成された一対の螺旋部材(螺旋部材)48,49と、一対の螺旋部材48,49に隣接して設けられた一対の連通溝(連通溝)51,52とを有する。   The volute main body 45 includes a guide channel portion 46 (see also FIG. 3) provided around the impeller 24, a discharge channel portion 47 provided at the downstream end portion 46b of the guide channel portion 46, and a discharge A pair of spiral members (spiral members) 48, 49 formed along the inner wall 47 a of the flow path portion 47, and a pair of communication grooves (communication grooves) 51 provided adjacent to the pair of spiral members 48, 49, 52.

案内流路部46は、上流側端部46aから下流側端部46bに向けて徐々に増加するように渦巻形に形成され、底部46cに開口部54が形成されている。
開口部54は、ケース22内の呼び流体をボリュート28内に導くための開口である。
The guide channel portion 46 is formed in a spiral shape so as to gradually increase from the upstream end portion 46a toward the downstream end portion 46b, and an opening 54 is formed in the bottom portion 46c.
The opening 54 is an opening for guiding the priming fluid in the case 22 into the volute 28.

遠心ポンプ20によれば、定常運転の際には、羽根車24を矢印A方向に回転させることにより、ボリュート吸込口44から案内流路部46内に流体が吸い込まれる。
案内流路部46内に吸い込まれた流体は排出流路部47に向けて矢印Bの如く送り出される。
According to the centrifugal pump 20, during steady operation, the impeller 24 is rotated in the direction of arrow A, whereby fluid is sucked into the guide channel portion 46 from the volute suction port 44.
The fluid sucked into the guide channel portion 46 is sent out as indicated by an arrow B toward the discharge channel portion 47.

一方、自吸運転の際には、羽根車24を矢印A方向に回転させることにより、ボリュート28の外部に蓄えられた呼び流体を開口部54から案内流路部46に吸い込む。
案内流路部46内に吸い込まれた流体は、ボリュート28内の気体とともに排出流路部47に向けて矢印Bの如く送り出される。
On the other hand, during the self-priming operation, the impeller 24 is rotated in the direction of arrow A, so that the priming fluid stored outside the volute 28 is sucked into the guide channel portion 46 from the opening 54.
The fluid sucked into the guide channel portion 46 is sent out to the discharge channel portion 47 together with the gas in the volute 28 as indicated by an arrow B.

排出流路部47は、案内流路部46の下流側端部46bに設けられている。
この排出流路部47は、案内流路部46の下流側端部46bからケース吐出口22cに向けて斜め上向きに設けられている。
よって、排出流路部47のボリュート吐出口56がケース吐出口22cの下方に配置されている。
The discharge channel portion 47 is provided at the downstream end portion 46 b of the guide channel portion 46.
The discharge channel 47 is provided obliquely upward from the downstream end 46b of the guide channel 46 toward the case discharge port 22c.
Therefore, the volute discharge port 56 of the discharge flow path portion 47 is disposed below the case discharge port 22c.

図6、図7に示すように、排出流路部47は、一対の半割部位61,62が組み合わされることにより円筒状に形成されている。
一方の半割部位61は、一方の半割体28Aの先端部を形成する部位であり、断面略湾曲状に形成されている。他方の半割部位62は、他方の半割体28Bの先端部を形成する部位であり、断面略湾曲状に形成されている。
一対の半割部位61,62が一体に組み付けられることにより、排出流路部47が円筒状に形成されている。
As shown in FIGS. 6 and 7, the discharge channel portion 47 is formed in a cylindrical shape by combining a pair of halved portions 61 and 62.
One half portion 61 is a portion that forms the tip of one half body 28A, and has a substantially curved cross section. The other half portion 62 is a portion that forms the tip of the other half body 28B, and has a substantially curved cross section.
The discharge channel portion 47 is formed in a cylindrical shape by integrally assembling the pair of half-split portions 61 and 62.

図7、図8に示すように、排出流路部47の内壁47aに沿って一対の螺旋部材48,49(一方の螺旋部材48、他方の螺旋部材49)が備えられている。
一方の螺旋部材48は、一例として、上流端48aから下流端48bまで360°の範囲で螺旋状に形成されている。
他方の螺旋部材49は、一例として、上流端49aから下流端49bまで略360°の範囲で螺旋状に形成されている。
As shown in FIGS. 7 and 8, a pair of spiral members 48 and 49 (one spiral member 48 and the other spiral member 49) are provided along the inner wall 47 a of the discharge flow path portion 47.
As an example, one spiral member 48 is formed in a spiral shape in a range of 360 ° from the upstream end 48a to the downstream end 48b.
For example, the other spiral member 49 is formed in a spiral shape in a range of approximately 360 ° from the upstream end 49a to the downstream end 49b.

一対の螺旋部材48,49は、軸線58方向(流体の送出方向)に向けて螺旋状に形成され、各々の部材が略180°位相がずれた状態で設けられている。
一対の螺旋部材48,49を位相を略180°ずらして設けることで、一対の螺旋部材48,49を軸線58方向に対して重ね合わせた状態に配置できる。
The pair of spiral members 48 and 49 are formed in a spiral shape in the direction of the axis 58 (fluid delivery direction), and each member is provided in a state where the phases are shifted by approximately 180 °.
By providing the pair of spiral members 48 and 49 with the phases shifted by approximately 180 °, the pair of spiral members 48 and 49 can be arranged in a state of being overlapped with respect to the direction of the axis 58.

このように、一対の螺旋部材48,49を略180°位相をずらして設けることで、一方の螺旋部材48の全長Lの範囲内に他方の螺旋部材49を組み合わせることができる。
よって、一対の螺旋部材48,49の全長を、一方の螺旋部材48の全長Lと同じに短く抑えることが可能になる。
これにより、排出流路部47の長さ寸法を必要以上に大きく確保する必要がないので、遠心ポンプ20が大型化することを抑えることができる。
Thus, by providing the pair of spiral members 48 and 49 with a phase difference of approximately 180 °, the other spiral member 49 can be combined within the entire length L of the one spiral member 48.
Therefore, the total length of the pair of spiral members 48 and 49 can be kept as short as the total length L of the one spiral member 48.
Thereby, since it is not necessary to ensure the length dimension of the discharge flow path part 47 larger than necessary, it can suppress that the centrifugal pump 20 enlarges.

さらに、排出流路部47に一対の螺旋部材48,49を設けることで、自吸運転の際に、排出流路部47に導かれた呼び流体を一対の螺旋部材48,49で螺旋状の流れに矢印D(図6も参照)の如く効率よく変えることができる。
排出流路部47の呼び流体74(図9(b)参照)を螺旋状に案内することで呼び流体に遠心力を発生させて、呼び流体を気体から分離(遠心分離)させることができる。
Further, by providing the pair of spiral members 48 and 49 in the discharge channel portion 47, the self-priming operation allows the priming fluid led to the discharge channel portion 47 to be spirally formed by the pair of spiral members 48 and 49. The flow can be changed efficiently as indicated by the arrow D (see also FIG. 6).
Centrifugal force is generated in the priming fluid by spirally guiding the priming fluid 74 (see FIG. 9B) in the discharge channel 47, and the priming fluid can be separated (centrifugated) from the gas.

ところで、前述したように、排出流路部47は一対の半割部位61,62に二分割されている。このように、排出流路部47を二分割することで、排出流路部47の内壁47aに沿って一対の螺旋部材48,49を簡単に設けることができる。   Incidentally, as described above, the discharge channel portion 47 is divided into two halves 61 and 62. Thus, by dividing the discharge flow path portion 47 into two, the pair of spiral members 48 and 49 can be easily provided along the inner wall 47 a of the discharge flow path portion 47.

さらに、排出流路部47はボリュート本体45の先端部に設けられている。よって、排出流路部47を組み付ける際に、排出流路部47の外部から一対の螺旋部材48,49を支えることが可能である。
これにより、一対の螺旋部材48,49の取付作業を容易におこなうことができる。
Further, the discharge channel 47 is provided at the tip of the volute main body 45. Therefore, when assembling the discharge flow path portion 47, the pair of spiral members 48 and 49 can be supported from the outside of the discharge flow path portion 47.
Thereby, attachment work of a pair of spiral members 48 and 49 can be performed easily.

このように、排出流路部47を二分割し、かつ排出流路部47をボリュート本体45の先端部に設けることで、一対の螺旋部材48,49の組付作業が容易になり、遠心ポンプのコストを抑えることができる。   As described above, the discharge flow path portion 47 is divided into two parts, and the discharge flow path portion 47 is provided at the distal end portion of the volute main body 45, so that the assembly work of the pair of spiral members 48 and 49 is facilitated. Costs can be reduced.

ここで、図6に示すように、一対の螺旋部材48,49の高さ寸法Hは、排出流路部47の半径Rに対して十分に小さく設定されている。
よって、排出流路部47は、一対の螺旋部材48,49の半径方向内側に送出空間71を大きく確保することができる。
Here, as shown in FIG. 6, the height dimension H of the pair of spiral members 48 and 49 is set to be sufficiently small with respect to the radius R of the discharge flow path portion 47.
Therefore, the discharge flow path portion 47 can secure a large delivery space 71 inside the pair of spiral members 48 and 49 in the radial direction.

送出空間71は、自吸運転時の気体をボリュート吐出口56(図7参照)に向けて送出(案内)可能な空間である。
よって、自吸運転の際に、呼び流体から分離された気体を送出空間71を経てボリュート吐出口56からボリュート28の外部に排出することができる。
The delivery space 71 is a space in which gas during self-priming operation can be delivered (guided) toward the volute discharge port 56 (see FIG. 7).
Therefore, during the self-priming operation, the gas separated from the nominal fluid can be discharged from the volute discharge port 56 to the outside of the volute 28 through the delivery space 71.

さらに、送出空間71は、定常運転時の流体をボリュート吐出口56(図7参照)に向けて送出(案内)可能な空間である。
よって、定常運転の際に、排出流路部47に導かれた流体を送出空間71を経てボリュート吐出口56からボリュート28の外部に排出することができる。
Furthermore, the delivery space 71 is a space in which fluid during steady operation can be delivered (guided) toward the volute discharge port 56 (see FIG. 7).
Therefore, during the steady operation, the fluid guided to the discharge flow path portion 47 can be discharged from the volute discharge port 56 to the outside of the volute 28 through the delivery space 71.

図7、図8に示すように、排出流路部47には、一方の螺旋部材48の上流側で、かつ一方の螺旋部材48に隣接して一方の連通溝51が連続的に設けられている。
一方の連通溝51は、一方の螺旋部材48に沿って螺旋状に形成され、排出流路部47の内部および排出流路部47の外部を連通するスリット状の溝である。
As shown in FIGS. 7 and 8, the discharge channel 47 is provided with one communication groove 51 continuously on the upstream side of the one spiral member 48 and adjacent to the one spiral member 48. Yes.
One communication groove 51 is formed in a spiral shape along one spiral member 48, and is a slit-like groove that communicates the inside of the discharge channel portion 47 and the outside of the discharge channel portion 47.

また、排出流路部47には、他方の螺旋部材49の上流側で、かつ他方の螺旋部材49に隣接して他方の連通溝52が連続的に設けられている。
他方の連通溝52は、他方の螺旋部材49に沿って螺旋状に形成され、排出流路部47の内部および排出流路部47の外部を連通するスリット状の溝である。
Further, the discharge channel portion 47 is provided with the other communication groove 52 continuously on the upstream side of the other spiral member 49 and adjacent to the other spiral member 49.
The other communication groove 52 is formed in a spiral shape along the other spiral member 49, and is a slit-like groove that communicates the inside of the discharge flow path portion 47 and the outside of the discharge flow path portion 47.

図6に示すように、排出流路部47に一対の螺旋部材48,49を設けることで、自吸運転の際に、一対の螺旋部材48,49で呼び流体を螺旋状に矢印Dの如く案内することで、呼び流体を気体から遠心分離することができる。
さらに、排出流路部47に一対の連通溝51,52を設けることで、気体から遠心分離された呼び流体を排出流路部47の外部に矢印E(図7も参照)の如く排出することができる。
As shown in FIG. 6, by providing a pair of spiral members 48 and 49 in the discharge flow passage portion 47, the priming fluid is spiraled by the pair of spiral members 48 and 49 during the self-priming operation as indicated by an arrow D. By guiding, the priming fluid can be centrifuged from the gas.
Further, by providing a pair of communication grooves 51 and 52 in the discharge flow path portion 47, the priming fluid centrifuged from the gas is discharged to the outside of the discharge flow path portion 47 as shown by an arrow E (see also FIG. 7). Can do.

ここで、一対の連通溝51,52を螺旋部材に沿わせて螺旋状に形成した。
これにより、自吸運転の際に、気体から遠心分離された呼び流体を一対の連通溝51,52から排出流路部47の外部(すなわち、ボリュート28の外部)に一層好適に排出することができる。
Here, the pair of communication grooves 51 and 52 are formed in a spiral shape along the spiral member.
Thereby, during the self-priming operation, the priming fluid centrifuged from the gas can be more suitably discharged from the pair of communication grooves 51 and 52 to the outside of the discharge flow path portion 47 (that is, outside the volute 28). it can.

ここで、図8に示すように、一対の螺旋部材48,49は、一例として、板材を螺旋状に曲げ加工することで簡単に形成可能である。
また、一対の連通溝51,52は、一例として、排出流路部47に螺旋状のスリット(溝)を加工することで簡単に形成可能である。
これにより、呼び流体を再利用可能な遠心ポンプ20の構成を簡素化できる。
Here, as shown in FIG. 8, as an example, the pair of spiral members 48 and 49 can be easily formed by bending a plate material into a spiral shape.
Further, the pair of communication grooves 51 and 52 can be easily formed by processing a spiral slit (groove) in the discharge flow path portion 47 as an example.
Thereby, the structure of the centrifugal pump 20 that can reuse the priming fluid can be simplified.

つぎに、遠心ポンプ20を自吸運転する例を図9〜図11に基づいて説明する。
図9(a)に示すように、遠心ポンプ20の羽根車24を停止させた状態で、ボリュート28内の空間42に気体(一例として、空気)が蓄えられている。
この状態において、流体注入口34からプラグ35を外して流体注入口34を開口する。
流体注入口34を開口した状態で、流体注入口34からケース22内の空間23に呼び流体74(図9(b)参照)を矢印Fの如く供給する。
Next, an example of the self-priming operation of the centrifugal pump 20 will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 9A, gas (for example, air) is stored in the space 42 in the volute 28 with the impeller 24 of the centrifugal pump 20 stopped.
In this state, the plug 35 is removed from the fluid inlet 34 and the fluid inlet 34 is opened.
With the fluid inlet 34 opened, a priming fluid 74 (see FIG. 9B) is supplied from the fluid inlet 34 to the space 23 in the case 22 as shown by an arrow F.

図9(b)に示すように、ケース22内の空間23に供給された呼び流体74が、ケース22内の底部に矢印Gの如く導かれる。
ケース22内の底部に呼び流体74が導かれることにより、ケース22内の底部で、かつボリュート28の外部に呼び流体74が蓄えられる。
As shown in FIG. 9B, the priming fluid 74 supplied to the space 23 in the case 22 is guided to the bottom of the case 22 as indicated by an arrow G.
When the priming fluid 74 is guided to the bottom of the case 22, the priming fluid 74 is stored at the bottom of the case 22 and outside the volute 28.

この状態で、遠心ポンプ20をエンジン14(図1参照)で駆動して羽根車24を矢印Hの如く回転する。
羽根車24を矢印Hの如く回転することで、ボリュート28の外部に蓄えられた呼び流体74を、開口部54を経て案内流路部46に矢印Iの如く導く。
In this state, the centrifugal pump 20 is driven by the engine 14 (see FIG. 1) to rotate the impeller 24 as indicated by an arrow H.
By rotating the impeller 24 as indicated by the arrow H, the priming fluid 74 stored outside the volute 28 is guided to the guide channel portion 46 via the opening 54 as indicated by the arrow I.

図10(a)に示すように、案内流路部46に導かれた呼び流体74が、ボリュート28内の気体とともに案内流路部46に沿って排出流路部47に向けて矢印Jの如く導かれる。
排出流路部47に呼び流体74が導かれることで、導かれた呼び流体74が一対の螺旋部材48,49で矢印Kの如く螺旋状の流れに案内される。
As shown in FIG. 10 (a), the priming fluid 74 guided to the guide channel portion 46 together with the gas in the volute 28 is directed along the guide channel portion 46 toward the discharge channel portion 47 as indicated by an arrow J. Led.
When the priming fluid 74 is guided to the discharge flow path portion 47, the guided priming fluid 74 is guided in a spiral flow as indicated by an arrow K by the pair of spiral members 48 and 49.

図10(b)に示すように、排出流路部47において呼び流体74(図10(a)参照)が矢印Kの如く螺旋状に案内されることで呼び流体74に遠心力が発生する。
ここで、呼び流体74は気体より密度が高い。
As shown in FIG. 10 (b), centrifugal force is generated in the priming fluid 74 by guiding the priming fluid 74 (see FIG. 10 (a)) in a spiral manner as indicated by an arrow K in the discharge flow path portion 47.
Here, the nominal fluid 74 has a higher density than the gas.

よって、螺旋状に案内された呼び流体74が、遠心力で排出流路部47の半径方向外側に導かれて気体から分離(遠心分離)される。
分離された呼び流体74が、一対の連通溝51,52から排出流路部47の外部(すなわち、ボリュート28の外部)に矢印Lの如く排出される。
Therefore, the spirally guided priming fluid 74 is guided to the outside in the radial direction of the discharge channel 47 by centrifugal force and separated (centrifuged) from the gas.
The separated priming fluid 74 is discharged from the pair of communication grooves 51 and 52 to the outside of the discharge channel portion 47 (that is, outside the volute 28) as indicated by an arrow L.

一方、呼び流体74が分離された気体は、呼び流体74より密度が低い。
よって、呼び流体74が分離された気体が、排出流路部47において一対の螺旋部材48,49の半径方向内側の送出空間71に残される。
On the other hand, the gas from which the priming fluid 74 is separated has a lower density than the priming fluid 74.
Therefore, the gas from which the priming fluid 74 is separated is left in the delivery space 71 on the radially inner side of the pair of spiral members 48 and 49 in the discharge channel portion 47.

図11(a)に示すように、送出空間71(図10(b)参照)に残された気体が、送出空間71を経てボリュート吐出口56からケース吐出口22cに向けて矢印Mの如く導かれる。
ケース吐出口22cに導かれた気体が、吐出ノズル33を経て遠心ポンプ20の外部に矢印Nの如く排出される。
As shown in FIG. 11A, the gas remaining in the delivery space 71 (see FIG. 10B) is guided as indicated by an arrow M from the volute discharge port 56 toward the case discharge port 22c via the delivery space 71. It is burned.
The gas guided to the case discharge port 22c is discharged to the outside of the centrifugal pump 20 through the discharge nozzle 33 as indicated by an arrow N.

一方、排出流路部47の一対の連通溝51,52から呼び流体74がボリュート28の外部に矢印Lの如く排出されることによりケース22内の空間23に戻される。
ケース22内の空間23に戻された呼び流体74が、ケース22内の底部に矢印Oの如く導かれる。
ケース22内の底部に導かれた呼び流体74が開口部54を経てボリュート28内に矢印Pの如く戻される。
On the other hand, the priming fluid 74 is discharged from the pair of communication grooves 51, 52 of the discharge channel portion 47 to the outside of the volute 28 as indicated by the arrow L, and is returned to the space 23 in the case 22.
The priming fluid 74 returned to the space 23 in the case 22 is guided to the bottom of the case 22 as indicated by an arrow O.
The priming fluid 74 guided to the bottom of the case 22 is returned to the volute 28 through the opening 54 as indicated by the arrow P.

このように、呼び流体74を遠心ポンプ20内で循環させることで、呼び流体74を有効に利用して気体の排出処理(すなわち、呼び水作用)を迅速におこなうことができる。
これにより、ボリュート28内に負圧を発生させて、発生させた負圧でボリュート28内に流体を吸い込む自吸運転による流体の吸込性を確保できる。
In this way, by circulating the priming fluid 74 in the centrifugal pump 20, the priming fluid 74 can be effectively used to quickly perform gas discharge processing (that is, priming action).
Thereby, a negative pressure is generated in the volute 28, and the fluid suction property by the self-priming operation of sucking the fluid into the volute 28 with the generated negative pressure can be secured.

図11(b)に示すように、ボリュート28内の案内流路部46は、ボリュート吸込口44、吸込通路部38およびケース吸込口22bを経て吸込ノズル32に連通されている。
よって、ボリュート28内に負圧を発生させることにより、吸込ノズル32、ケース吸込口22b、吸込通路部38およびボリュート吸込口44に定常運転用の流体が矢印Qの如く吸い込まれる。
As shown in FIG. 11 (b), the guide channel portion 46 in the volute 28 is communicated with the suction nozzle 32 via the volute suction port 44, the suction passage portion 38 and the case suction port 22b.
Therefore, by generating a negative pressure in the volute 28, the fluid for steady operation is sucked into the suction nozzle 32, the case suction port 22b, the suction passage portion 38, and the volute suction port 44 as indicated by the arrow Q.

ボリュート吸込口44に吸い込まれた流体がボリュート吸込口44を経てボリュート28の案内流路部46に矢印Rの如く吸い込まれる。
ボリュート28内の案内流路部46に流体を吸い込むことで遠心ポンプ20を定常運転に切り替える。
The fluid sucked into the volute suction port 44 is sucked into the guide channel portion 46 of the volute 28 through the volute suction port 44 as shown by an arrow R.
The centrifugal pump 20 is switched to the steady operation by sucking the fluid into the guide channel portion 46 in the volute 28.

ついで、遠心ポンプ20を定常運転する例を図12、図13に基づいて説明する。
図12(a)に示すように、定常運転において、ボリュート28の案内流路部46に吸い込まれた流体が羽根車24の回転方向に矢印Sの如く送り出される。
Next, an example of steady operation of the centrifugal pump 20 will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 12A, in the steady operation, the fluid sucked into the guide channel portion 46 of the volute 28 is sent out as indicated by the arrow S in the rotational direction of the impeller 24.

図12(b)に示すように、羽根車24の回転方向に送り出される流体が案内流路部46に沿って排出流路部47に向けて矢印Sの如く導かれる。
ここで、排出流路部47において一対の螺旋部材48,49の半径方向内側に送出空間71を有する。
As shown in FIG. 12B, the fluid fed in the rotational direction of the impeller 24 is guided along the guide channel portion 46 toward the discharge channel portion 47 as indicated by an arrow S.
Here, in the discharge flow path portion 47, a delivery space 71 is provided on the radially inner side of the pair of spiral members 48 and 49.

よって、排出流路部47に導かれた流体が送出空間71に矢印Tの如く導かれる。
送出空間71に導かれた流体が、送出空間71を経てボリュート吐出口56からボリュート28の外部に矢印Uの如く排出される。
これにより、排出流路部47に導かれた流体の流れを一対の螺旋部材48,49で妨げることなく、ボリュート吐出口56からボリュート28の外部に排出することができる。
Therefore, the fluid guided to the discharge channel 47 is guided to the delivery space 71 as indicated by the arrow T.
The fluid guided to the delivery space 71 is discharged from the volute discharge port 56 to the outside of the volute 28 through the delivery space 71 as indicated by an arrow U.
As a result, the fluid flow guided to the discharge channel 47 can be discharged from the volute discharge port 56 to the outside of the volute 28 without being blocked by the pair of spiral members 48 and 49.

図13に示すように、ボリュート吐出口56から排出された流体がケース吐出口22cに向けて矢印Vの如く案内される。
ケース吐出口22cに向けて吐出された流体が、吐出ノズル33を経て矢印Wの如く遠心ポンプ20の外部に吐出される。
As shown in FIG. 13, the fluid discharged from the volute discharge port 56 is guided to the case discharge port 22c as indicated by an arrow V.
The fluid discharged toward the case discharge port 22 c is discharged to the outside of the centrifugal pump 20 as indicated by an arrow W through the discharge nozzle 33.

なお、本発明に係る遠心ポンプは、前述した実施例に限定されるものではなく適宜変更、改良などが可能である。
例えば、前記実施例では、一対の連通溝51,52を一対の螺旋部材48,49に沿わせて連続的に形成して螺旋状の溝とした例について説明したが、一対の連通溝51,52はこれに限定するものではない。
例えば、一対の連通溝51,52を一対の螺旋部材48,49に沿わせて不連続的に形成することも可能である。
In addition, the centrifugal pump according to the present invention is not limited to the above-described embodiments, and can be appropriately changed and improved.
For example, in the above-described embodiment, the example in which the pair of communication grooves 51 and 52 are continuously formed along the pair of spiral members 48 and 49 to form a spiral groove has been described. 52 is not limited to this.
For example, the pair of communication grooves 51 and 52 can be formed discontinuously along the pair of spiral members 48 and 49.

一対の連通溝51,52を不連続的に形成することで、排出流路部47、すなわち半割部位61や半割部位62を不連続部で一体に形成することが可能になり、排出流路部47の取扱いを容易にできる。
さらに、半割部位61や半割部位62を不連続部で一体に形成することで部品点数の増加を抑えることも可能になる。
By forming the pair of communication grooves 51 and 52 discontinuously, the discharge flow path portion 47, that is, the halved portion 61 and the halved portion 62 can be integrally formed at the discontinuous portion, and the discharge flow The handling of the passage 47 can be facilitated.
Furthermore, it is possible to suppress an increase in the number of parts by integrally forming the halved part 61 and the halved part 62 with discontinuous portions.

また、前記実施例では、排出流路部47と一対の螺旋部材48,49とを別部材で形成して各々の部材47,48,49を組み付ける例について説明したが、排出流路部47および一対の螺旋部材48,49を鋳造などで一体に成形することも可能である。   Moreover, in the said Example, although the discharge flow-path part 47 and a pair of spiral members 48 and 49 were formed as a separate member, the example which assemble | attaches each member 47, 48, 49 was demonstrated. It is also possible to integrally form the pair of spiral members 48 and 49 by casting or the like.

さらに、前記実施例では、排出流路部47には一対の螺旋部材48,49を設けた例について説明したが、排出流路部47に設ける螺旋部材の個数は任意に選択することが可能である。   Furthermore, in the above-described embodiment, the example in which the pair of spiral members 48 and 49 are provided in the discharge channel portion 47 has been described. However, the number of spiral members provided in the discharge channel portion 47 can be arbitrarily selected. is there.

また、前記実施例では、排出流路部47を二分割した例について説明したが、これに限らないで、排出流路部47を一体に形成することも可能である。   Moreover, although the example which divided the discharge flow path part 47 into 2 was demonstrated in the said Example, it is not restricted to this, The discharge flow path part 47 can also be formed integrally.

さらに、前記実施例で示した遠心ポンプユニット10、遠心ポンプ20、羽根車24、ボリュート28、排出流路部47、一対の螺旋部材48,49、一対の連通溝51,52および送出空間71などの形状や構成は例示したものに限定するものではなく適宜変更が可能である。   Further, the centrifugal pump unit 10, the centrifugal pump 20, the impeller 24, the volute 28, the discharge flow path portion 47, the pair of spiral members 48 and 49, the pair of communication grooves 51 and 52, the delivery space 71, and the like shown in the above embodiment. These shapes and configurations are not limited to those illustrated, and can be changed as appropriate.

本発明は、ボリュート内の羽根車を回転してボリュート内に吸い込んだ流体をボリュートに沿わせて送り出し、送り出した流体を吐出する遠心ポンプへの適用に好適である。   The present invention is suitable for application to a centrifugal pump that rotates an impeller in a volute and sends out the fluid sucked into the volute along the volute and discharges the delivered fluid.

10…遠心ポンプユニット、20…遠心ポンプ、24…羽根車、28…ボリュート、47…排出流路部、47a…排出流路部の内壁、48,49…一対の螺旋部材(螺旋部材)、51,52…一対の連通溝(連通溝)、58…軸線、71…送出空間。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Centrifugal pump unit, 20 ... Centrifugal pump, 24 ... Impeller, 28 ... Volute, 47 ... Discharge flow path part, 47a ... Inner wall of discharge flow path part, 48, 49 ... A pair of spiral members (spiral member), 51 52 ... A pair of communication grooves (communication grooves), 58 ... Axis, 71 ... Delivery space.

Claims (3)

羽根車の周りにボリュートを備え、前記羽根車を回転することにより前記ボリュート内に吸い込んだ流体をボリュートに沿わせて送り出し、送り出した流体を前記ボリュートの排出流路部から吐出する遠心ポンプであって、
前記排出流路部の内壁に沿って前記流体の送出方向に向けて螺旋状に形成された螺旋部材と、
前記螺旋部材の上流側で、かつ前記螺旋部材に隣接して設けられ、前記排出流路部の内部および外部を連通可能な連通溝と、を備え、
前記排出流路部において前記螺旋部材の半径方向内側に、自吸運転時の気体を送出可能で、かつ定常運転時の流体を送出可能な送出空間を有することを特徴とする遠心ポンプ。
A centrifugal pump provided with a volute around an impeller, and sending out the fluid sucked into the volute along the volute by rotating the impeller, and discharging the delivered fluid from the discharge flow path portion of the volute. And
A helical member formed in a spiral shape along the inner wall of the discharge flow path section toward the fluid delivery direction;
A communication groove provided on the upstream side of the spiral member and adjacent to the spiral member, and capable of communicating the inside and the outside of the discharge flow path portion;
A centrifugal pump characterized by having a delivery space capable of delivering gas during self-priming operation and delivering fluid during steady operation inside the spiral direction of the spiral member in the discharge flow path portion.
前記排出流路部は、円筒状に形成され、軸線に沿って二分割されたことを特徴とする請求項1記載の遠心ポンプ。   The centrifugal pump according to claim 1, wherein the discharge flow path portion is formed in a cylindrical shape and is divided into two along an axis. 前記連通溝は、前記螺旋部材に沿って螺旋状に形成されたことを特徴とする請求項1または請求項2記載の遠心ポンプ。   The centrifugal pump according to claim 1, wherein the communication groove is formed in a spiral shape along the spiral member.
JP2011195479A 2011-09-07 2011-09-07 Centrifugal pump Withdrawn JP2013057277A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011195479A JP2013057277A (en) 2011-09-07 2011-09-07 Centrifugal pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011195479A JP2013057277A (en) 2011-09-07 2011-09-07 Centrifugal pump

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2013057277A true JP2013057277A (en) 2013-03-28

Family

ID=48133356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011195479A Withdrawn JP2013057277A (en) 2011-09-07 2011-09-07 Centrifugal pump

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2013057277A (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015045569A1 (en) * 2013-09-24 2015-04-02 日立オートモティブシステムズ株式会社 Water pump
EP2980411A1 (en) * 2014-07-29 2016-02-03 Honda Motor Co., Ltd. Centrifugal pump
KR101937245B1 (en) * 2018-06-08 2019-01-31 금덕펌프산업(주) Centrifugal pump having water hammering damper
WO2019184010A1 (en) * 2018-03-26 2019-10-03 江苏大学 Semi-spherical entrainment type high flow self-priming centrifugal pump
WO2021029569A1 (en) * 2019-08-13 2021-02-18 (주)피멘토르 Compressor having moisture removal device

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015045569A1 (en) * 2013-09-24 2015-04-02 日立オートモティブシステムズ株式会社 Water pump
JP2015063900A (en) * 2013-09-24 2015-04-09 日立オートモティブシステムズ株式会社 Electrically-driven water pump
EP2980411A1 (en) * 2014-07-29 2016-02-03 Honda Motor Co., Ltd. Centrifugal pump
US9903388B2 (en) 2014-07-29 2018-02-27 Honda Motor Co., Ltd. Centrifugal pump
WO2019184010A1 (en) * 2018-03-26 2019-10-03 江苏大学 Semi-spherical entrainment type high flow self-priming centrifugal pump
GB2585279A (en) * 2018-03-26 2021-01-06 Univ Jiangsu Semi-spherical entrainment type high flow self-priming centrifugal pump
GB2585279B (en) * 2018-03-26 2021-06-16 Univ Jiangsu Hemispherical entrainment-type high-flow self-priming centrifugal pump
US11078914B2 (en) 2018-03-26 2021-08-03 Jiangsu University Hemispherical entrainment-type high-flow self-priming centrifugal pump
KR101937245B1 (en) * 2018-06-08 2019-01-31 금덕펌프산업(주) Centrifugal pump having water hammering damper
WO2021029569A1 (en) * 2019-08-13 2021-02-18 (주)피멘토르 Compressor having moisture removal device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10400788B2 (en) Intermediate intake-type diaphragm and centrifugal rotating machine
JP2013057277A (en) Centrifugal pump
US9726181B2 (en) Centrifugal pump
KR102118500B1 (en) Magnetic pump
JP2019035374A (en) Centrifugal rotary machine
JP2013185440A (en) Centrifugal fan
JP6117658B2 (en) Centrifugal pump
US20070248461A1 (en) Fan generating medium wind pressure and air supply
KR101237143B1 (en) Rotary Disc Pump
JP2015140701A (en) self-priming pump
JP2012072701A (en) Centrifugal pump
KR101607502B1 (en) Centrifugal pump
WO2014122819A1 (en) Centrifugal compressor
JP6374744B2 (en) Water pump with impeller
EA012818B1 (en) Rotor for rotary machine and a rotary machine
KR101603882B1 (en) Double suction type centrifugal pump
JP6169007B2 (en) Rotor blade and axial flow rotating machine
JP2015178776A (en) Centrifugal impeller and centrifugal pump including the same
JP2013057275A (en) Centrifugal pump
JP2018003638A (en) Self-priming pump
KR101776883B1 (en) Centrifugal pump having blades for generating pressure
RU2430274C1 (en) Radial-swirl turbo-machine
KR101941810B1 (en) Rotor, and axial rotating machine
JP2010036090A (en) Rotary spray coater
JP2018066355A (en) Impeller and rotating machine

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20141202