KR100426146B1 - 전주류형펌프군과그제조방법 - Google Patents

전주류형펌프군과그제조방법 Download PDF

Info

Publication number
KR100426146B1
KR100426146B1 KR1019960004504A KR19960004504A KR100426146B1 KR 100426146 B1 KR100426146 B1 KR 100426146B1 KR 1019960004504 A KR1019960004504 A KR 1019960004504A KR 19960004504 A KR19960004504 A KR 19960004504A KR 100426146 B1 KR100426146 B1 KR 100426146B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
group
pump
type
motor
suction
Prior art date
Application number
KR1019960004504A
Other languages
English (en)
Other versions
KR960031804A (ko
Inventor
마꼬또 고바야시
마사까즈 야마모또
요시오 미야께
고지 이세모또
게이따 우와이
요시아끼 미야자끼
Original Assignee
가부시키 가이샤 에바라 세이사꾸쇼
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 가부시키 가이샤 에바라 세이사꾸쇼 filed Critical 가부시키 가이샤 에바라 세이사꾸쇼
Publication of KR960031804A publication Critical patent/KR960031804A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100426146B1 publication Critical patent/KR100426146B1/ko

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D1/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/12Combinations of two or more pumps
    • F04D13/14Combinations of two or more pumps the pumps being all of centrifugal type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/0066Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems by changing the speed, e.g. of the driving engine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/60Mounting; Assembling; Disassembling
    • F04D29/62Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/628Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/60Assembly methods
    • F05B2230/601Assembly methods using limited numbers of standard modules which can be adapted by machining
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49229Prime mover or fluid pump making
    • Y10T29/49236Fluid pump or compressor making
    • Y10T29/49243Centrifugal type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

전주류형 펌프군은 주축, 주축위에 설치된 회전자, 회전자 주위에 장착된 고정자, 고정자위에 장착된 원통형 외부 모터프레임, 그리고 그사이에 환상의 공간을 형성하도록 원통형 외부 모터프레임 주위에 장착된 외부실린더를 각각 포함하는 모터군과; 모터의 주축의 서로 다른 회전방향에 부합하도록 대향하여 배치되는 펌프 부품군과; 모터가 고속으로 회전할 수 있도록 전력을 공급하기 위한 주파수변환기군을 포함하여 구성된다. 유량과 양정을 포함하는 등급조건을 충족시키기 위해 모터군, 펌프부품군, 그리고 주파수변환기군은 상용전원에 의해 전력이 공급되며 저양정하에서 작은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 1 형태에 속하는 단일 흡입형 전주류형 펌프군과, 고속으로 회전 가능하며 고 양정하에서 작은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 2 형태에 속하는 단일 흡입형 전주류형 펌프군을 제공하기 위해 결합되어 진다.

Description

전주류형 펌프군과 그 제조방법
본 발명은 전주류형(full-circumferential-flow) 펌프군과 그 제조방법에 관한 것으로서, 특히 광범위한 등급조건을 충족시킬 수 있고 여러 부품들을 공유(share)할 수 있는 전주류형 펌프군과 그 제조방법에 관한 것이다.
판금제로 만들어지고 캔드모터(canned motor)가 결합되어 있는 전주류형 펌프는 선행기술로 알려져 있으며, 그러한 전주류형 펌프의 설계에 대한 여러 방법들이 제공되어져 왔다. 그러나 광범위한 등급조건을 충족시킬 전주류형 펌프의 사용에 대한 명확한 펌프 분류 기준이 설정되어 있지 않았기 때문에 종래의 설계방법은 불만족스러웠다.
예를 들어 다수개의 임펠러를 갖는 다단식 펌프를 구성함으로써 높은 펌프양정(pump head)을 달성하기 위한 펌프의 설계가 시행되어 왔다. 그러한 다단식 펌프는 임펠러와 다른 구성요소들에 의해 재료의 낭비를 초래하였고, 큰 축방향 추진력(thrust forces)에 잘 견딜수 있는 대용량의 베어링을 사용해야 되기 때문에 바람직하지 않다.
대 유량과 저 펌프양정을 갖는 펌프를 제작하는 경우, 통상 큰 비속도(specific speed; Ns)를 갖는 3차원적 임펠러를 사용하는 단일 흡입형 펌프를 제작하도록 설계하여 왔다. 3차원적 임펠러는 판금제로 용이하게 성형될 수 없기 때문에, 단일 흡입형 펌프는 효율적으로 제작될 수 없다.
그러므로, 본 발명의 목적은 광범위한 등급조건을 충족시킬 수 있고 다양한 부품들을 공유할 수 있는 전주류형 펌프군 및 그 제조방법을 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따르면, 주축, 주축에 설치된 회전자, 회전자 주위에 배치된 고정자, 고정자 위에 설치된 원통형의 외부 모터프레임, 그리고 원통형의 외부 모터프레임 주위에 배치되어 상기 외부 모터프레임과의 사이에 환상의 공간을 형성하는 외부 실린더를 각각 포함하는 모터군과; 상기 실린더안에서 모터의 주축이 시계방향으로 회전하기에 적합하도록 배열된 하나 이상의 임펠러를 포함하는 펌프부품군과; 상기 실린더 안에서 모터의 주축이 반시계방향으로 회전하기에 적합하도록 배열된 하나 이상의 임펠러를 갖는 펌프부품군과; 모터가 고속으로 회전 가능하도록 전력을 공급하기 위한 주파수변환기군을 포함하여 이루어지며, 유량과 펌프양정을 포함하는 등급조건을 충족시키기 위해서, 모터군, 펌프부품군, 그리고 주파수변환기군이, 상용전원에 의해 전력이 공급되며 저 양정하에서 작은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 1 형태에 속하는 단일 흡입형 전주류형 펌프군과, 고 양정하에서 작은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 2 형태에 속하는 단일 흡입형 전주류형 펌프군을 제공하도록 결합되어져서 전주류형 펌프군이 제공된다.
본 발명에 따르면, 주축, 주축에 설치된 회전자, 그 회전자 주위에 배치된 고정자, 고정자 위에 설치된 원통형의 외부 모터프레임, 그리고 원통형의 외부 모터프레임 주위에 배치되어 상기 외부 모터프레임과의 사이에 환상의 공간을 형성하는 외부실린더를 각각 포함하는 모터군의 제공단계와; 모터의 주축의 서로 다른 회전방향에 부합하도록 대향하여 배치되는 펌프부품군의 제공단계와; 고속으로 회전가능하도록 전력을 공급하기 위한 주파수변환기군의 제공단계와; 유량과 펌프양정을 포함하는 등급조건을 충족시키기 위해서, 저 양정하에서 작은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 1 형태에 속하며 상용전원에 의해 전력을 공급받는 단일 흡입형 전주류형 펌프군과, 고속으로 회전 가능하며 고 양정하에서 작은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 2 형태에 속하는 단일 흡입형 전주류형 펌프군을 제공하도록 모터군, 펌프부품군, 그리고 주파수변환기군을 결합하는 단계를 포함하여 이루어지는 전주류형 펌프의 제조방법이 또한 제공된다.
모터군, 펌프부품군, 그리고 주파수변환기군이 결합되어 상용전원에 의해 전력이 공급되며 저 양정 하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 3 형태에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프군과, 고속으로 회전 가능하며 고 양정하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 4 형태에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프군과, 제 2 형태에 포함되는 제 5 형태에 속하는 단일 흡입형 밸런스 다단식 전주류형 펌프군을 제공한다.
본 발명의 상기한 그리고 이와 다른 목적, 특징 및 이점 등은 본 발명의 바람직한 실시예가 도시된 첨부도면과 관련한 다음의 설명으로부터 명백하게 될 것이다.
제 1도는 펌프의 양정과 유량을 포함하는 등급조건에 따라 분류된 본 발명에 따른 전주류형 펌프의 형태를 도시한다. 제 1도에서 수평축은 유량을 나타내고 수직축은 펌프양정을 나타낸다.
제 1도에 도시된 바와 같이, 상용전원에 의해 전력을 공급받는 단일 흡입형 전주류형 펌프군은 저 양정하에서 적은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 A형에 속한다. 고속으로 회전 가능한 단일 흡입형 전주류형 펌프군은 고 양정하에서 적은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 B형에 속한다. 상용전원에 의해 전력을 공급받는 이중 흡입형 전주류형 펌프군은 저 양정하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 D형에 속한다. 고속으로 회전가능한 이중 흡입형 전주류형펌프군은 고 양정하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 E형에 속한다. 단일 흡입형 밸런스 다단식 전주류형 펌프군은 B형에 포함되는 C형에 속한다.
제 2도에 도시된 바와 같이, 상기 전주류형 펌프군은, 모터 고정자위에 설치된 원통형의 외부 모터프레임(14)과, 각 원통형 외부 모터프레임(14) 주위에 배치되어 상기 외부 모터프레임과의 사이에 환상의 공간(annular space; 40)을 형성하는 외부 실린더(2)를 포함하는 모터군(M)과; 모터의 주축(7)들이 서로 다른 회전방향에 부합하도록 반대방향으로 향해 있으며 하나 또는 그 이상의 임펠러(i)를 포함하는 펌프부품군(P)과; 고속으로 모터(M)를 회전시키기 위한 주파수변환기군(F)을 선택적으로 결합하여 구성된다. 펌프부품군(P)은, 모터의 주축이 회전하는 시계방향에 맞추어지도록 구성되며 하나 이상의 임펠러(i)를 포함하는 펌프부품과; 모터의 주축이 회전하는 반시계방향에 맞추어지도록 구성되며 하나 이상의 임펠러(i)를 포함하는 펌프부품으로 구성된다. 전주류형 펌프군은 모터(M), 펌프부품(P), 그리고 주파수변환기(F)의 다양한 조합에 의한 결합으로 구성될 수 있다. 펌프내의 임펠러(i)의 수는 펌프양정에 근거하여 결정되며 각각의 전주류형 펌프의 임펠러(i)의 명확한 수는 제 1도에 도시되어 있다.
저 양정하에서 적은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 A형에 속하며 상용전원에 의해 전력이 공급되는 각각의 단일 흡입형 전주류형 펌프에 대한 명확한 구조 설명은 제 3도를 참조하여 설명된다.
제 3도에 도시된 바와 같이 단일 흡입형 전주류형 펌프는 원통형 펌프케이싱(1), 그 펌프케이싱(1) 안에 내장된 캔드모터(6), 그 캔드모터(6)의 주축(7)에 고정되게 설치된 한쌍의 임펠러(8A, 8B)로 구성된다. 그 임펠러(8A, 8B)는 흡입관(차후 설명)을 향하여 축방향으로 개방된 각각의 흡입구를 갖는다. 펌프 케이싱(1)은 외부실린더(2), 플랜지(51, 52)에 의해 외부실린더(2)의 단부에 연결된 흡입케이싱(3), 그리고 플랜지(51, 52)에 의해 외부실린더(2)의 반대단부에 연결된 배출케이싱(4)으로 구성된다. 배출노즐(4a)은 배출케이싱(4)내에 고정되게 장착되어 있다. 외부실린더(2), 흡입케이싱(3), 그리고 배출케이싱(4)은 스테인레스 강판제로 만들어 진다 상기 임펠러(8A, 8B)는 또한 제 1단 및 제 2단 임펠러(8A, 8B)로 언급되기도 한다.
임펠러(8A, 8B)는 외부실린더(2)와 흡입케이싱(3)안에 배치된 내부케이싱(10) 안에 내장된다. 내부케이싱(10)은 내부에, 임펠러(8A, 8B) 각각에 축방향으로 인접하여 위치되며 임펠러(8A, 8B)의 흡입구 주위에 배치된 각각의 라이너링(45)을 보유하는 한쌍의 리테이너(46)와; 임펠러(8A)와 임펠러(8B)에 축방향으로 인접하여 위치한 리테이너(46) 사이에 축방향으로 위치되어 제 1단 임펠러(8A)로부터 제 2단 임펠러(8B)를 향해 배출되는 유체를 안내하는 복귀블레이드(47)와; 임펠러(8B) 주위로 제 2단 임펠러(8B)에 인접한 리테이너(46)에 결합되며 임펠러(8B)주위로 연장되어, 제 2단 임펠러(8B)로부터 방사상(radially) 외부로 배출된 유체를 축방향 상측으로 흐르게 하도록 안내하는 안내유닛(48)을 내장하고 있다.
흡입케이싱(3)은 내부에, 시일(49)을 통해서 내부케이싱(10)의 흡입구에 연결되어 있는 내부측 단부를 갖는 흡입관(11)을 내장한다. 흡입관(11)은흡입케이싱(3)의 말단부에 고정되게 설치된 흡입노즐(3a)에 연결된 외부 축단부를 갖는다. 탄력성의 환상의 시일(12)은 흡입관(11)의 외부 축 단부 주위로 배치되어 있으며 흡입노즐(3a)과 맞대어 유지된다.
캔드모터(6)는 고정자(13), 상기 고정자(13) 위에 설치된 원통형의 외부 모터프레임(14), 외부 모터프레임(14)의 축방향 반대측의 개방 단부 각각에 용접된 한쌍의 축방향으로 이격된 측면 프레임 판(15, 16), 그리고 고정자(13)에 설치되었으며 축방향 반대측의 단부가 측면 프레임 판(15, 16)에 용접되어 있는 원통형 캔(17)으로 구성된다. 캔드모터(6)는 또한 고정자(13)와 반경방향으로 정렬되어 캔(17)안에 형성된 회전자실내에 회전 가능하게 내장되며 주축(7)위에 수축 끼워맞춤된 회전자(18)를 가지고 있다. 외부 모터프레임(14)은 고정되게 지지되어 있고, 외부실린더(2)의 반경방향 내측으로 이격되어 환상의 유체 통로(40)를 그 사이에 형성한다.
외부 모터프레임(14)에 용접되어 있는 단자케이스(20)는 외부 모터프레임(14) 안의 코일로부터의 리드선이 연결되는 단자들을 포함한다. 단자케이스(20)내의 단자들은 또한 전원케이블(도시되지 않음)에 연결되어 있다.
외부실린더(2)의 원주 벽 내에 구멍(2a)이 형성되어 있고, 단자케이스(20)는 구멍(2a)에 삽입되며 외부실린더(2)에 밀봉 용접되어 있다. 단자케이스(20)의 외부 개방단부는 그것에 고정된 상부 커버(41)에 의해 밀폐된다 단자케이스(20)의 내부 바닥면은 외부 모터프레임(14)의 외부 원주면에 용접된 박스설치판(14a)의 평평한 외부면위에 안착되어 진다. 다른 구성으로서, 박스설치판(14a)은 외부모터프레임(14)과 일체로 형성될 수도 있다.
주축(7)은 회전자실내에 배치되고 주축의 각 단부위에 위치하는 베어링조립체에 의해 회전 가능하게 지지된다. 베어링조립체는 캔드모터(6)의 회전자실안으로 유입되는 유체의 흐름에 의해 윤활될 수 있다.
임펠러(8A, 8B)로부터 멀리 떨어져 위치하는 베어링조립체는 레이디얼베어링(22)과 상기 레이디얼 베어링(22)에 인접하여 위치하는 고정된 드러스트 베어링(23)을 지지하는 베어링브라켓(21)을 포함한다. 레이디얼 베어링(22)은 고정된 드러스트 슬라이딩 부재로 작용하는 단부면을 가지고 있다. 베어링조립체는 또한 고정된 드러스트 베어링(23)과 축방향으로 맞대어 위치하는 회전 가능한 드러스트 슬라이딩 부재로서 회전 가능한 드러스트 베어링(24)과, 베어링 브라켓(21)에 의해 지지되는 드러스트 칼러(25)를 포함한다. 회전 가능한 드러스트 베어링(24)과 드러스트 칼라(25)는 레이디얼 베어링(22)과 고정된 드러스트 베어링(24)의 각 측면에 하나씩 위치한다. 회전 가능한 드러스트 베어링(24)은 외부로 나사산이 형성된 주축(7)의 단부에 설치되어 있는 너트(28)에 의해서 주축(7)에 고정되게 설치된 드러스트 디스크(26)에 고정되어 있다. 드러스트 디스크(26)는 모래 및 그외 외부물질이 회전자실내로 유입되지 않게 하기 위한 샌드슬링거(sand slinger; 27)로 덮혀 있다.
베어링 브라켓(21)은 탄력성의 0-링(29)을 통해 측면 프레임 판(16) 내부의 소켓에 삽입되어 있다. 베어링 브라켓(21)은 탄력성의 가스켓(30)을 통해 측면 프레임 판(16)과 맞대어 유지되어 있다. 레이디얼 베어링(22)은 주축(7)위에 설치된슬리브(31)위에서 미끄러질 수 있도록 설치되어 있다.
임펠러(8A, 8B)에 근접하게 위치하는 베어링조립체는 주축(7)위에 설치된 슬리브(34)위에 미끄러질 수 있도록 장착되어 있는 레이디얼 베어링(33)을 지지하는 베어링 브라켓(32)을 포함한다. 슬리브(34)는 외부로 나사산이 형성된 주축(7)의 단부에 설치된 결합된 너트(36)에 의해서 임펠러(8A), 슬리브(42), 그리고 임펠러(8B)를 통하여 주축(7)의 단부에 고정된 와서(35)와 맞대어 축방향으로 유지되어 있다. 베어링 브라켓(32)은 탄력성 0-링(37)을 통해 측면 프레임 판(15)내의 소켓내에 삽입되어 있다. 베어링 브라켓(32)은 측면 프레임 판(15)에 대해 축방향으로 유지되어 있다.
제 3도에 도시된 단일 흡입형 전주류형 펌프의 작동은 아래에 설명된다.
흡입노즐(3a)과 흡입관(11)을 통과하여 유입된 유체는 내부케이싱(10)내의 제 1단과 제 2단 임펠러(8A, 8B)내로 흘러가며, 이로 인해, 유체의 압력은 증가된다. 제 2단 임펠러(8B)로부터 방사상으로 바깥을 향해 배출된 유체는 축방향으로 흐르도록 안내유닛(48)에 의해 안내된다. 유체는 외부실린더(2)와 원통형의 외부 모터프레임(14)사이의 환상의 유체 통로(40)내로 유입된 다음 환상의 유체 통로(40)로부터 배출케이싱(4)안으로 흐르게 된다. 유체는 배출노즐(4a)을 통과하여 단일 흡입형 전주류형 펌프의 외부로 배출된다.
제 3도에 도시된 단일 흡입형 전주류형 펌프는 주파수변환기(F)와 결합되며, 그것에 의해 고 양정하에서 적은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 B형에 속하며 고속으로 회전 가능한 단일 흡입형 전주류형 펌프를 제공한다.
저 양정하에서 적은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 A형과 고 양정하에서 적은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 B형 둘다에 속할 수 있는 단일 흡입형 전주류형 펌프들 각각에 대한 명확한 구조설명이 제 4도를 참조하여 아래에 설명된다.
제 4도에 도시된 바와 같이, 단일 흡입형 전주류형 펌프는 수직 다단식 펌프로 구성된다. 제 3도에 도시된 것과 동일한 제 4도에 도시된 구성요소는 동일한 참조번호에 의해 표시되며 아래에서 상세한 설명은 생략된다. 수직 다단식 펌프는 펌프케이싱(1)에 배치된 캔드모터(6)와 캔드모터(6)의 주축(7)의 상부 단부에 고정되게 설치된 임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)를 갖는다. 임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)는 축방향 하측으로 개방된 각각의 흡입구를 가지며, 펌프케이싱(1)내에 배치된 원통형의 내부케이싱(70)안에 내장되어 있다.
펌프케이싱(1)은 얇은 스테인레스 스틸로 된 외부실린더(2), 플랜지(51, S2)에 의해 외부 실린더(2)의 하측 단부에 결합된 커버(3B), 그리고 플랜지(51, 52)에 의해 외부실린더(2)의 상측 단부에 결합된 커버(4B)로 구성된다. 흡입노즐(5)은 그내부에 형성된 흡입구(2d)를 덮게하여 외부실린더(2)의 하부 측 벽면에 고정되어 있으며 방사상으로 외부를 향해 돌출된다.
외부실린더(2)는 흡입노즐(5)과 정반대 쪽에서 측벽면 중앙에 배출창(2c)이 형성되어져 있다. 배출창(2c)은 외부실린더(2)의 외부 원주면에 용접된 배출관(61)으로 덮혀 있다. 배출관(61)은 외부실린더(2)의 하부에 하향으로 연장되며, 하측 단부에 배출포트(61a)가 형성되어 있다. 배출노즐(62)은 배출포트(61a) 주위의 배출관(61)의 하부 측벽면에 고정되며 반경방향으로 바깥을 향해 돌출된다.
측면 프레임 판(16)은 축방향 상향으로 연장된 다수의 리브(16a)를 가지며, 임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)를 내장하고 하측 단부 주위의 시일(68)을 고정하고 있는 원통형 내부실린더(70)는 주축(7)의 주위에서 리브(16a)의 상측 단부위에 지지되어 있다. 내부케이싱(70)은 주축(7)의 상측 단부 주위에서 상측 단부내에 형성된 배출개구(70c)를 가지고 있다.
라이너링(45)은 임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)의 흡입구 둘레에 각각 배치되어 있으며 내부케이싱(70)내에 배치된 각각의 리테이너(46)에 의해 유지된다 복귀블레이드(47)은 각 임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)의 하류측에 각각 배치되어 있다. 제 4도에 도시된 펌프의 다른 구조설명은 주축(7)이 제 3도에 도시된 베어링조합체와 축방향으로 반대로 구성된 베어링조합체에 의해 회전가능하게 지지되는 것을 제외하고, 제 3도에 도시된 펌프의 구조와 같다.
제 4도에 도시된 수직 다단식 펌프의 작동은 아래에 설명된다.
흡입노즐(5)과 흡입포트(2d)를 통과하여 유입된 유체는 환상의 유체통로(40)를 통과하여 흐른 다음에, 측면 프레임 판(16)과 최하위 리테이너(46)사이의 공간을 통과하여 제 1단 임펠러(8A)내로 흘러간다. 임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)에 의해 압축된 유체는 배출개구(70c)를 통과하여 커버(4B)와 내부케이싱(70)사이의 공간으로 흘러간다. 그후 유체는 외부실린더(2)와 내부케이싱(70)사이의 환상의 유체 통로(40A)로 유입되며, 축방향 바깥으로 배출창(2c)을 통과하여 배출관(61)안으로 배출된다. 다음에 유체는 배출관(61)내에서 축방향 하향으로 흘러, 배출포트(61a)및 펌프의 외부 배출노즐(62)을 통하여 배출된다.
고 양정하에서 적은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 C형에 속하고 고속회전이 가능한 각각의 단일 흡입형 전주류형 펌프의 명확한 구조설명은 제 5도 및 제 6도를 참조하여 설명된다.
제 5도와 제 6도에 도시된 바와 같이, 단일 흡입형 전주류형 펌프는 수직 다단식 펌프를 포함한다. 수직 다단식 펌프의 조립 부품은 그내부의 중심에 캔드모터(6)를 내장한 원통형의 펌프케이싱(1)을 포함한다. 제 5도에 도시된 바와 같이, 캔드모터(6)는 수직으로 연장되며 대향 단부들에서 하위 임펠러(8A, 8B)와 상위 임펠러(8C, 8D)의 각 쌍을 지지하는 주축(7)을 갖는다. 하위 임펠러(8A, 8B)는 축향 하향으로 개방된 각각의 흡입구를 가지며 상위 임펠러(8C, 8D)는 축방향 상측으로 개방된 각각의 흡입구를 갖는다. 임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)는 또한 제 1단, 제 2단, 제 3단, 그리고 제 4단 혹은 최종단 임펠러로 언급된다.
펌프케이싱(1)은 스테인레스 강판제의 외부실린더(2), 플랜지(51, 52)에 의해 외부실린더(2)의 하측 단부에 결합된 스테인레스 강판제의 흡입케이싱(3), 그리고 플랜지(51, 52)에 의해 외부실린더(2)의 상측 단부에 결합된 스테인레스 강판제의 커버(4B)로 구성된다. 흡입케이싱(3)은 일측면에 흡입포트(3a)가 형성되어 있으며, 흡입노즐(5)은 흡입포트(3a)주위의 흡입케이싱(3)의 측면 벽에 고정되었으며 반경방향 바깥으로 돌출된다. 격벽(9)은 주축(7)의 하단부를 직경방향으로 가로질러 흡입케이싱(3)에 고정되게 장착되어 있으며 제 1단 임펠러(8A)의 흡입포트와 연통되게 중심축 보스내에 흡입개구(9a)가 형성되어 있다.
흡입케이싱(3)은 격벽(9)으로부터 축방향으로 이격되어 있으며 그안에 하측임펠러(8A, 8B)를 내장하는 내부케이싱(10)을 수용하며, 하측 임펠러는 서로 축방향으로 이격되어 있다. 내부케이싱(10)은 또한 내부에 임펠러(8A, 8B)에 각각 축방향으로 인접하여 위치되며, 임펠러(8A, 8B)의 흡입구 주위에 배치된 각각의 라이너링(45)을 보유하는 한쌍의 리테이너(46)와, 임펠러(8A)와 임펠러(8B) 아래쪽에 위치한 상부 리테이너(46) 사이에 축방향으로 위치되어 제 1단 임펠러(8A)로부터 제 2단 임펠러(8B)를 향해 배출되는 유체를 안내하는 복귀블레이드(47)와, 임펠러(8B) 주위로 제 2단 임펠러(8B)에 인접한 리테이너(46)에 결합되며 임펠러(8B)주위로 연장되어, 제 2단 임펠러(8B)로부터 방사상 외부로 배출된 유체가 축방향 상측으로 흐르게 하도록 안내하는 안내유닛(48)을 내장하고 있다.
캔드모터(6)는 고정자(13), 고정자위에 설치된 원통형의 외부 모터프레임(14), 외부 모터프레임(14)의 축방향 반대측의 개방 단부 각각에 용접된 한쌍의 이격된 측면 프레임 판(15, 16), 고정자(13) 내에 설치되며 측면 프레임판(15, 16)에 용접된 축방향 반대측 단부를 갖는 원통형 캔(17)으로 구성된다. 캔드모터(6)는 또한 고정자(13)와 반경방향으로 정련되어 캔(17) 내부에 형성된 회전자실내에 회전 가능하도록 내장되며 주축(7)위에 수축 끼워맞춤된 회전자(18)를 갖는다. 외부 모터프레임(14)은 고정되게 지지되어 있고, 외부실린더(2)의 반경방향 내측으로 이격되어 환상의 유체 통로(40)를 그 사이에 형성한다.
측면 프레임 판(16)은 축방향 상측으로 연장된 다수의 리브(16a)를 가지고있으며, 반경방향의 격벽(50)은 주축(7) 둘레의 리브(16a) 상단위에 지지된다. 격벽(50)은 그 외부 단부에 시일부재(65)를 갖는다. 격벽(50)은 제 3단 임펠러(8C)의 아래에 위치한 제 4단 또는 최종단 임펠러(8D)를 둘러싸도록 연장된 나선부(volute; 50a)를 가진다. 격벽(50)은 상단부에 소켓이 형성되어 있다. 제 3단 임펠러(8C)는, 외부 실린더(2)의 상단부에 위치하며 격벽(50)의 소켓안에 설치된 하단부를 갖는 내부케이싱(55)안에 내장된다. 격벽(50)은 주축(7)주위에 배치되어 주축(7)을 따라 유체가 유출되지 않게 하는 축시일(58)을 내측 단부상에 지지하고 있다.
내부케이싱(55)은 대체적으로 원통형상이며 원통형의 벽면(55a), 원통형의 벽면(55a)의 상단부에 체결된 상단부 커버(55b)로 구성된다. 탄력성의 환상의 시일(56)은 원통형 벽면(55a)의 하단부에 고정되며 둘레로 연장된다. 상기 탄력성의 환상의 시일(56)은 외부실린더(2)의 내부표면에 고정되어 있어 펌프조립체내의 배출구역으로부터 흡입구역내로 취급되고 있는 유체가 유출되지 않게 한다. 커버(55b)는 제 3단 임펠러(8C)의 흡입포트와 연통되는 중앙 흡입개구(55C)가 내부에 형성되어 있다.
내부케이싱(55)과 격벽(50)은 커버(4B)에 단단히 고정되고 축방 하향으로 내부케이싱(55)을 누르는 볼트(57)에 의해 측면 프레임 판(16)위에 지지된다. 내부 케이싱(55)은 내부에, 상위 임펠러(8C, 8D)의 흡입구 주위에 배치된 각각의 라이너링(45)를 보유하며 상위 임펠러(8C, 8D)위에 각각 위치하는 축방향으로 이격된 한쌍의 리테이너(46)를 내장한다. 임펠러(8D)위에 위치한 하위 리테이너(46)와 임펠러(8C)사이에 축방향으로 위치하는 복귀블레이드(47)는 제 3단 임펠러(8C)로부터 배출된 유체가 최종임펠러(8D)를 향해 하향으로 흐르도록 안내한다. 내부케이싱(55)에 내장된 리테이너(46)와 복귀블레이드(47)는 내부케이싱(10)에 내장된 리테이너(46)와 복귀블레이드(47)와 동일하다.
외부실린더(2)는 그 상부 내에 형성되며 축방향으로 일정간격 이격된 한쌍의 연통구멍(2a, 2b)을 갖는다. 연통구멍(2a, 2b)은 연통구멍(2a, 2b)을 덮도록 외부 실린더(2)의 외주면에 용접된 연통관(60)(제 6도에 표시됨)에 의해 서로 연결된다. 외부실린더(2)는 또한 연통구멍(2a, 2b)에 정반대로 상측부에 형성된 배출창(2c)를 갖는다. 배출창(2c)은 외부실린더(2)의 외부 원주면에 용접된 배출관 또는 케이스(61)에 의해 덮혀 있다. 배출관(61)은 외부실린더(2)의 하부에 하향으로 연장되어 있으며 그것의 하부에 형성된 배출포트(61a)를 갖는다. 배출노즐(62)는 배출포트(61a)주위의 배출관(61)의 하부 측면에 고정되어 있으며 반경방향 외측으로 돌출되어 있다.
제 5도와 제 6도에 도시된 수직 다단식 펌프에 대한 다른 구조설명은 제 3도에 도시된 펌프의 구조와 동일하다.
제 5도 및 제 6도에 도시된 수직 다단식 펌프의 작동은 아래에 설명된다.
흡입노즐(5)과 흡입포트(3a)를 통과하여 유입된 유체는 흡입개구(9a)를 통과하여 제 1단과 제 2단 임펠러(8A, 8B)안으로 흐르며 이로 인해 그 유체의 압력은 증가한다. 제 2단 임펠러(8B)로부터 축방향 외측으로 배출된 유체는 축방향 상측으로 흐르도록 안내유닛(48)에 의해 안내된다. 그 후 유체는 외부실린더(2)와 원통형의 외부 모터프레임(14)사이의 환상의 유체 통로(40)안으로 유입되며 연통구멍(2a), 연통관(60), 연통구멍(2b)을 통과하여 환상의 유체 통로(40)으로부터 커버(4B)와 외부실린더(2)의 상부사이에 형성된 공간으로 흐른다. 그 후 제 3단 및 최종단 임펠러(8C, 8D)안으로 흘러간 유체는 압력이 상승한다. 최종단 임펠러(8D)에 의해 배출된 유체는 볼류트(50a)에 의해 안내되고 배출창(2c)를 통과하여 배출관(61)안으로 방사상 외측으로 배출된다. 배출관(61)내의 유체는 축방향 하측으로 흘러, 배출포트(61a)를 지나고 배출노즐(62)을 통하여 펌프 외부로 배출된다.
상용전원에 의해 전력이 공급되며 저 양정하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 D형에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프에 대한 각각의 상세한 구조설명은 제 7도를 참조하여 아래에 설명된다.
제 7도에 도시된 바와 같이, 이중 흡입형 전주류형 펌프는 펌프케이싱(1), 상기 펌프케이싱의 중앙에 배치된 캔드모터(6), 상기 캔드모터(6)의 주축(7)의 대향 단부에 각각 설치된 임펠러(8A, 8B)와 임펠러(8C, 8D)쌍으로 구성된다. 임펠러(8A, 8B)는 축방향 상측으로 개방된 각각의 흡입구를 가지며 임펠러(8C, 8D)는 축방향 하측으로 개방된 각각의 흡입구를 갖는다. 그 임펠러(8A, 8B)와 임펠러(8C, 8D)쌍은 캔드모터(6)의 각 측면상에 하나씩 축방향으로 위치된 각 펌프유닛부의 일부이다. 이 펌프유닛들은 유량은 다르나 같은 셧오프 압력을 갖는다. 캔드모터(6)와 임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)는 외부실린더(2)와 한쌍의 단부커버(3B, 4B)안에 내장된다. 단부커버(3B, 4B)는 플랜지(51, 52, 53, 54)에 의해외부실린더(2)의 양단에 탈착 가능하게 각각 결합되어 있다.
외부실린더(2)는 그 외주벽내에 형성된 흡입포트(2d)와, 흡입포트(2d)와 직경 반대방향에서 외주벽의 대향 단부 각각의 근처에서 축방향으로 이격된 배출창(2b, 2c)을 가지고 있다. 흡입노즐(5)은 흡입포트(2d)위의 외부실린더(2)의 외주면에 장착되어 있다. 배출관(61)은 배출창(2b, 2c)위로 외부실린더(2)의 외부 원주면위에 설치되어 있어, 배출창(2b, 2c)을 상호 연결시킨다. 배출관(61)은 흡입포트(2d)와 정반대측에서 내부로 개방되어 있는 배출포트(61a)를 갖는다. 배출노즐(62)은 배출포트(61a)위에서 배출관(61) 외부면에 고정되어 있다.
외부실린더(2)는 그 안에 임펠러(8A, 8B)와 임펠러(8C, 8D) 각 쌍을 수용하는 내부케이싱(10A)을 축방향으로 이격되게 하여 내장하고 있다. 대체적으로 원통형의 컨테이너 형상으로 되어 있는 내부케이싱(10A, 10B)은 그것의 각 개방 단부상에 고정되게 장착된 탄성재료로 만들어진 시일부재(56)를 가지고 있으며, 그 밀폐 단부 혹은 하부에는 배출개구(10a)가 형성되어 있다. 탄력성의 시일부재(56)들은 펌프유닛에 의해 배출된 유체가 흡입포트(2d)쪽으로 유출되는 것을 방지하기 위해 외부실린더(2)의 내주면과 맞대어 유지되어 있다.
내부케이싱(10A, 10B)은 그안에, 각각의 라이너링(45)을 고정하는 각 쌍의 이격된 리테이너(46)와, 임펠러(8A, 8C)로부터 배출된 유체를 임펠러(8B, 8D)로 향하도록 안내하는 각각의 복귀블레이드(47)와, 임펠러(8B, 8D)로부터 배출된 유체를 배출개구(10a)를 향해 흐르도록 안내하기 위한 각각의 복귀블레이드(47)를 내장한다.
제 7도에 도시된 이중 흡입형 전주류 펌프의 다른 구조설명은 제 3도에 도시된 펌프의 구조와 동일하다.
제 7도에 도시된 이중 흡입형 전주류 펌프의 작동은 아래에 설명된다.
펌프 흡입포트(2d)로부터 흡입된 유체는 환상의 유체 통로(40)내에서 두 흐름으로 분리되며, 그 유체흐름은 각각의 유체가이드(90)를 통과하여 임펠러(8A, 8C)안으로 유입된다. 유체흐름은 임펠러(8A, 8C)로부터 배출되고 각각의 복귀블레이드(47)를 통과하여 임펠러(8B, 8D)안으로 유입된다. 임펠러(8B, 8D)에 의해 압축된 유체흐름은 복귀블레이드(47)에 의해 안내되고 내부케이싱(10A, 10B)의 각 배출개구(10a)로부터 배출된다. 배출개구(10a)로부터의 유체흐름은 외부실린더(2)내의 각각의 배출창(2b, 2c)을 통과하여 유체가 서로 합쳐지는 배출관(61)안으로 흘러간다. 배출관(61)내의 유체는 그후 배출포트(61a)와 배출노즐(62)로부터 배출된다.
제 7도에 도시된 이중 흡입형 전주류형 펌프는 주파수변환기(F)와 결합되어, 고속으로 회전 가능하며 고 양정하에서 큰 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 E형에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프를 제공한다.
D형과 E형에 속하는 각각의 이중 흡입형 전주류형 펌프의 상세한 구조설명은 제 8도 및 제 9도를 참조하여 아래에 설명된다. 제 8도 및 제 9도에 도시된 이중흡입형 전주류형 펌프는 E형으로 사용하기 위한 주파수변환기와 결합된다.
제 8도와 제 9도에 도시된 바와 같이 이중 흡입형 전주류형 펌프는 펌프케이싱(1)과, 그 내부의 중앙에 배치된 캔드모터(6)와, 캔드모터(6)의 주축(7)의 반대 단부 각각에 설치된 임펠러(8A, 8B)와 임펠러(8C, 8D)쌍으로 구성된다. 임펠러(8A,8B, 8C, 8D)는 축방향 외부로 개방된 각각의 흡입구를 갖는다.
펌프케이싱(1)은 스테인레스 강판제의 원통형의 외부실린더(2)와, 플랜지(51, 52, 53, 54) 각각에 의해 외부실린더(2)의 반대 단부 각각에 연결된 스테인레스 강판제의 커버(3B, 4B)로 구성된다. 외부실린더(2)는 각 양단부 근처의 외주면에 형성되며 외부실린더(2)의 외주면위에 설치된 흡입커버(80)에 의해 상호 연결된 축방향으로 이격된 흡입창(2b, 2c)을 가진다. 흡입커버(80)는 내부에 흡입포트(80a)를 가지고 있고, 흡입노즐(81)은 흡입포트(80a)위에서 흡입커버(80)의 외부면에 고정된다.
캔드모터(6)은 제 3도에 도시된 바와 같이 본질적으로 동일한 구조이다.
인버터(76)는 외부실린더(2)의 외부 원주면에 용접된 케이스(77)에 내장된다. 외부실린더(2)는 내부에 단자케이스(20)를 수용하는 구멍(2a)을 가진다. 단자케이스(20)는 외부실린더(2)에 용접된 측면(20a)과 캔드모터(6)의 외부 모터프레임(14) 위에 설치되며 내부에 형성된 구멍(20c)을 갖는 저면(20b)를 갖는다. 인버터(76)로부터의 리드선은 단자케이스(20)내의 단자에 연결되며, 이 단자는 캔드모터(6)의 고정자(13)의 코일에 연결되어 있다.
외부실린더(2)는 임펠러(8A, 8B)와 임펠러(8C, 8D)쌍 각각을 수용하는 축방향으로 이격된 내부케이싱(85)을 내장한다. 내부케이싱(85)은 본래 원통형상이며, 원통부재(85a)와 원통부재(85a)의 외부 단부에 설치된 커버(85b)를 포함한다. 탄력성의 환상의 시일(75)은 각각의 원통부재(85a)의 내측단부 주위에 각각 배치되며 유체가 배출구역에서 흡입구역으로 역류하여 유출되는 것을 방지하기 위해 외부실린더(2)의 내측 원주면과 맞대어 유지된다. 커버(85b)는 임펠러(8A, 8B)의 흡입구와 각각 연통하며 주축(7)의 반대측 단부 주위에 형성된 각 흡입개구(85c)를 그내부에 갖는다.
내부케이싱(85)은 각각의 볼트(66)에 의해 캔드모터(6)의 측면프레임판(15, 16)에 연결된다. 내부케이싱(85)는 그 내부에 각 라이너링(45)을 유지하며 축방향으로 일정간격 이격된 리테이너(46)쌍과, 임펠러(8A, 8C)에서 배출된 유체가 임펠러(8B, 8D)를 향해 흐르도록 안내하기 위한 각각의 복귀블레이드(47)쌍과, 임펠러(8B, 8D)에서 방사상으로 외측을 향해 배출된 유체가 축방향으로 흐르도록 안내하기 위한 각각의 안내유닛(48)쌍을 내장한다.
외부 모터프레임(14)은 고정 지지되어 있고 스테이(43)에 의해 외부실린더(2)의 방사상 내측으로 이격되어 환상의 유체 통로(40)를 형성한다.
제 9도에 도시된 바와 같이, 외부실린더(2)는 내부에 형성된 배출창(2d)을 가지며 배출노즐(62)은 배출창(2d) 위로 외부실린더(2)의 외주면위에 설치된다.
주축(7)은 제 3도에 도시된 베어링조립체와 동일한 베어링조립체에 의해 회전가능하게 지지된다.
제 8도와 제 9도에 도시된 이중 흡입형 전주류형 펌프의 작동은 아래에 설명된다.
흡입포트(80a)를 통과하여 흡입된 유체는 안으로 흘러들어가 흡입커버(80)내에서 두 개의 흐름으로 분리된다. 유체흐름은 흡입창(2b, 2c)을 통과하여 유입되어 흡입개구(85c)를 통하여 임펠러(8A, 8C)내로 흘러 간다. 그후 유체흐름은임펠러(8A, 8B, 8C, 8D)에 의해 압축되고 임펠러(8B, 8D)에서 배출된다. 그 유체는 안내유닛(48)에 의해 축방향의 환상의 유체통로(40)안으로 흐르도록 안내된다. 환상의 유체통로(40)에서의 유체흐름은 서로 결합된다. 그 유체는 그 후 배출포트(2d)와 배출노즐(62)로부터 배출된다.
인버터(76)가 제거되었을 때 이중 흡입형 전주류형 펌프는 D형으로 사용하기에 적합하다.
본 발명에 따른 모터군(M), 펌프부품군(P), 그리고 주파수변환기군(F)은 상용전원에 의해 전력이 공급되는 저 양정하에서 작은유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 A형에 속하는 단일 흡입형 전주류형 펌프군과, 고속으로 회전 가능하며 고 양정하에서 작은 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 B형에 속하는 단일 흡입형 전주류형 펌프군을 제공하기 위해 특별하게 결합될 수 있다. 모든 모터군(M), 펌프부품군(P), 주파수변환기군(F)은 상용전원에 의해 전력이 공급되는 저 양정하에서 큰 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 D형에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프군과, 고속으로 회전 가능하며 고 양정하에서 큰 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 E형에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프군을 제공하기 위해 결합될 수 있다. 단일 흡입형 밸런스 다단식 전주류형 펌프군은 B형에 포함되는 C형에 속한다.
본 발명에 따른 펌프군은 다음 부품들을 공유(share)할 수 있다.
(1) 임펠러와 그와 관련된 부품;
(2) 베어링과 베어링 브라켓 등과 같은 관련부품;
(3) 외부실린더와 그것에 의해 외부케이싱에 고정된 케이싱플랜지;
(4) 흡입플랜지 및 배출플랜지;
(5) 다른 중요 모터부품
따라서, 전주류형 펌프는 상기 공유된 부품들을 사용하고, 축방향 크기를 변화시키며, 외부실린더부에 부품을 용접하고, 외부실린더의 축방향 개방 단부에 부착되는 외부케이싱을 변경시키고, 그리고 주파수변환기를 선택적으로 부착하여 제작되어질 수 있다.
본발명의 특정한 실시예가 상세히 도시되고 설명되어 있지만, 여러 가지의 변경과 수정이 첨부된 청구범위로부터 벗어나지 않고 행해질 수 있음이 이해될 수 있을 것이다.
제 1도는 등급별 요구조건에 따라 분류된 본 발명에 따른 전주류형 펌프의 형태를 도시한 도,
제 2도는 본 발명에 따른 전주류형 펌프군의 제조방법을 설명하는 도,
제 3도는 본 발명에 따른 전주류형 펌프의 일 실시예에 대한 종단면도,
제 4도는 본 발명에 따른 전주류형 펌프의 다른 실시예에 대한 종단면도,
제 5도는 본 발명에 따른 전주류형 펌프의 또다른 실시예에 대한 종단면도,
제 6도는 제 5도의 VI-VI선에 따른 단면도,
제 7도는 본 발명에 따른 전주류형 펌프의 또 다른 실시예에 대한 종단면도,
제 8도는 본 발명에 따른 전주류형 펌프의 또다른 실시예에 대한 종단면도,
제 9도는 제 8도의 IX-IX선에 따른 단면도이다.

Claims (8)

  1. 주축, 상기 주축상에 설치된 회전자, 상기 회전자 주위에 배치된 고정자, 상기 고정자상에 설치된 원통형의 외부 모터프레임, 및 상기 원통형의 외부 모터프레임 주위에 배치되어 상기 외부 모터프레임과의 사이에 환상의 공간을 형성하는 외부실린더를 구비한 모터들로 이루어진 모터군;
    하나 이상의 임펠러를 포함하는 펌프부품들로 이루어진 펌프부품군; 및
    상용 전력공급 주파수를 높여서 상기 모터들을 고속회전시키기 위한 주파수변환기들로 이루어진 주파수변환기군을 포함하는 전주류형 펌프군에 있어서,
    상기 모터군 및 상기 펌프부품군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여 상기 주파수변환기 없이 제 1 유량으로 제 1 양정을 제공하는 제 1 형태에 속하는 복수의 단일 흡입형 전주류형 펌프들과, 상기 모터군, 살기 펌프부품군 및 상기 주파수변환기군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여 상기 주파수변환기를 구비하여 상기 제 1 양정보다 높은 제 2 양정을 제공하는 제 2 형태에 속하는 복수의 단일 흡입형 전주류형 펌프들을 포함하며,
    상기 제 1 형태의 단일 흡입형 전주류형 펌프들과 상기 제 2 형태의 단일 흡입형 전주류형 펌프들은 상기 임펠러를 공유하는 것을 특징으로 하는 전주류형 펌프군.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 모터군 및 상기 펌프부품군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여, 상용전원에 의해 전력을 공급받으며 저 양정하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 3 형태에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프군을 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 전주류형 펌프군.
  3. 제 1항 또는 제 2항에 있어서,
    상기 모터군, 상기 펌프부품군 및 상기 주파수변환기군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여, 고속회전이 가능하며 고 양정하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 4 형태에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프군을 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 전주류형 펌프군.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 모터군, 상기 펌프부품군 및 상기 주파수변환기군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여, 상기 제 2 형태에 포함되는 제 5 형태의 단일 흡입 밸런스형 다단식 전주류형 펌프군을 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 전주류형 펌프군.
  5. 주축, 상기 주축상에 설치된 회전자, 상기 회전자 주위에 배치된 고정자, 상기 고정자상에 설치된 원통형의 외부 모터프레임, 및 상기 원통형의 외부 모터프레임 주위에 배치되어 상기 외부 모터프레임과의 사이에 환상의 공간을 형성하는 외부실린더를 구비한 모터들로 이루어진 모터군을 제공하는 단계;
    하나 이상의 임펠러를 포함하는 펌프부품들로 이루어진 펌프부품군을 제공하는 단계;
    상용 전력공급 주파수를 높여서 상기 모터들을 고속회전시키기 위한 주파수변환기들로 이루어진 주파수변환기군을 제공하는 단계; 및
    상기 모터군 및 상기 펌프부품군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여 상기 주파수변환기 없이 제 1 유량으로 제 1 양정을 제공하는 제 1 형태에 속하는 복수의 단일 흡입형 전주류형 펌프들과, 상기 모터군, 상기 펌프부품군 및 상기 주파수변환기군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여 상기 주파수변환기를 구비하여 상기 제 1 양정보다 높은 제 2 양정을 제공하는 제 2 형태에 속하는 복수의 단일 흡입형 전주류형 펌프들을 제공하는 단계를 포함하는 전주류형 펌프군의 제조방법에 있어서,
    상기 제 1 형태의 단일 흡입형 전주류형 펌프들과 상기 제2 형태의 단일 흡입형 전주류형 펌프들은 상기 임펠러를 공유하는 것을 특징으로 하는 전주류형 펌프군의 제조방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 모터군 및 상기 펌프부품군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여, 상용전원에 의해 전력이 공급되며 저 양정하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 3 형태에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프군을 제공하는 단계를 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 전주류형 펌프군의 제조방법.
  7. 제 5항 또는 제 6항에 있어서,
    상기 모터군, 상기 펌프부품군 및 상기 주파수변환기군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여, 고속회전이 가능하며 고 양정하에서 대 유량으로 유체를 펌핑하는 데에 적용하는 제 4 형태에 속하는 이중 흡입형 전주류형 펌프군을 제공하는 단계를 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 전주류형 펌프군의 제조방법.
  8. 제 5항에 있어서,
    상기 모터군, 상기 펌프부품군 및 상기 주파수변환기군 각각을 구성하는 요소들을 선택 조합하여, 상기 제 2 형태에 포함되는 제 5 형태의 단일 흡입 밸런스형 다단식 전주류형 펌프군을 제공하는 단계를 더욱 포함하는 것을 특징으로 하는 전주류형 펌프군의 제조방법.
KR1019960004504A 1995-02-24 1996-02-24 전주류형펌프군과그제조방법 KR100426146B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7062189A JPH08232884A (ja) 1995-02-24 1995-02-24 全周流型ポンプ群及びその製造方法
JP95-062189 1995-02-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR960031804A KR960031804A (ko) 1996-09-17
KR100426146B1 true KR100426146B1 (ko) 2004-06-23

Family

ID=13192951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019960004504A KR100426146B1 (ko) 1995-02-24 1996-02-24 전주류형펌프군과그제조방법

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5797731A (ko)
EP (1) EP0728949A1 (ko)
JP (1) JPH08232884A (ko)
KR (1) KR100426146B1 (ko)
CN (1) CN1072777C (ko)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0905379B1 (de) * 1997-09-25 2003-05-14 Levitronix LLC Zentrifugalpumpe und Zentrifugalpumpenanordnung
US6086332A (en) * 1998-09-22 2000-07-11 Barker; Donald E. Vane pump assembly
US6422838B1 (en) * 2000-07-13 2002-07-23 Flowserve Management Company Two-stage, permanent-magnet, integral disk-motor pump
JP2003129979A (ja) * 2001-10-23 2003-05-08 Taiko Kikai Industries Co Ltd 密閉式メカニカルブースタ
CN100357506C (zh) * 2002-01-18 2007-12-26 里特机械公司 纺纱机
US20090246039A1 (en) * 2006-01-09 2009-10-01 Grundfos Pumps Corporation Carrier assembly for a pump
US7946810B2 (en) * 2006-10-10 2011-05-24 Grundfos Pumps Corporation Multistage pump assembly
US8172523B2 (en) * 2006-10-10 2012-05-08 Grudfos Pumps Corporation Multistage pump assembly having removable cartridge
US7704056B2 (en) * 2007-02-21 2010-04-27 Honeywell International Inc. Two-stage vapor cycle compressor
US20080199326A1 (en) * 2007-02-21 2008-08-21 Honeywell International Inc. Two-stage vapor cycle compressor
US9353765B2 (en) 2008-02-20 2016-05-31 Trane International Inc. Centrifugal compressor assembly and method
US7856834B2 (en) * 2008-02-20 2010-12-28 Trane International Inc. Centrifugal compressor assembly and method
DK200901119A (da) * 2009-10-13 2011-04-14 Novenco As System til opbygning af en aksialblæser
CN103967807B (zh) * 2014-04-18 2016-05-11 界首市鑫洋机电有限公司 一种采用变频控制的节能型智能水泵
EP3085961B1 (de) * 2015-04-20 2020-08-05 Grundfos Holding A/S Mehrstufige kreiselpumpe
US11156231B2 (en) * 2018-03-23 2021-10-26 Honeywell International Inc. Multistage compressor having interstage refrigerant path split between first portion flowing to end of shaft and second portion following around thrust bearing disc
US11136997B2 (en) * 2019-07-23 2021-10-05 Ford Global Technologies, Llc Methods and systems for a compressor housing
CN112283148B (zh) * 2020-11-12 2022-06-10 重庆水泵厂有限责任公司 一种自平衡双壳体多级离心泵出水段密封结构

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE323817C (de) * 1916-03-03 1920-08-06 Siemens Schuckertwerke G M B H Mehrstufige Kreiselpumpe
DE339137C (de) * 1919-10-28 1921-07-14 Fritz Neumann Dipl Ing Verfahren zur Herstellung von Pumpen
FR1228583A (fr) * 1959-06-01 1960-08-31 Klein Pompe centrifuge à deux étages, constituée par les pièces normalisées d'une pompe à un seul étage
US3543368A (en) * 1968-03-26 1970-12-01 Alfred S Marlow Variable capacity fluid discharge device
US3778181A (en) * 1971-03-24 1973-12-11 Gorman Rupp Co Centrifugal pump
JPS5968195U (ja) * 1982-10-29 1984-05-09 三井石炭鉱業株式会社 反吸込側の摺動部を改良したバランス型多段ポンプ
JP2884002B2 (ja) * 1990-06-19 1999-04-19 トキコ株式会社 給油装置
JPH0686953A (ja) * 1991-11-11 1994-03-29 Kawamura Funsui Kk ユニット化噴水装置
ATE155294T1 (de) * 1992-04-14 1997-07-15 Ebara Corp Lageranordnung zur verwendung in einem spaltrohrmotor
EP0747600B1 (en) * 1992-04-14 1999-03-17 Ebara Corporation Full-circumferential flow pump
EP0566087B1 (en) * 1992-04-14 1997-02-12 Ebara Corporation Pump casing made of sheet metal
JP2958218B2 (ja) * 1993-07-16 1999-10-06 株式会社荏原製作所 ポンプ
AU682393B2 (en) * 1993-10-13 1997-10-02 Ebara Corporation Motor stator assembly and full-circumferential flow pump employing such motor stator assembly
JP3216672B2 (ja) * 1993-10-13 2001-10-09 株式会社荏原製作所 誘導電動機付流体機械
JP3299380B2 (ja) * 1994-04-27 2002-07-08 三菱電機株式会社 車両用交流発電機の制御装置
JPH08144997A (ja) * 1994-11-25 1996-06-04 Ebara Corp 全周流型ポンプ

Also Published As

Publication number Publication date
JPH08232884A (ja) 1996-09-10
CN1136642A (zh) 1996-11-27
US5797731A (en) 1998-08-25
CN1072777C (zh) 2001-10-10
KR960031804A (ko) 1996-09-17
EP0728949A1 (en) 1996-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100426146B1 (ko) 전주류형펌프군과그제조방법
JP2958218B2 (ja) ポンプ
KR100402063B1 (ko) 개선된유로를구비한펌프
KR100252684B1 (ko) 강판제 펌프케이싱
KR100347271B1 (ko) 캔드모터펌프
JP3182307B2 (ja) 全周流型ポンプ
EP0519176B1 (en) Motor driven complex pump apparatus
US2689529A (en) Submersible pump-motor
US3972653A (en) In-line pump device
JPH02196191A (ja) 電動ポンプ装置
CN208294784U (zh) 切线型低比转数潜水泵
JPH08214495A (ja) 回転機械
CN214014011U (zh) 具有冷却循环功能的电机、泵组件、用于电机的壳体组件
KR100320288B1 (ko) 전주류형펌프
JP3170148B2 (ja) 両吸込型ポンプ
JPH0674197A (ja) 板金製ポンプケーシング
CN108412775A (zh) 一种首级双吸内芯轴向剖分多级双壳体离心泵
CN218844667U (zh) 一种无轴封零泄漏离心风机
CN219654962U (zh) 一种屏蔽泵的后端盖及具有其的屏蔽泵
CN213331649U (zh) 立式冷媒驱动装置
JPS6346720Y2 (ko)
CN114060286B (zh) 二级离心泵
JP3210635B2 (ja) キャンドモータ及び該キャンドモータを用いたポンプ
RU18560U1 (ru) Погружной электронасос фан-1
RU1788336C (ru) Герметичный электронасос

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
LAPS Lapse due to unpaid annual fee