KR200182903Y1 - Fluid pump - Google Patents

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Abstract

본 고안은 유체 펌프에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 대용량의 유체 펌프에서 유체의 토출시 발생되는 공동화 현상을 제거하여 유체의 토출량을 증대시킴과 동시에 이의 수명을 연장시킨 유체 펌프에 관한 것이다.The present invention relates to a fluid pump, and more particularly, to a fluid pump that increases the discharge amount of a fluid and at the same time extends its life by removing the cavitation phenomenon generated during the discharge of a fluid in a large-capacity fluid pump.

즉, 본 고안은 케이싱 중간의 일측방에 흡입관과 연결되는 흡입구가 형성되고, 상기 케이싱 중간의 또 다른 일측방에는 설치공이 형성되며, 상기 케이싱의 일측방에 그 내부의 유로와 연통되는 토출구가 형성되고, 상기 케이싱의 일측에 유로내의 임펠러를 회전시켜 주는 구동모터가 설치된 유체 펌프에 있어서, 상기 케이싱내의 유로와 토출구에 격벽을 형성하여 제1유로와 제2유로로 분리 형성한 다음, 상기 제1유로 및 제2유로에 각기 다른 방향에서 유체가 흡입되게 제1흡입공과 제2흡입공을 각각 형성한 것을 특징으로 한다.That is, the present invention is formed with a suction inlet connected to the suction pipe in one side of the middle of the casing, the installation hole is formed in the other side of the middle of the casing, the discharge port is formed in one side of the casing in communication with the flow path therein In the fluid pump provided with a drive motor for rotating the impeller in the flow path on one side of the casing, forming a partition wall in the flow path and the discharge port in the casing to separate the first flow path and the second flow path, and then to the first The first suction hole and the second suction hole are respectively formed in the flow path and the second flow path to suck the fluid in different directions.

Description

유체 펌프Fluid pump

본 고안은 유체 펌프에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 대용량의 유체 펌프에서 유체의 토출시 발생되는 공동화 현상을 제거하여 유체의 토출량을 증대시킴과 동시에 이의 수명을 연장시킨 유체 펌프에 관한 것이다.The present invention relates to a fluid pump, and more particularly, to a fluid pump that increases the discharge amount of a fluid and at the same time extends its life by removing the cavitation phenomenon generated during the discharge of a fluid in a large-capacity fluid pump.

주지된 바와 같이 대용량에 사용되는 유체 펌프는 그 종류가 극히 다양하나 본 고안과 관련된 종래의 유체 펌프의 구성은 제1도와 같다.As is well known, the type of fluid pump used for a large capacity is extremely diverse, but the configuration of a conventional fluid pump related to the present invention is shown in FIG.

먼저, 케이싱(1)은 달팽이관형상으로 형성되며, 그 중간의 일측방에 흡입관과 연결되는 흡입구(1a)가 형성되고, 케이싱(1) 중간의 또 다른 일측방에는 설치공(1b)이 형성되며, 상기 케이싱(1)의 일측방에 그 내부의 유로(1c)와 연통되는 토출구(1d)가 형성된다. 이때, 상기 토출구(1d)는 케이싱(1)에서 단부로 갈수록 그 직경이 확장되어 대용량의 유체를 토출시킬 수 있게 되며, 상기 토출구(1d)의 단부에는 소정길이의 토출관이 착탈가능하게 설치된다.First, the casing 1 is formed in a cochlear shape, the suction port (1a) is connected to the suction pipe in one side of the middle, the installation hole (1b) is formed in the other one side of the casing (1) In one side of the casing 1, a discharge port 1d is formed which communicates with the flow path 1c therein. At this time, the discharge port (1d) is extended from the casing (1) to the end, the diameter thereof is expanded to discharge a large amount of fluid, the discharge pipe of a predetermined length is detachably installed at the end of the discharge port (1d). .

그리고, 상기 케이싱(1)의 일측에 구동모터(2)가 고정되며, 상기 구동모터(2)의 구동축(2a) 단부에는 소정형상의 임펠러(3)가 설치되는데, 상기 임펠러(3)는 케이싱(1)의 설치공(1b)을 통해 흡입구(1a)와 근접되게 설치되고, 상기 설치공(1b)과 구동축(2a) 사이에는 밀폐부재(2b)가 설치되어 케이싱(1)내의 유체가 누설되는 것을 방지하게 된다.In addition, a driving motor 2 is fixed to one side of the casing 1, and an impeller 3 having a predetermined shape is installed at an end of the driving shaft 2a of the driving motor 2, wherein the impeller 3 is a casing. It is installed close to the inlet 1a through the installation hole 1b of (1), and the sealing member 2b is installed between the installation hole 1b and the drive shaft 2a, and the fluid in the casing 1 leaks. To prevent it.

상기와 같이 구성된 유체 펌프의 작동원리를 간단히 설명하면, 제1도의 (b)와 같이 구동모터(2)의 고속회전되는 임펠러(3)에 의해 흡입관을 통해 케이싱(1)의 내부로 유체가 흡입되며, 이렇게 흡입된 유체는 케이싱(1) 내의 유로(1c)를 따라 토출구(1d)로 토출된다.Briefly explaining the operation principle of the fluid pump configured as described above, the fluid is sucked into the casing (1) through the suction pipe by the impeller (3) of the high speed rotation of the drive motor (2) as shown in FIG. The fluid sucked in this way is discharged to the discharge port 1d along the flow path 1c in the casing 1.

그러나, 이와 같은 종래의 유체 펌프는 특히, 토출구(1d)가 케이싱(1)에서 단부로 갈수록 그 직경이 확장되어 있기 때문에 유로(1c)를 따라 토출구(1d)로 공급된 유체가 확산되면서 와류가 발생하여 토출구(1d)의 중심부에서 공동화형상이 발생하게 되며, 이 공동화현상으로 인하여 유체의 토출량이 감소됨은 물론이고, 유체가 케이싱(1)의 토출구(1d) 내벽에 반복적으로 충돌되어 케이싱(1)으로부터 소음이 발생되는 동시에 케이싱(1)의 수명이 크게 단축되며, 또한 이 공동화 현상으로 인하여 유체의 토출이 원활하게 진행되지 못하여 전력소모가 증대되는 등의 많은 문제점이 있었다.However, such a conventional fluid pump, in particular, because the diameter of the discharge port 1d extends from the casing 1 toward the end, the vortex flows while the fluid supplied to the discharge port 1d is diffused along the flow path 1c. And a cavity shape is generated at the center of the discharge port 1d, and the discharge amount of the fluid is reduced due to the cavitation phenomenon, and the fluid repeatedly impinges on the inner wall of the discharge port 1d of the casing 1 so that the casing 1 At the same time, noise is generated from the casing 1 and the life of the casing 1 is greatly shortened. Also, due to the cavitation phenomenon, the discharge of the fluid does not proceed smoothly, resulting in increased power consumption.

본 고안은 상기한 제반 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 케이싱의 유로와 토출구를 이등분하여 흡입구에서 케이싱의 내부로 유입된 유체가 이등분된 유로와 토출구를 따라 토출되게 하므로서, 토출구내의 공동화 현상을 방지하여 유체의 토출량을 증가시킴은 물론이고, 토출구내의 공동화 현상을 제거하여 유체가 케이싱의 토출구 내벽에 반복적으로 충돌되는 것을 방지하므로서, 케이싱내에서의 소음을 극소화하는 동시에 유체충돌로 인하여 케이싱의 수명이 크게 단축되는 것을 방지하며, 또한 이 공동화 현상을 제거하여 유체의 토출이 원활하게 진행되도록 하므로서 전력소모를 크게 감소시킬 수 있는 유체 펌프를 제공하는데 그 목적이 있다.The present invention is to solve the above problems, by dividing the flow path and the discharge port of the casing into two to allow the fluid introduced into the casing from the suction port to be discharged along the bisected flow path and the discharge port, thereby preventing the cavitation phenomenon in the discharge port In addition to increasing the discharge volume of the casing, the cavitation phenomenon in the discharge port is eliminated to prevent the fluid from repeatedly colliding with the inner wall of the casing, thereby minimizing noise in the casing and greatly shortening the life of the casing due to the fluid collision. It is an object of the present invention to provide a fluid pump which can greatly reduce the power consumption by preventing the cavitation phenomenon and smoothly discharging the fluid by discharging the cavitation phenomenon.

제1도는 일반적인 유체 펌프의 구성도.1 is a block diagram of a general fluid pump.

제2도의 종래 케이싱의 단면도.Sectional drawing of the conventional casing of FIG.

제3도는 본 고안에 따른 케이싱의 요부 사시도.Figure 3 is a perspective view of the main portion of the casing according to the present invention.

제4도는 본 고안에 따른 케이싱의 단면도.4 is a cross-sectional view of the casing according to the present invention.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명* Explanation of symbols for main parts of the drawings

1 : 케이싱 1a : 흡입구1: Casing 1a: Inlet

1b : 설치공 1c : 유로1b: installer 1c: Euro

1d : 토출구 2 : 구동모터1d: discharge port 2: drive motor

10 : 격벽 11 : 제1유로10: bulkhead 11: the first euro

12 : 제2유로 11a : 제1흡입공12: second euro 11a: first suction hole

12a : 제2흡입공12a: second suction hole

상기한 목적을 달성하기 위해 본 고안은 케이싱 중간의 일측방에 흡입관과 연결되는 흡입구가 형성되고, 상기 케이싱 중간의 또 다른 일측방에는 설치공이 형성되며, 상기 케이싱의 일측방에 그 내부의 유로와 연통되는 토출구가 형성되고, 상기 케이싱의 일측에 유로내의 임펠러를 회전시켜 주는 구동모터가 설치된 유체 펌프에 있어서, 상기 케이싱내의 유로와 토출구에 격벽을 형성하여 제1유로와 제2유로로 분리 형성한 다음, 상기 제1유로 및 제2유로에 각기 다른 방향에서 유체가 흡입되게 제1흡입공과 제2흡입공을 각각 형성한 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the present invention has a suction port connected to a suction pipe in one side of the casing, and another hole in the middle of the casing is provided with an installation hole, and a flow path therein in one side of the casing. A fluid pump having a discharge port communicating therewith and a driving motor for rotating an impeller in a flow path on one side of the casing, wherein a partition wall is formed in the flow path and the discharge port in the casing to separate the first flow path and the second flow path. Next, the first suction hole and the second suction hole are respectively formed in the first passage and the second passage to allow the fluid to be sucked in different directions.

이하, 본 고안의 바람직한 실시예를 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, preferred embodiments of the present invention in detail as follows.

제3도는 본 고안에 따른 케이싱의 요부 사시도이고, 제4도는 본 고안에 따른 케이싱의 단면도이다. 제1도와 동일 구성요소는 동일부호를 이용하여 본 고안을 설명한다.Figure 3 is a perspective view of the main portion of the casing according to the present invention, Figure 4 is a cross-sectional view of the casing according to the present invention. The same components as in FIG. 1 describe the present invention using the same reference numerals.

케이싱(1)은 달팽이관형상으로 형성되며, 그 중간의 일측방에 도시되지 않은 흡입관과 연결되는 흡입구(1a)가 형성되고, 케이싱(1) 중간의 또 다른 일측방에는 설치공(1b)이 형성되며, 상기 케이싱(1)의 일측방에 그 단부로 갈수록 그 직경이 점차 확장되는 토출구(1d)가 형성되어 대용량의 유체를 단시간에 토출시킬 수 있게 되며, 상기 토출구(1d)의 단부에는 도시되지 않은 토출관이 착탈가능하게 설치된다.The casing 1 is formed in a cochlear shape, and a suction port 1a connected to a suction pipe (not shown) is formed at one side in the middle thereof, and an installation hole 1b is formed at another side in the middle of the casing 1. The discharge port 1d is formed in one side of the casing 1 toward its end to gradually expand its diameter to discharge a large amount of fluid in a short time, and is not shown at the end of the discharge port 1d. The discharge pipe which is not installed is detachably installed.

또한, 제2도와 같이 상기 케이싱(1) 내에 흡입구(1a)로부터 흡입된 유체가 토출구(1d)로 안내되는 유로(1c)가 형성되는데, 상기 유로(1c)에서 토출구(1d)까지 유체의 진행방향으로 격벽(10)이 형성되어 제1유로(11)와 제1유로(12)가 구분 형성되며, 상기 제1유로(11) 및 제1유로(12)에 각기 다른 방향에서 유체가 흡입되게 제1흡입공(11a)과 제2흡입공(12a)이 구분 형성된다.In addition, as shown in FIG. 2, a flow path 1c is formed in the casing 1 to guide the fluid sucked from the suction port 1a to the discharge port 1d, and the fluid flows from the flow path 1c to the discharge port 1d. The partition wall 10 is formed in the direction so that the first passage 11 and the first passage 12 are formed separately, and the fluid is sucked into the first passage 11 and the first passage 12 in different directions. The first suction hole 11a and the second suction hole 12a are formed separately.

부연하자면, 상기 흡입구(1a)로부터 흡입된 유체는 그 일부가 제4도의 실선화살표와 같이 제1흡입공(11a)을 통해 제1유로(11)로 안내된 다음, 격벽(10)이 형성된 토출구(1d)의 일측으로 토출되고, 제4도의 점선화살표와 같이 유체의 나머지 일부가 제2흡입공(12a)을 통해 제1유로(12)로 안내된 다음, 격벽(10)이 형성된 토출구(1d)의 또 다른 일측으로 토출된다.In other words, a part of the fluid sucked from the suction port 1a is guided to the first flow path 11 through the first suction hole 11a as shown by the solid arrow of FIG. 4, and then the discharge port on which the partition wall 10 is formed. Discharged to one side of 1d, the remaining portion of the fluid is guided to the first passage 12 through the second suction hole 12a as shown by the dotted arrow in FIG. 4, and then the discharge port 1d on which the partition 10 is formed. Is discharged to another side.

그리고, 상기 케이싱(1)의 일측에 구동모터(2)가 고정되며, 상기 구동모터(2)의 구동축(2a) 단부에는 소정형상의 임펠러(3)가 설치되는데, 상기 임펠러(3)는 케이싱(1)의 설치공(1b)을 통해 흡입구(1a)와 근접되게 설치되고, 상기 설치공(1b)과 구동축(2a) 사이에는 밀폐부재(2b)가 설치되어 케이싱(1)내의 유체가 누설되는 것을 방지하게 된다.In addition, a driving motor 2 is fixed to one side of the casing 1, and an impeller 3 having a predetermined shape is installed at an end of the driving shaft 2a of the driving motor 2, wherein the impeller 3 is a casing. It is installed close to the inlet 1a through the installation hole 1b of (1), and the sealing member 2b is installed between the installation hole 1b and the drive shaft 2a, and the fluid in the casing 1 leaks. To prevent it.

한편, 상기 케이싱(1)은 소정형상의 지지체(14)에 의해 고정되고, 상기 지지체(14)의 일측 상부에 구동모터(2)가 고정된다.On the other hand, the casing (1) is fixed by a support 14 of a predetermined shape, the drive motor 2 is fixed to the upper side of the support (14).

상기와 같이 구성된 본 고안의 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다.Referring to the operation of the subject innovation configured as described above in detail.

제2도에서, 구동모터(2)가 고속회전을 하게 되면, 케이싱(1)내의 임펠러(3)가 고속으로 회전하면서 흡입관과 연결된 흡입구(1a)를 통해 케이싱(1)내의 유로(1c)에 유체가 흡입되는데, 흡입구(1a)로부터 흡입된 유체의 일부는 제4도의 실선화살표와 같이 제1흡입공(11a)을 통해 제1유로(11)로 안내된 다음 격벽(10)이 형성된 토출구(1d)의 일측으로 토출되고, 제4도의 점선화살표와 같이 유체의 나머지 일부는 제2흡입공(12a)을 통해 제1유로(12)로 안내된 다음 격벽(10)이 형성된 토출구(1d)의 또 다른 일측으로 토출된다.In FIG. 2, when the drive motor 2 rotates at a high speed, the impeller 3 in the casing 1 rotates at a high speed and flows into the flow path 1c in the casing 1 through the suction port 1a connected to the suction pipe. The fluid is sucked in, and a part of the fluid sucked from the suction port 1a is guided to the first flow path 11 through the first suction hole 11a as shown by the solid arrow of FIG. 1d) is discharged to one side, and the remaining portion of the fluid is guided to the first passage 12 through the second suction hole 12a as shown by the dotted arrow in FIG. 4 and then the discharge port 1d having the partition 10 formed therein. It is discharged to another side.

상술한 바와 같이, 상기 토출구(1d)의 내부에 격벽(10)이 형성되어 있기 때문에 토출구(1d)의 확장에 따른 와류가 억제되어 토출구(1d) 내부에서의 공동화 현상이 없어진다. 즉, 토출구(1d)내의 격벽(10)이 유체의 와류를 억제하여 공동화 현상으로 유체가 토출구(1d)의 내벽에 충돌하는 것을 방지함으로써 유체 펌프의 수명을 연장함과 동시에 유체의 토출시 와류로 인한 유체의 간섭을 최소화하여 유체의 토출량을 증가시킨다.As described above, since the partition wall 10 is formed inside the discharge port 1d, the vortex caused by the expansion of the discharge port 1d is suppressed, and the cavitation phenomenon in the discharge port 1d is eliminated. That is, the partition wall 10 in the discharge port 1d suppresses the vortex of the fluid and prevents the fluid from colliding with the inner wall of the discharge port 1d by the cavitation phenomenon, thereby extending the life of the fluid pump and at the same time The discharge amount of the fluid is increased by minimizing the interference of the fluid.

이상에서와 같이, 본 고안은 케이싱(1)의 유로(1c)와 토출구(1d)를 이등분하여 흡입구(1a)에서 케이싱(1)의 내부로 유입된 유체가 이등분된 유로(11a)(12a)와 토출구(1d)를 따라 토출되게 하므로서, 토출구(1d)내의 공동화 현상을 방지하여 유체의 토출량을 증가시킴은 물론이고, 토출구(1d)내의 공동화 현상을 제거하여 유체가 케이싱(1)의 토출구(1d) 내벽에 반복적으로 충돌되는 것을 방지하므로서, 케이싱(1)내에서의 소음을 극소화하는 동시에 유체충돌로 인하여 케이싱(1)의 수명이 크게 단축되는 것을 방지하며, 또한 이 공동화현상을 제거하여 유체의 토출이 원활하게 진행되도록 하므로서 전력소모를 크게 감소시킨 매우 유용한 고안이다.As described above, the present invention divides the flow path 1c and the discharge port 1d of the casing 1 into two, and the flow path 11a and 12a into which the fluid introduced into the casing 1 from the suction port 1a is bisected. And discharge along the discharge port 1d, thereby preventing the cavitation phenomenon in the discharge port 1d to increase the discharge amount of the fluid, as well as eliminating the cavitation phenomenon in the discharge port 1d so that the fluid is discharged from the casing 1 ( 1d) Minimizes noise in the casing 1 by preventing collisions with the inner wall at the same time, and prevents the casing 1 from being greatly shortened due to a fluid collision, and also eliminates the cavitation phenomenon. It is a very useful design that greatly reduces the power consumption by allowing the discharge of the to proceed smoothly.

본 고안은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구 범위에서 청구하는 본 고안의 요지를 벗어남이 없이 당해 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위내에 있게 된다.The present invention is not limited to the above-described specific preferred embodiment, and any person having ordinary skill in the art to which the present invention pertains may make various modifications without departing from the gist of the present invention claimed in the claims. Of course, such changes will fall within the scope of the claims.

Claims (1)

케이싱 중간의 일측방에 흡입관과 연결되는 흡입구가 형성되고, 상기 케이싱 중간의 또 다른 일측방에는 설치공이 형성되며, 상기 케이싱의 일측방에 그 내부의 유로와 연통되는 토출구가 형성되고, 상기 케이싱의 일측에 유로내의 임펠러를 회전시켜 주는 구동모터가 설치된 유체 펌프에 있어서, 상기 케이싱(1)내의 유로(1c)와 토출구(1d)에 격벽(10)을 형성하여 제1유로(11)와 제1유로(12)로 분리 형성한 다음, 상기 제1유로(11) 및 제1유로(12)에 각기 다른 방향에서 유체가 흡입되게 제1흡입공(11a)과 제2흡입공(12a)을 각각 형성한 것을 특징으로 하는 유체 펌프.A suction port is formed at one side of the casing, which is connected to the suction pipe, and an installation hole is formed at the other side of the casing, and a discharge port is formed at one side of the casing to communicate with a flow passage therein. In a fluid pump provided with a driving motor for rotating an impeller in a flow path on one side, a partition wall 10 is formed in the flow path 1c and the discharge port 1d in the casing 1 to form the first flow path 11 and the first flow path. After separating and forming the flow path 12, the first suction hole (11a) and the second suction hole (12a), respectively, so that the fluid is sucked into the first passage 11 and the first passage 12 in different directions, respectively Fluid pump, characterized in that formed.
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