RU153798U1 - Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок - Google Patents

Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок Download PDF

Info

Publication number
RU153798U1
RU153798U1 RU2014151839/07U RU2014151839U RU153798U1 RU 153798 U1 RU153798 U1 RU 153798U1 RU 2014151839/07 U RU2014151839/07 U RU 2014151839/07U RU 2014151839 U RU2014151839 U RU 2014151839U RU 153798 U1 RU153798 U1 RU 153798U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
flange
partition
nuclear power
power plants
Prior art date
Application number
RU2014151839/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Андреевич Боков
Татьяна Александровна Бокова
Александр Викторович Безносов
Илья Юрьевич Жуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2014151839/07U priority Critical patent/RU153798U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU153798U1 publication Critical patent/RU153798U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок, содержащий корпус, в котором на верхнем подшипнике качения, расположенном выше уровня жидкого металла, и нижнем подшипнике скольжения, расположенном под уровнем жидкого металла, установлен вал с закрепленным на нем рабочим колесом, в корпусе установлена перегородка, на которую опирается фланец выемной части насоса с валом, который вместе с перегородкой корпуса разделяет всасывающую и напорную камеры насоса, отличающийся тем, что на нижней поверхности фланца выполнены кольцевые дросселирующие выточки, а между крышкой насоса и кронштейном выемной части насоса установлен прижимающий элемент, прижимающий фланец выемной части к перегородке корпуса.

Description

Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок
Данное решение относится к конструкции насосов и может быть использовано, например, в реакторных установках с жидкометалическим теплоносителем.
Известен насос погружного типа для перекачки водяного теплоносителя реакторной установки, в котором нижний участок выемной части выполнен в виде участка трубы, установленном в приваренной к корпусу цилиндрическом верхнему участку. Уменьшение протечек из напорной камеры во всасывающую достигается за счет лабиринтных выточек с возможной установкой уплотнительных колец, расположенных на цилиндрической поверхности нижнего участка выемной части. (см. «Главные циркуляционные насосы АЭС»/ Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинский, В. М. Будов; Под ред. Ф.М. Митенкова. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 320с, стр 272, Рис 8.6 Схема ГЦН для АЭС с кипящим реактором) - Прототип.
Недостатком данного технического решения является наличие возможных перетечек теплоносителя между напорной и всасывающей камерами насоса, при его работе, уменьшающих К.П.Д насоса и техническую сложность демонтажа и монтажа выемной части насоса, которые могут потребовать либо дренирование радиоактивного теплоносителя из реакторного блока, либо выполнение технических операций под уровнем радиоактивного теплоносителя.
Задачи решаемые полезной моделью - увеличение эффективности его работы и ремонтных операций.
Технический результат - уменьшение и исключение протечек жидкого металла между напорной и всасывающей камерами насоса при его работе, уменьшающих К.П.Д. насоса упрощающие операции демонтажа и монтажа выемной части насоса.
Технический результат достигается тем, что в насосе погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок, содержащем корпус, в котором на верхнем подшипнике качения, расположенном выше уровня жидкого металла и нижнем подшипнике скольжения, расположенном под уровнем жидкого металла, установлен вал с закрепленным на нем рабочим колесом, в корпусе установлена перегородка, на которую опирается фланец выемной части насоса с валом, который вместе с перегородкой корпуса разделяют всасывающую и напорную камеры насоса в котором на нижней поверхности фланца выполнены кольцевые дросселирующие выточки, а между крышкой насоса и кронштейном выемной части насоса установлен пружинный элемент, прижимающий фланец выемной части к перегородке корпуса.
На фиг 1. представлена схема предлагаемого насоса погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок.
В корпусе 1 на верхних и нижних подшипниках (условно не показано) установлен вал 2 с закрепленным на нем рабочим колесом 3, после которого на ходу потока установлен выправляющий аппарат 4. В корпусе 1 установлена перегородка 5, на которую опирается фланец 6 с кольцевыми дросселирующими выточками 7. Между крышкой 8 насоса и кронштейном 9 установлен пружинный элемент 10 в виде цилиндрической пружины с винтовыми образующими. Вал 2 соединен через верхний подшипниковый узел, уплотнение вращающегося вала (по газу) и муфту с электродвигателем 11. Крышка 8 насоса и корпус 1 крепится к крышке реакторного блока 12.
Работа насоса осуществляется следующим образом.
При вращении вала 2 от электродвигателя 11 жидкометаллический (свинцовый) теплоноситель через входной патрубок поступает в рабочее колесо 3 и далее в выправляющий аппарат 4 осевого насоса. Затем через диффузор жидкий металл поступает в кронштейн 9, поднимается до уровня переливных отверстий в кронштейне и изливается на свободную поверхность жидкометаллического теплоносителя в реакторном блоке с крышкой 12. Расход протечек жидкого металла через возможный зазор между фланцем 6 поджимаемым пружиной 10 к перегородке 5 минимизируется за счет гидравлического сопротивления кольцевых дроссельных выточек 7.
При необходимости демонтажа выемной части насоса, ее извлечение из реакторного блока обеспечивается при подъеме крышки 8 одновременным подъемом кронштейна 9 за счет соответствующих конструкций узлов, крепления пружин 9 к этим элементам или другими тривиальными решениями. Операции демонтажа выемной части насоса осуществляются достаточно просто и не требуют операций по откручиванию гаек или аналогичных элементов, находящихся под уровнем жидкометаллического теплоносителя.
Применение предполагаемого технического решения позволяет упростить операции демонтажа-монтажа выемной части насоса и повысить эффективность и К.П.Д. насоса за счет минимизации протечек перекачиваемого жидкого металла с напора на всас насоса за счет исключения и уменьшения его протечек между фланцем выемной части и перегородкой корпуса насоса.

Claims (1)


  1. Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок, содержащий корпус, в котором на верхнем подшипнике качения, расположенном выше уровня жидкого металла, и нижнем подшипнике скольжения, расположенном под уровнем жидкого металла, установлен вал с закрепленным на нем рабочим колесом, в корпусе установлена перегородка, на которую опирается фланец выемной части насоса с валом, который вместе с перегородкой корпуса разделяет всасывающую и напорную камеры насоса, отличающийся тем, что на нижней поверхности фланца выполнены кольцевые дросселирующие выточки, а между крышкой насоса и кронштейном выемной части насоса установлен прижимающий элемент, прижимающий фланец выемной части к перегородке корпуса.
    Figure 00000001
RU2014151839/07U 2014-12-22 2014-12-22 Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок RU153798U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151839/07U RU153798U1 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151839/07U RU153798U1 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU153798U1 true RU153798U1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151839/07U RU153798U1 (ru) 2014-12-22 2014-12-22 Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU153798U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170463U1 (ru) * 2015-12-29 2017-04-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" Насос погружного типа для перекачки свинца и его расплавов
RU170429U1 (ru) * 2016-11-29 2017-04-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Насос погружного типа для перекачки тяжелых жидкометаллических теплоносителей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170463U1 (ru) * 2015-12-29 2017-04-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" Насос погружного типа для перекачки свинца и его расплавов
RU170429U1 (ru) * 2016-11-29 2017-04-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Насос погружного типа для перекачки тяжелых жидкометаллических теплоносителей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20150192130A1 (en) Centrifugal multiple-impeller electric pump
RU153798U1 (ru) Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок
CN105090051A (zh) 一种屏蔽电泵
CN203978859U (zh) 一种自吸式泥浆密封型屏蔽泵
CN102086889A (zh) 自动冷却式污水泵
RU121319U1 (ru) Кустовая дожимная насосная установка для системы ппд
CN204877971U (zh) 一种新型多级自控自吸泵
RU2374496C1 (ru) Электронасос погружной
RU135740U1 (ru) Вертикальная центробежная насосная установка
RU92921U1 (ru) Центробежный многоступенчатый насос
CN107676274B (zh) 一种立式高温重金属泵用热风循环***
CN203114644U (zh) 磁力泵
RU170429U1 (ru) Насос погружного типа для перекачки тяжелых жидкометаллических теплоносителей
CN204591666U (zh) 一种城市排涝凸轮泵
CN110657102A (zh) 一种新型潜污泵
CN102927054B (zh) 芯包整体拆装径向剖分式双吸泵
CN207420888U (zh) 核电站用的主冷却水泵
CN202402361U (zh) 一种用于潜水排污泵的新型冷却筒装置
CN105298522A (zh) 安全阀
CN104847668A (zh) 油浸式清污水两用水泵
CN204327527U (zh) 通用汽蚀性能试车设备结构
RU213166U1 (ru) Центробежный многоступенчатый электронасос
CN102979737A (zh) 加热水泵
RU123076U1 (ru) Центробежный многоступенчатый электронасос
CN218953576U (zh) 一种充油式永磁海水泵

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20151223