RU2395722C1 - Герметичный центробежный насос - Google Patents

Герметичный центробежный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2395722C1
RU2395722C1 RU2009102079/06A RU2009102079A RU2395722C1 RU 2395722 C1 RU2395722 C1 RU 2395722C1 RU 2009102079/06 A RU2009102079/06 A RU 2009102079/06A RU 2009102079 A RU2009102079 A RU 2009102079A RU 2395722 C1 RU2395722 C1 RU 2395722C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coupling
impeller
housing
driven
magnetic
Prior art date
Application number
RU2009102079/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Павлович Субботин (BY)
Сергей Павлович Субботин
Александр Владимирович Яхницкий (BY)
Александр Владимирович Яхницкий
Петр Васильевич Кислейко (BY)
Петр Васильевич Кислейко
Александр Васильевич Мурашко (BY)
Александр Васильевич Мурашко
Original Assignee
Сергей Павлович Субботин
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 Сергей Павлович Субботин filed Critical Сергей Павлович Субботин
Priority to RU2009102079/06A priority Critical patent/RU2395722C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395722C1 publication Critical patent/RU2395722C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано при создании герметичных насосов с приводом через магнитную муфту для перекачивания агрессивных, взрывоопасных и других жидкостей с особыми свойствами. Насос содержит электродвигатель 1 с приводным валом 2, корпус 3 с размещенным в нем рабочим колесом 4, приводимым во вращение цилиндрической магнитной муфтой 5. Ведущая полумуфта 6 муфты 5 соединена с приводным валом 2, а ведомая полумуфта 7 - с рабочим колесом 4. Полумуфты 6, 7 установлены коаксиально, герметично разделены закрепленным в корпусе 3 цилиндрическим немагнитным экраном 8 и выполнены многополюсными с чередованием полюсов. Опорный диск 10 рабочего колеса 4 опирается на неподвижное кольцо 9 корпуса 3. Магнитная система ведущей полумуфты 6 смещена вдоль оси вращения относительно магнитной системы ведомой полумуфты 7 в сторону, противоположную входу насоса на 0,5-10% длины магнитной системы. Изобретение направлено на уменьшение возникновения надиров на торцовых опорных поверхностях герметичного насоса на нерасчетных, переходных режимах работы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкциям центробежных насосов с подшипниками скольжения, работающих на перекачиваемой жидкости, и может быть использовано при создании герметичных насосов с приводом через магнитную муфту, в частности, для перекачивания нефти.
Известен центробежный насос, содержащий корпус, крышку с неподвижным кольцом, рабочие колеса, установленные на валу. За рабочим колесом последней ступени на валу установлен разгрузочный диск, образующий торцовый зазор с неподвижным кольцом. При работе насоса через торцовый зазор протекает часть перекачиваемой жидкости, давление которой дросселируется, в результате чего создается перепад давления на разгрузочном диске и возникает осевая сила, уравновешивающая осевую силу, действующую на ротор от рабочих колес. Уравновешивание осевой силы происходит автоматически на всех режимах работы насоса за счет изменения величины торцового зазора. Таким образом, разгрузочный диск с неподвижным кольцом образуют торцовый подшипник скольжения, зазор в котором составляет 0,08-0,15 мм, что в несколько раз меньше радиальных зазоров в уплотнениях между роторными и статорными деталями насоса, соприкасающимися с перекачиваемой жидкостью (Ломакин А.А. Центробежные и осевые насосы. Москва-Ленинград, Машиностроение, 1966, с.209-212, рис.123 и с.332, 333, рис.215).
Недостатками известного устройства является то, что уравновешивание осевой силы происходит при работающем насосе. На нерасчетных, переходных режимах работы (при разгоне и выбеге) перепад давления на разгрузочном диске исчезает, так же как и торцевой зазор. Это приводит к надирам на торцовых поверхностях разгрузочного диска и неподвижного кольца и, в дальнейшем, заклиниванию в зазоре, поломке или снижению ресурса указанных деталей. Также приведенный насос нельзя использовать для перекачки агрессивных жидкостей.
Улучшает приработку и уменьшает перекосы контактирующих поверхностей погружной центробежный многоступенчатый насос, содержащий ступени, состоящие из направляющих аппаратов с торцевыми опорными поверхностями на буртах и на втулках и рабочих колес с ведущим и ведомым дисками, имеющими ответные торцевые опорные поверхности, контактирующие с торцевыми опорными поверхностями в направляющих аппаратах. Контактирующие поверхности на буртах направляющих аппаратов и на ведомых дисках рабочих колес выполнены с образованием между ними угла, расширяющегося в сторону оси направляющих аппаратов (RU 2303169 С1, 20.07.2007).
Отсутствие перекосов снижает износ, но не устраняет причину возникновения надиров на торцовых опорных поверхностях. Насос также нельзя использовать для перекачки агрессивных жидкостей.
Наиболее близким к изобретению является герметичный центробежный насос, содержащий электродвигатель с приводным валом, корпус с размещенным в нем рабочим колесом, приводимым во вращение цилиндрической магнитной муфтой, ведущая полумуфта которой соединена с приводным валом, а ведомая с рабочим колесом, причем полумуфты установлены коаксиально, герметично разделены закрепленным в корпусе цилиндрическим немагнитным экраном и выполнены многополюсными с чередованием полюсов, при этом опорный диск рабочего колеса опирается на неподвижное кольцо корпуса (RU 2088807 C1, 27.08.1997).
Недостатком известного устройства является то, что уравновешивание осевой силы происходит при работающем насосе.
Задачей изобретения является уменьшение возникновения надиров на торцовых опорных поверхностях герметичного насоса на нерасчетных, переходных режимах работы.
Технический результат достигается тем, что в герметичном центробежном насосе, содержащем электродвигатель с приводным валом, корпус с размещенным в нем рабочим колесом, приводимым во вращение цилиндрической магнитной муфтой, ведущая полумуфта которой соединена с приводным валом, а ведомая - с рабочим колесом, причем полумуфты установлены коаксиально, герметично разделены закрепленным в корпусе цилиндрическим немагнитным экраном и выполнены многополюсными с чередованием полюсов, при этом опорный диск рабочего колеса опирается на неподвижное кольцо корпуса, согласно изобретению магнитная система ведущей полумуфты смещена вдоль оси вращения относительно магнитной системы ведомой полумуфты в сторону, противоположную входу насоса на 0,5-10% длины магнитной системы.
Смещение магнитных систем создает осевую силу, действующую на ведомую магнитную полумуфту и на рабочее колесо насоса. Сила направлена в сторону, противоположную входу в насос.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлен продольный разрез герметичного центробежного насоса.
Герметичный центробежный насос содержит электродвигатель 1, приводной вал 2, корпус 3 с рабочим колесом 4, приводимым во вращение цилиндрической магнитной муфтой 5. Ведущая полумуфта 6 муфты 5 соединена с приводным валом 2, ведомая полумуфта 7 - с рабочим колесом 4. Полумуфты 6, 7 установлены коаксиально, герметично разделены закрепленным в корпусе 3 цилиндрическим немагнитным экраном 8 и выполнены многополюсными с чередованием полюсов. Опорный диск 10 рабочего колеса 4 опирается на неподвижное кольцо 9 корпуса 3, снабженного страховочной пятой 11. Насос имеет шариковый подшипник 12.
В момент пуска осевая сила, созданная сдвигом полумуфт 6, 7, прижимает ротор к страховочной пяте 11. Создается зазор между опорным диском 10 и неподвижным кольцом 9.
В рабочем режиме эта сила уменьшает нагрузку на опорный диск 10, что также повышает надежность работы насоса. На ведущую полумуфту 6 действует та же сила, но в противоположном направлении. Эта сила воспринимается шариковым подшипником 12. При этом выбираются радиальные зазоры на нем, что улучшает условия работы и также повышает надежность.
Сдвиг между полумуфтами менее 0,5% длины не обеспечивает достаточного усилия сдвига. Сдвиг более 10% приводит к снижению КПД магнитной муфты 5 и падению мощности насоса. Испытания показали, что насос нарабатывает до 20000 часов без образования задиров.
Изобретение может быть выполнено на известном металлообрабатывающем оборудовании.

Claims (1)

  1. Герметичный центробежный насос, содержащий электродвигатель с приводным валом, корпус с размещенным в нем рабочим колесом, приводимым во вращение цилиндрической магнитной муфтой, ведущая полумуфта которой соединена с приводным валом, а ведомая - с рабочим колесом, причем полумуфты установлены коаксиально, герметично разделены закрепленным в корпусе цилиндрическим немагнитным экраном и выполнены многополюсными с чередованием полюсов, при этом опорный диск рабочего колеса опирается на неподвижное кольцо корпуса, отличающийся тем, что магнитная система ведущей полумуфты смещена вдоль оси вращения относительно магнитной системы ведомой полумуфты в сторону, противоположную входу насоса на 0,5-10% длины магнитной системы.
RU2009102079/06A 2009-01-22 2009-01-22 Герметичный центробежный насос RU2395722C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009102079/06A RU2395722C1 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Герметичный центробежный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009102079/06A RU2395722C1 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Герметичный центробежный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2395722C1 true RU2395722C1 (ru) 2010-07-27

Family

ID=42698123

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009102079/06A RU2395722C1 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Герметичный центробежный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2395722C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734798C1 (ru) * 2020-05-25 2020-10-23 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Насосная установка высокого давления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734798C1 (ru) * 2020-05-25 2020-10-23 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Насосная установка высокого давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100999015B1 (ko) 터보 기계
US9133725B2 (en) Axial shaft seal for a turbomachine
US9080572B2 (en) Centrifugal pump with secondary impeller and dual outlets
US20070212238A1 (en) Rotodynamic Fluid Machine
US20140363319A1 (en) Rotary vane vacuum pump
CN110023628B (zh) 涡轮压缩机以及操作涡轮压缩机的方法
EP2715056A2 (en) Subsea compressor directly driven by a permanent magnet motor with stator and rotor submerged in liquid
US11225964B2 (en) Cylindrical symmetric volumetric machine
JP5106077B2 (ja) 潤滑剤シール式回転翼形油回転真空ポンプ
US20200408212A1 (en) Vacuum Pumping System Comprising A Vacuum Pump And Its Motor
EP3358146B1 (en) Turbomachine and method of operating a turbomachine
RU2458253C1 (ru) Центробежный компрессорный агрегат
RU2395722C1 (ru) Герметичный центробежный насос
EP2400161A2 (en) Barrel-shaped centrifugal compressor
RU2726977C1 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос
RU2405974C1 (ru) Центробежный насос с мокрым электродвигателем
CN113286947B (zh) 具有轴承润滑***的泵
WO2022112229A1 (en) Dry vacuum pump
EP3366956B1 (en) Sealing device and rotating machine
JP2006009740A (ja) 水中モータポンプ
RU2783175C1 (ru) Насос с системой смазки подшипника
RU9906U1 (ru) Погружной многоступенчатый насос
RU2352819C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
CN102808777A (zh) 高压磁力泵的磁力传动装置
RU2249129C2 (ru) Погружной многоступенчатый центробежный насос с торцовым самоустанавливающимся уплотнением

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150123