RU2457363C2 - Насосная система - Google Patents

Насосная система Download PDF

Info

Publication number
RU2457363C2
RU2457363C2 RU2009138882/06A RU2009138882A RU2457363C2 RU 2457363 C2 RU2457363 C2 RU 2457363C2 RU 2009138882/06 A RU2009138882/06 A RU 2009138882/06A RU 2009138882 A RU2009138882 A RU 2009138882A RU 2457363 C2 RU2457363 C2 RU 2457363C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
fluid
electric
pump system
stator
Prior art date
Application number
RU2009138882/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009138882A (ru
Inventor
Йорген ЭЙДЕ (NO)
Йорген Эйде
Оге ХАДЛЕР-ЯКОБСЕН (NO)
Оге ХАДЛЕР-ЯКОБСЕН
Original Assignee
Фрамо Инжиниринг Ас
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 Фрамо Инжиниринг Ас filed Critical Фрамо Инжиниринг Ас
Publication of RU2009138882A publication Critical patent/RU2009138882A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457363C2 publication Critical patent/RU2457363C2/ru

Links

Classifications

    • 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
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/0606Canned motor pumps
    • F04D13/064Details of the magnetic circuit
    • 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
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/0606Canned motor pumps
    • F04D13/062Canned motor pumps pressure compensation between motor- and pump- compartment
    • 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
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/0606Canned motor pumps
    • F04D13/0626Details of the can
    • 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
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/0606Canned motor pumps
    • F04D13/0633Details of the bearings
    • 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
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/08Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use
    • F04D13/086Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven for submerged use the pump and drive motor are both submerged
    • 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
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/586Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for liquid pumps
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/12Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas
    • H02K5/128Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas using air-gap sleeves or air-gap discs
    • H02K5/1285Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas using air-gap sleeves or air-gap discs of the submersible type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосной системе с электрическим приводом, предназначенной для работы в погруженном состоянии в морской воде. Насосная система 1 содержит электрический привод 2 и роторный насос 4. Насос 4 включает вращаемый вал 6 и приводной элемент 8, образованный рядом лопаточных рабочих колес 9, прикрепленных к валу 6, предназначенных для создания потока рабочей текучей среды 7. Электрический привод 2 содержит электрический статор 10 и электрический ротор 12, прикрепленный к валу 6 посредством соединительной муфты 13. Статор 10 расположен вблизи ротора 12 и помещен внутри первого корпуса 14. Роторный насос 4 и ротор 12 помещены внутри второго корпуса 16. В первом корпусе 14 заключена первая текучая среда 18, а во втором корпусе 16 заключена вторая текучая среда 20. Изобретение направлено на создание подводной насосной системы, безопасной для окружающей среды за счет исключения или минимизации утечек в окружающую среду. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к насосной системе, в частности к насосной системе, содержащей электрический привод и роторный насос и подходящей для работы в погруженном состоянии в морской воде.
Уровень техники
При использовании насосов с электрическим приводом существует потребность в выполнении системы, которая безопасна с точки зрения воздействия на окружающую среду и в которой отсутствуют утечки в окружающую среду или они минимальны, в которой одновременно хотелось бы использовать как можно более оптимально подходящие текучие среды в различных элементах насосной системы. Также существует потребность в системе, в которой можно использовать традиционные, прошедшие проверку временем статор, электрические соединения и конструкцию проходной втулки для ввода электрического кабеля в электрических частях. Также существует потребность в такой насосной системе, которую можно использовать под водой. Настоящее изобретение предлагает решение, направленное на удовлетворение этих нужд.
Раскрытие изобретения
Согласно первому аспекту настоящего изобретения предусмотрена насосная система, содержащая электрический привод и роторный насос, включающий вращаемый вал и приводной элемент, прикрепленный к валу, предназначенный для создания потока рабочей текучей среды. Указанный электрический привод содержит электрический статор и электрический ротор, прикрепленный к валу, причем электрический статор помещен внутри первого корпуса, а роторный насос и электрический ротор помещены внутри второго корпуса. В первом корпусе заключена первая текучая среда, во втором корпусе заключена вторая текучая среда, а электрический статор расположен вблизи электрического ротора.
Один аспект настоящего изобретения состоит в создании насосной системы, такой чтобы была возможность использовать преимущества герметизированного статора электродвигателя, который заполнен маслом, оптимально подобранным для защиты электрических частей насоса, который погружен в морскую воду, в то время как основа масла, которое используется для смазки подшипников и механических уплотнений, представляет собой безопасное с точки зрения воздействия на окружающую среду смазочное вещество, так называемую «зеленую» текучую среду.
Предпочтительно первый корпус вмещает экологически безопасную текучую среду, а второй корпус вмещает вторую экологически безопасную смазочно-охлаждающую текучую среду, причем разные текучие среды могут быть оптимизированы для разных функций. Основой текучей среды во втором корпусе в некоторых применениях может быть рабочая текучая среда, если есть возможность проведения обработки рабочей текучей среды с целью удаления из нее нежелательных веществ, например, таких как твердые частицы.
Насосная система может содержать первый внешний контур жидкостного охлаждения, содержащий впускной участок, присоединенный к первому корпусу, и выпускной участок, присоединенный к первому корпусу; и средства для создания потока текучей среды из первого корпуса через первый внешний контур охлаждения.
Насосная система, включающая в себя роторный насос, может содержать второй внешний контур жидкостного охлаждения, содержащий впускной участок, присоединенный ко второму корпусу, и выпускной участок, присоединенный ко второму корпусу; и средство для создания потока текучей среды из второго корпуса через второй внешний контур охлаждения.
Первый корпус может содержать статические уплотнения для мест сопряжения между внутренней областью первого корпуса и окружающей средой. Текучее масло внутри первого корпуса предпочтительно заключено в герметичной оболочке без вращающихся уплотнений. Согласно замыслу, текучее масло, находящееся внутри статора, заливают перед установкой, и впоследствии это пространство постоянно герметично закрыто.
Второй корпус предпочтительно содержит статические уплотнения для мест сопряжения между внутренней областью второго корпуса и окружающей средой. Как участок насоса, так и участок электродвигателя заключены внутри корпусов, работающих под давлением, которые могут подвергаться давлению при закрытом трубопроводе (обычно 345 бар), без вращающихся уплотнений, только со статическими уплотнениями на границе с окружающей средой.
Насосная система предпочтительно содержит камеру выравнивания давлений текучих сред для поддержания по существу равного давления в первом корпусе и втором корпусе. При помощи камеры выравнивания давлений происходит повышение давления текучего масла, находящегося внутри первого корпуса и статора, до того же самого давления, как и давление текучего масла во втором корпусе. Размеры камеры подобраны таким образом, чтобы учитывать тепловое расширение текучей среды внутри замкнутой первой камеры вокруг статора, по мере того как в процессе работы статор нагревается, а также сжатие масла с увеличением рабочего давления. Перепад давлений между маслом и «зеленым» смазочным веществом сохраняется по существу близким к нулю. Вторая камера может быть оборудована системой управления для регулирования давления внутри второй камеры.
Согласно одному аспекту изобретения участок первого корпуса может образовывать участок второго корпуса, в результате чего образуется общий барьер, разграничивающий участки обоих корпусов. Эта конструкция может быть наиболее уместной, когда статор расположен снаружи ротора, окружая его, при этом общий барьер между корпусами расположен в промежутке между статором и ротором. Этот участок корпусов, образующий общий барьер, может быть изготовлен из немагнитного материала. В соответствии с другим аспектом система может быть выполнена с отдельными корпусами из немагнитного материала в области между ротором и статором. В одном аспекте изобретения ротор или нанесенное на него покрытие также может составлять часть корпуса вокруг ротора и тем самым также образовывать участок обоих корпусов.
В контексте решаемой задачи электродвигатель, используемый в предложенном устройстве, может представлять собой асинхронный электродвигатель или, возможно, синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, расположенными на роторе.
Краткое описание чертежей
Далее приведено описание частного варианта осуществления изобретения, только в качестве примера, со ссылками на сопровождающий чертеж, на котором:
Фиг.1 представляет собой схематический вертикальный разрез насосной системы согласно настоящему изобретению.
Осуществление изобретения
В ходе дальнейшего описания сделаны ссылки на фиг.1. На фиг.1 показана насосная система 1, содержащая электрический привод 2 и роторный насос 4, содержащий выполненный с возможностью вращения вал 6 и приводной элемент 8, образованный из трех рабочих колес 9, прикрепленных к валу 6, предназначенных для создания потока рабочей текучей среды 7. Конечно, приводной элемент 8 может содержать меньшее или большее число рабочих колес 9. Электрический привод 2 содержит электрический статор 10 и электрический ротор 12, прикрепленный к валу 6 посредством соединительной муфты 13, при этом электрический статор 10 расположен поблизости от электрического ротора 12 и в проиллюстрированном варианте выполнения расположен вокруг электрического ротора 12, охватывая его. Электрический статор 10 помещен внутри первого корпуса 14, а роторный насос 4 и электрический ротор 12 помещены внутри второго корпуса 16. Первый корпус 14 вмещает первую текучую среду 18, а второй корпус 16 вмещает вторую текучую среду 20. Первая текучая среда 18 в первом корпусе 14 изолирована от второй текучей среды 20, находящейся во втором корпусе 16. Рабочая текучая среда 7 поступает в приводной элемент 8 через входной патрубок 15, а выходит из приводного элемента 8 через выходной патрубок 17. Циркуляция первой текучей среды 18 внутри первого корпуса 14 показана совокупностью стрелок 11. Течение текучей среды 18, в основном, происходит из верхней области корпуса 14 к нижней области корпуса 14, как это показано на чертеже. Под верхней областью первого корпуса 14 следует понимать область первого корпуса, обращенную от насоса. Соответствующий термин «верхний» относится к данному чертежу и не обязательно применим к расположению насосной системы в процессе ее эксплуатации.
Насосная система снабжена первым внешним контуром 22 жидкостного охлаждения, содержащим впускной участок 24, присоединенный к верхней области первого корпуса 14, и выпускной участок 26, присоединенный к нижней области первого корпуса, а также средством для создания потока текучей среды из первого корпуса через первый внешний контур охлаждения. Циркуляция находящейся внутри первого корпуса 14 текучей среды 18 через контур 22 охлаждения обеспечивается при помощи выполненного с возможностью вращения рабочего колеса 28, установленного на подшипниковом узле 30 и получающего вращающую силу от вала 6 посредством магнитного соединительного устройства 32.
Также выполнен второй внешний контур 34 жидкостного охлаждения, содержащий выпускной участок 36, присоединенный к срединной области второго корпуса 16, и впускной участок 38, присоединенный к верхней области второго корпуса 16, и рабочее колесо 40, прикрепленное к валу 6 и предназначенное для создания потока текучей среды 20 из второго корпуса 16 через второй внешний контур 34 охлаждения. Верхняя область второго корпуса 16 расположена поблизости от верхней области первого корпуса 14.
С каждой стороны от приводного элемента 8 расположены соответствующие подшипниковые узлы 44, 45 для вала 6, а по каждую сторону от ротора 12 расположены соответствующие подшипниковые узлы 46, 47.
Второй корпус 16 выполнен с возможностью подачи масляной текучей среды и предпочтительно снабжен двумя впусками 42, 43 для подвода масла. Один впуск 42 расположен между рабочим колесом 40 и приводным элементом 8, а другой впуск 43 расположен на одном конце вала 6 вблизи подшипникового узла 45 для вала 6. В другом варианте осуществления может быть только один впуск для подвода масла во второй корпус и может быть предусмотрено внутреннее сообщение между разными областями второго корпуса 16.
На наружной поверхности первого корпуса 14 образован ряд охлаждающих ребер 50. В некоторых насосных системах охлаждающих ребер 50 достаточно для нужного охлаждения циркулирующей внутри первого корпуса 14 текучей среды 18, так что можно исключить первый внешний контур 22 охлаждения с рабочим колесом 28, выполненным с возможностью вращения, и подшипниковым узлом 30. Электрическая энергия подается к статору 10 посредством проходной втулки 52 для ввода электрического кабеля, которая проходит через стенку первого корпуса 14 и присоединена к линии 54 электроснабжения.
Масляная текучая среда 18 для статора 10 заключена в герметичном первом корпусе 14, не имеющем вращающихся уплотнений. Согласно предпочтительному варианту предполагается, что внутреннее пространство корпуса 14 заполняют масляной текучей средой 18 перед установкой, а впоследствии эта полость постоянно герметично закрыта.
Как насос 4, так и электрический привод 2 помещены внутри корпусов 14, 16, рассчитанных на работу под давлением, и могут подвергаться воздействию давления при закрытом трубопроводе (обычно 345 бар), без вращающихся уплотнений, только со статическими уплотнениями на границе с окружающей средой.
Смазка и охлаждение подшипников 46, 47, поддерживающих электрический ротор 12 и вал 6 насоса с рабочими колесами 9, а также механических уплотнений 56 обеспечивается с помощью экологически безопасной смазочной текучей среды 20. Предпочтительно текучая среда 20 - это «зеленая» текучая среда, такая как установлено в директиве Евросоюза, которую можно выпускать в окружающую среду, при этом обладающая свойствами, необходимыми для обеспечения смазки и защиты деталей внутри второго корпуса 16.
Давление масла во втором корпусе 16 предпочтительно поддерживается приблизительно на 15-20 бар выше рабочих давлений за счет внешней системы подачи масла, служащего в качестве барьера. Система подачи служащего барьером масла может быть подобна системам, использующимся в подводных насосах Framo, и в данном описании не раскрывается более подробно. Она обеспечивает то, что подшипниковые узлы 44, 45, 46, 47, соединительная муфта 13 и уплотнения 56 защищены от загрязнения рабочей текучей средой 7 (такими загрязнителями, как частицы, вода и т.д.), а потенциальные утечки за механические уплотнения 56 возможны только из внутреннего пространства корпуса 16 в область, где совершается рабочий процесс.
Масляная текучая среда 18 внутри первого корпуса 14 и статора 10 поддерживается при том же давлении, что и текучее масло 20 во втором корпусе 16, при помощи камеры 58 выравнивания давлений. Размер камеры 58 выбран с учетом теплового расширения по мере того, как происходит нагрев статора 10 в процессе работы, или вследствие падения давления, а также с учетом сжатия масляной текучей среды 18 с увеличением рабочего давления или при остановленном двигателе, когда текучая среда 20 остывает. Камера 58 может представлять собой либо поршневое устройство с уплотнительными средствами, либо резиновый сильфон или другого вида мембрану, разделяющую текучие среды, но допускающую выравнивание давлений между текучими средами. Камера 58 может быть присоединена ко второму корпусу 16 вблизи рабочего колеса 40 и к первому корпусу 14 вблизи выпускного участка 26 первого внешнего контура охлаждения. Такая камера выравнивания давлений может быть расположена между двумя корпусами 14, 16 различным образом. Перепад давлений между первой текучей средой 18 и второй текучей средой 20 предпочтительно поддерживается близким к нулю.
Следует понимать, что на участках ротора и насоса может быть по существу устранен выпуск потенциально опасной, с точки зрения экологии, текучей среды, используемой в качестве барьера, в область рабочего процесса (в случае мультифазного насоса и насоса для подачи прошедшей обработку воды) или в окружающую среду (в случае насоса для подачи неочищенной морской воды).
Изобретение разъяснено в привязке к одному варианту осуществления. Специалисту в данной области понятно, что описанный вариант осуществления допускает некоторые изменения и модификации, которые попадают в объем изобретения, установленный в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (9)

1. Насосная система, содержащая электрический привод (2) и роторный насос (4), включающий вращаемый вал (6) и приводной элемент (8), прикрепленный к валу (6), предназначенный для создания потока рабочей текучей среды, при этом электрический привод (2) содержит электрический статор (10) и электрический ротор (12), прикрепленный к указанному валу, причем электрический статор (10) помещен внутри первого корпуса (14), а роторный насос (4) и электрический ротор (12) помещены внутри второго корпуса (16), при этом первый корпус (14) вмещает первую текучую среду (18), второй корпус (16) вмещает вторую смазочную текучую среду (20), а электрический статор (10) расположен вблизи электрического ротора (12), отличающаяся тем, что насосная система содержит второй внешний контур (34) жидкостного охлаждения, имеющий впускной участок (38), присоединенный ко второму корпусу (16), и выпускной участок (36), присоединенный ко второму корпусу (16), а также средство (40) для создания потока текучей среды (20) из второго корпуса (16) через второй внешний контур (34).
2. Насосная система по п.1, отличающаяся тем, что первый корпус (14) вмещает экологически безопасную текучую среду (18), а второй корпус (16) вмещает вторую охлаждающую текучую среду (20).
3. Насосная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она содержит первый внешний контур (22) жидкостного охлаждения, имеющий впускной участок (24), присоединенный к первому корпусу (14), и выпускной участок (26), присоединенный к первому корпусу (14); и средства (28, 30, 32) для создания потока текучей среды (18) из первого корпуса (14) через первый внешний контур (22).
4. Насосная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что первый корпус (14) содержит статические уплотнения для мест сопряжения между внутренней областью первого корпуса (14) и окружающей средой.
5. Насосная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что второй корпус (16) содержит статические уплотнения для мест сопряжения между внутренней областью второго корпуса (16) и окружающей средой.
6. Насосная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она содержит камеру (58) выравнивания давлений текучих сред, предназначенную для поддержания, по существу, равных значений давления в первом корпусе (14) и втором корпусе (16).
7. Насосная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что электрический ротор (12) расположен внутри электрического статора (10), который таким образом окружает электрический ротор (12).
8. Насосная система по п.7, отличающаяся тем, что участок первого корпуса (14) образует участок второго корпуса (16).
9. Насосная система по п.8, отличающаяся тем, что указанный участок корпусов изготовлен из немагнитного материала и расположен между электрическим статором (10) и электрическим ротором (12).
RU2009138882/06A 2007-04-12 2008-04-03 Насосная система RU2457363C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20071861 2007-04-12
NO20071861A NO330192B1 (no) 2007-04-12 2007-04-12 Fluidpumpesystem.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009138882A RU2009138882A (ru) 2011-05-20
RU2457363C2 true RU2457363C2 (ru) 2012-07-27

Family

ID=39580207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009138882/06A RU2457363C2 (ru) 2007-04-12 2008-04-03 Насосная система

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8523540B2 (ru)
EP (1) EP2134969B1 (ru)
CN (1) CN101680455B (ru)
AT (1) ATE532965T1 (ru)
AU (1) AU2008239947B2 (ru)
BR (1) BRPI0810549A2 (ru)
CA (1) CA2683740C (ru)
MX (1) MX2009010986A (ru)
NO (1) NO330192B1 (ru)
RU (1) RU2457363C2 (ru)
WO (1) WO2008127119A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731080C1 (ru) * 2018-12-13 2020-08-28 Грундфос Холдинг А/С Насосный узел

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO327557B2 (no) * 2007-10-09 2013-02-04 Aker Subsea As Beskyttelsessystem for pumper
AU2009244520B2 (en) * 2008-05-06 2013-10-17 Fmc Technologies, Inc. Motor with high pressure rated can
NO328758B1 (no) * 2008-10-27 2010-05-03 Framo Eng As Elektrisk maskin
US8708675B2 (en) 2009-06-29 2014-04-29 Baker Hughes Incorporated Systems and methods of using subsea frames as a heat exchanger in subsea boosting systems
GB2502505B (en) * 2011-03-15 2018-06-27 Aker Solutions As Subsea pressure booster
NO333264B1 (no) * 2011-04-18 2013-04-22 Siemens Ag Pumpesystem, fremgangsmate og anvendelser for transport av injeksjonsvann til en undervanns injeksjonsbronn
WO2012173985A2 (en) * 2011-06-17 2012-12-20 Baker Hughes Incorporated Systems and methods of using subsea frames as a heat exchanger in subsea boosting systems
GB2493938B (en) 2011-08-23 2014-08-13 Framo Eng As Double motor pump with variable speed drive
NO337176B1 (no) 2013-01-10 2016-02-01 Aker Subsea As Forseglet pumpe
EP2986572B1 (en) 2013-04-16 2021-02-24 Framo Engineering AS An oil filtration system for subsea oil-filled machines
WO2014200476A1 (en) * 2013-06-12 2014-12-18 Danfoss Turbocor Compressors B.V. Compressor with rotor cooling passageway
CN103337932A (zh) * 2013-07-10 2013-10-02 中国石油大学(华东) 一种深海大功率电机温升控制方法及装置
US9777746B2 (en) * 2013-09-03 2017-10-03 Dresser-Rand Company Motor cooling system manifold
GB2520709B (en) * 2013-11-28 2017-07-26 Onesubsea Ip Uk Ltd ROV mountable subsea pump flushing and sampling system
NO339417B1 (no) * 2014-12-16 2016-12-12 Aker Solutions As Sentrifugaltrykkforsterker og fremgangsmåte for modifisering eller konstruksjon av en sentrifugaltrykkforsterker
ES1135742Y (es) * 2015-01-14 2015-04-27 Coprecitec Sl Bomba eléctrica
RU2606191C2 (ru) * 2015-03-17 2017-01-10 Ярослав Васильевич Дементьев Малогабаритный кожух для устройства снижения температуры погружного электродвигателя
US9964113B2 (en) * 2015-05-11 2018-05-08 Fuglesangs Subsea As Omnirise hydromag “variable speed magnetic coupling system for subsea pumps”
RU2615039C1 (ru) * 2016-01-11 2017-04-03 Акционерное Общество "Центральное Конструкторское Бюро Машиностроения" Главный циркуляционный насосный агрегат
DE202017104181U1 (de) 2016-07-18 2017-10-05 Trane International Inc. Kühlgebläse für kältemittelgekühlten Motor
DE102017119158B3 (de) * 2017-08-22 2018-10-31 Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Druckneutraler Elektromotor zum Einsatz in der Tiefsee
JP6911937B2 (ja) 2017-11-01 2021-07-28 株式会社Ihi 遠心圧縮機
CN111295521B (zh) * 2017-11-01 2021-11-16 株式会社Ihi 离心压缩机
US11859474B2 (en) * 2020-03-18 2024-01-02 Upwing Energy, LLC Lubricating downhole rotating machine
US11808268B2 (en) 2020-10-19 2023-11-07 Milwaukee Electric Tool Corporation Stick pump assembly
JP2024025370A (ja) * 2022-08-12 2024-02-26 本田技研工業株式会社 回転電機システムと、それを備える複合動力システム
JP2024025375A (ja) * 2022-08-12 2024-02-26 本田技研工業株式会社 回転電機システムと、それを備える複合動力システム

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB743779A (en) * 1952-03-22 1956-01-25 Mcgraw Electric Co Improvements in electric motor pump unit
US2913988A (en) * 1956-04-06 1959-11-24 Fostoria Corp Motor driven pumps
DE1528876A1 (de) * 1964-11-06 1969-10-30 Leuna Werke Veb Spaltrohrmotorpumpe fuer hoehere Druecke
RU2041396C1 (ru) * 1992-02-04 1995-08-09 Опытное конструкторское бюро машиностроения Герметичный электронасос
RU2080488C1 (ru) * 1994-11-29 1997-05-27 Опытное конструкторское бюро машиностроения Горизонтальный герметичный насос

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1269909A (en) * 1918-02-20 1918-06-18 Thomas Lancelot Reed Cooper Electric motor.
US3078805A (en) * 1959-07-31 1963-02-26 Goulds Pumps Motor pump unit
DE1167966C2 (de) * 1963-03-20 1973-07-19 Klein Schanzlin & Becker Ag Abdichtungsvorrichtung zwischen einer Gasumwaelzpumpe und dem fluessigkeitsgefuellten elektrischen Antriebsmotor
CN1005348B (zh) * 1987-03-23 1989-10-04 核工业部第二研究设计院 屏蔽泵
NO313111B1 (no) * 1999-06-01 2002-08-12 Kvaerner Eureka As Anordning for bruk i en undervanns-pumpemodul
JP2000352377A (ja) * 1999-06-08 2000-12-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 開放型圧縮機
NL1018212C2 (nl) * 2001-06-05 2002-12-10 Siemens Demag Delaval Turbomac Compressoreenheid omvattende een centrifugaalcompressor en een elektromotor.
CN2546678Y (zh) * 2002-04-11 2003-04-23 大连海密梯克密封泵有限公司 防介质汽化泵
PL208405B1 (pl) * 2002-05-07 2011-04-29 Emu Unterwasserpumpen Gmbh Silnik napędowy, zwłaszcza dla pompy
NL1021656C2 (nl) * 2002-10-15 2004-04-16 Siemens Demag Delaval Turbomac Compressoreenheid met gemeenschappelijke behuizing voor elektromotor en compressor, werkwijze voor het vervaardigen van een scheidingswand voor een compressoreenheid en gebruik van een compressoreenheid.
CN2781052Y (zh) * 2005-03-14 2006-05-17 上海凯泉泵业(集团)有限公司 立式多级外循环型屏蔽泵

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB743779A (en) * 1952-03-22 1956-01-25 Mcgraw Electric Co Improvements in electric motor pump unit
US2913988A (en) * 1956-04-06 1959-11-24 Fostoria Corp Motor driven pumps
DE1528876A1 (de) * 1964-11-06 1969-10-30 Leuna Werke Veb Spaltrohrmotorpumpe fuer hoehere Druecke
RU2041396C1 (ru) * 1992-02-04 1995-08-09 Опытное конструкторское бюро машиностроения Герметичный электронасос
RU2080488C1 (ru) * 1994-11-29 1997-05-27 Опытное конструкторское бюро машиностроения Горизонтальный герметичный насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731080C1 (ru) * 2018-12-13 2020-08-28 Грундфос Холдинг А/С Насосный узел

Also Published As

Publication number Publication date
CN101680455B (zh) 2013-02-06
CA2683740A1 (en) 2008-10-23
EP2134969A1 (en) 2009-12-23
AU2008239947B2 (en) 2013-06-27
US20100129237A1 (en) 2010-05-27
BRPI0810549A2 (pt) 2019-09-24
NO330192B1 (no) 2011-03-07
EP2134969B1 (en) 2011-11-09
NO20071861L (no) 2008-10-13
US8523540B2 (en) 2013-09-03
CA2683740C (en) 2013-11-12
ATE532965T1 (de) 2011-11-15
WO2008127119A1 (en) 2008-10-23
MX2009010986A (es) 2009-12-03
CN101680455A (zh) 2010-03-24
RU2009138882A (ru) 2011-05-20
AU2008239947A1 (en) 2008-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2457363C2 (ru) Насосная система
RU2648802C2 (ru) Охлаждающее устройство насоса, предназначенного для перекачивания жидкости
RU2409770C2 (ru) Компрессорный блок и способ его монтажа
US6379127B1 (en) Submersible motor with shaft seals
RU2394172C1 (ru) Компрессорный блок и применение охлаждающей среды
CN103629118B (zh) 一种立式管道永磁屏蔽泵
RU2591755C2 (ru) Подводный компрессор, приводимый напрямую электродвигателем с постоянными магнитами, статор и ротор которого погружены в жидкость
EP2971764B1 (en) Submersible well fluid system
CA2385820C (en) Submersible motor with shaft seals
US20090263265A1 (en) Compressor Unit
CN109863670B (zh) 用于压缩机元件的致动器和配备该致动器的喷水式压缩机装置
JP5106077B2 (ja) 潤滑剤シール式回転翼形油回転真空ポンプ
CN214998262U (zh) 一种磁悬浮轴承支撑的高温屏蔽熔盐泵
WO2015140669A1 (en) Rotary machine with sealed magnetic drive
CN204900281U (zh) 一种可组合式超轻便携防汛抢险潜水斜流泵
CA2897506A1 (en) Sealed pump
JP2000303986A5 (ru)
KR200260504Y1 (ko) 콘덴서 기동형 유도전동 펌프
KR100424275B1 (ko) 콘덴서 기동형 유도전동 펌프
JP2005002977A (ja) 水中ポンプの防水構造
SU787583A1 (ru) Насосна станци
JP5567418B2 (ja) 水中回転機器
US20240068477A1 (en) Magnetic drive sealless pumps with steam jacket
CN108194381A (zh) 水平潜油电泵轴端密封装置
CN209976820U (zh) 一种具有耐高温的小型潜水电泵

Legal Events

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

Effective date: 20160404