RU2495282C1 - Многоступенчатый пластинчатый насос - Google Patents

Многоступенчатый пластинчатый насос Download PDF

Info

Publication number
RU2495282C1
RU2495282C1 RU2012117392/06A RU2012117392A RU2495282C1 RU 2495282 C1 RU2495282 C1 RU 2495282C1 RU 2012117392/06 A RU2012117392/06 A RU 2012117392/06A RU 2012117392 A RU2012117392 A RU 2012117392A RU 2495282 C1 RU2495282 C1 RU 2495282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
pump according
steps
plates
Prior art date
Application number
RU2012117392/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Николаевич Зубенин
Илья Николаевич Зубенин
Александр Исаакович Рабинович
Евгений Вячеславович Пошвин
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
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 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь"
Priority to RU2012117392/06A priority Critical patent/RU2495282C1/ru
Priority to EA201200885A priority patent/EA022633B1/ru
Priority to PCT/RU2013/000390 priority patent/WO2013162427A1/ru
Priority to ROA201400783A priority patent/RO130272B1/ro
Priority to MX2014011494A priority patent/MX352240B/es
Priority to CA2860285A priority patent/CA2860285C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2495282C1 publication Critical patent/RU2495282C1/ru
Priority to CO14256672A priority patent/CO7141463A2/es
Priority to US14/565,157 priority patent/US9297380B2/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C15/00Component parts, details or accessories of machines, pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C2/00 - F04C14/00
    • F04C15/0057Driving elements, brakes, couplings, transmission specially adapted for machines or pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C21/00Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
    • F01C21/08Rotary pistons
    • F01C21/0809Construction of vanes or vane holders
    • F01C21/0818Vane tracking; control therefor
    • F01C21/0827Vane tracking; control therefor by mechanical means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C21/00Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
    • F01C21/02Arrangements of bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C11/00Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations
    • F04C11/001Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations of similar working principle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C11/00Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations
    • F04C11/001Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations of similar working principle
    • F04C11/003Combinations of two or more machines or pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type; Pumping installations of similar working principle having complementary function
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/30Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C2/34Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members
    • F04C2/356Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the outer member
    • F04C2/3566Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the outer member the inner and outer member being in contact along more than one line or surface
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/30Casings or housings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к многоступенчатым объемным насосам пластинчатого типа, которые могут быть использованы для подъема жидкости из нефтяных скважин. Многоступенчатый пластинчатый насос включает последовательно размещенные на общем валу ступени. Каждая ступень насоса содержит ротор 5, установленный с возможностью осевого перемещения на валу, статор 4, рабочие камеры между ротором 5 и статором 4, разделительные пластины 6, перемещающиеся в пазах, расположенных в диаметральной плоскости, нижнюю крышку 16 с входными окнами 21 и верхнюю крышку 17 с выходными окнами 22. Ротор 5 изготовлен в форме кулачка. Статор 4 сформирован из двух концентричных втулок и донышка 11 с образованием кольцевого зазора. Пазы 13 и 14 выполнены во внутренней втулке и донышке 11. Разделительные пластины 6 связаны синхронизирующим элементом 7, Входные и выходные окна 21 и 22 в крышках 16 и 17 ступени расположены напротив ее рабочих камер по разные стороны от разделительных пластин 6. Торцы крышек соседних ступеней состыкованы с образованием кольцевой полости, которая сообщена с кольцевым зазором предыдущей ступени. Изобретение направлено на повышение надежности насоса, упрощение конструкции и снижение ее себестоимости при перекачке жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к многоступенчатым объемным насосам пластинчатого типа, которые могут использоваться для подъема жидкости из нефтяных скважин.
Известен пластинчатый насос, содержащий корпус-статор с радиальными пазами, в которых с возможностью возвратно-поступательного перемещения диаметрально размещены разделительные пластины, и кулачок-ротор, концентрично установленный в полости корпуса-статора с возможностью взаимодействия с пластинами и образованием рабочих камер, попеременно сообщаемых с всасывающими и нагнетательными отверстиями, при этом насос снабжен дополнительным корпусом, охватывающим корпус-статор с образованием кольцевого нагнетательного зазора, в котором размещено пружинное кольцо с возможностью взаимодействия с пластинами [Патент на полезную модель №1273 РФ, F04C 2/28, опубл. 16.09.1999]. Наличие пружинного кольца в таком насосе предотвращает заклинивание пластин при попадании во время работы абразивных частиц в зазор между пазами статора и пластинами. При работе в абразивной среде происходит равномерный износ торцов пластин связанный с тем, что пластины совершают только линейное перемещение.
Однако конструкция этого насоса консольная, поэтому не имеет возможности ступенчатого исполнения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к изобретению является многоступенчатый пластинчатый насос, включающий последовательно размещенные на общем валу ступени, содержащие ротор, установленный с возможностью осевого перемещения на валу, статор, рабочие камеры между ротором и статором, разделительные пластины, перемещающиеся в пазах, расположенных в диаметральной плоскости, нижнюю крышку с входными окнами и верхнюю крышку с выходными окнами. Внутренняя поверхность статора образована двумя парами симметрично расположенных дуг разных радиусов и плавными переходными участками от дуг большего радиуса к дугам меньшего радиуса. Каждая ступень снабжена предохранительным клапаном для сброса избытка давления и уплотнением. Крышки закреплены на статоре с размещением, по меньшей мере, двух окон напротив плавных переходных участков внутренней поверхности статора [Патент №2395720 РФ, F04C 2/344, опубл. 27.07.2010].
Данный насос имеет следующие недостатки при работе в абразивной среде:
1. Зазоры между пазами ротора и пластинами могут забиваться абразивными частицами, вследствие чего возможно заклинивание пластин, особенно при малых наружных диаметрах насоса, когда центробежных сил может не хватать для вывода пластин из ротора.
2. Повышенный износ торцов пластин, связанный с тем, что пластины помимо линейного перемещения совершают еще и радиальное движение совместно с ротором, к тому же за счет контакта с верхней или нижней крышкой пластины наклоняются в пазах ротора в пределах зазора паза.
3. Высокая стоимость насоса за счет необходимости выполнения пластин, статора, ротора и крышек из твердого сплава.
Задачей изобретения является повышение надежности насоса, упрощение конструкции и снижение ее себестоимости при перекачке жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц.
Указанный технический результат достигается тем, что в многоступенчатом пластинчатом насосе, включающем последовательно размещенные на общем валу ступени, содержащие ротор, установленный с возможностью осевого перемещения на валу, статор, рабочие камеры между ротором и статором, разделительные пластины, перемещающиеся в пазах, расположенных в диаметральной плоскости, нижнюю крышку с входными окнами и верхнюю крышку с выходными окнами, согласно изобретению, что ротор изготовлен в форме кулачка, статор сформирован из двух концентричных втулок и донышка с образованием кольцевого зазора, пазы выполнены во внутренней втулке и донышке, разделительные пластины связаны синхронизирующим элементом, а входные и выходные окна в крышках ступени расположены напротив ее рабочих камер по разные стороны от разделительных пластин, при этом торцы крышек соседних ступеней состыкованы с образованием кольцевой полости, которая сообщена с кольцевым зазором предыдущей ступени.
В качестве синхронизирующего элемента может быть использовано металлическое или эластичное кольцо, а также установлены пружины у каждой разделительной пластины.
Для компенсации радиальных нагрузок в каждой последующей ступени ротор может быть повернут на 180° вокруг своей геометрической оси, а статоры размещены последовательно без поворотов. Для полной компенсации радиальных нагрузок при таком размещении роторов и статоров необходимо минимум 2 ступени.
Радиальные нагрузки могут быть компенсированы также и в том случае, если статоры соседних ступеней развернуты относительно друг друга на 90°, а роторы размещены последовательно на валу без поворотов. При такой компоновке ступеней для полной компенсации радиальных нагрузок потребуется как минимум 4 ступени.
Для увеличения износостойкости между ступенями или между рядом ступеней могут быть дополнительно установлены радиальные подшипники, тем самым компенсируются радиальные нагрузки и обеспечивается постоянный зазор между роторами и статорами.
Увеличению износостойкости также способствует дополнительная установка между ступенями или между рядом ступеней осевых подшипников, компенсирующих радиальные нагрузки, создаваемые ступенями, и осевую нагрузку, действующую на вал, но при этом осевой зазор между роторами и осевым подшипником должен отсутствовать. Тем самым обеспечивается постоянный зазор между статорами и торцевыми крышками.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен заявляемый многоступенчатый пластинчатый насос с развернутыми на 180° роторами, 3/4 разрез: на фиг.2 - разнесенный вид ступени насоса: на фиг.3 - ступень насоса со стороны выхода без верхней крышки: на фиг.4 - то же, с пружинами в качестве синхронизирующего элемента; на фиг.5 - изометрия 3/4 разреза заявляемого пластинчатого насоса с промежуточным и осевым подшипниками.
Многоступенчатый пластинчатый насос (фиг.1) состоит из ступеней 1, последовательно расположенных на общем валу 2. Для увеличения износостойкости между ступенями 1 или между рядом ступеней могут быть дополнительно установлены радиальные подшипники 3, компенсирующие радиальные нагрузки и прогиб вала 2.
Каждая ступень 1 насоса содержит статор 4, ротор 5, диаметрально расположенные разделительные пластины 6, связанные между собой синхронизирующим элементом 7 например, металлическим (фиг.2) или эластичным (фиг.3) кольцом. В качестве синхронизирующего элемента могут быть установлены пружины 8 у каждой разделительной пластины (фиг.4). Статор 4 статор сформирован из двух концентричных втулок 9 и 10, расположенных на донышке 11 и образующих между собой кольцевой зазор 12, в котором размещен синхронизирующий элемент 7. Во внутренней втулке 9 выполнены радиальные пазы 13, переходящие в пазы 14 на донышке 11, в которые вставлены разделительные пластины 6. Ротор 5 выполнен в форме кулачка с профилированной наружной поверхностью 15. С торцов статора 4 неподвижно установлены нижняя 16 и верхняя крышки 17, ограничивающие пластины 6 и ротор 5 от осевого смещения. Фиксация крышек может быть осуществлена, например, с помощью штифта 18, проходящего через отверстия 19 в статоре 4 и 20 в крышках. На нижней крышке 16 расположены входные окна 21, а на верхней крышке 17 - выходные окна 22. Между внутренней втулкой 9, профилированной наружной поверхностью 15 и разделительными пластинами 6 образуются рабочие камеры всасывания 23 и нагнетания 24. Окна размещены в непосредственной близости к разделительным пластинам 6, входные окна 21- напротив рабочих камер всасывания 23, выходные 22 -напротив рабочих камер нагнетания 24 (фиг.4). Крышки 16 и 17 соседних ступеней состыкованы с образованием кольцевой полости 25, которая сообщена с кольцевым зазором 12 предыдущей ступени.
Для компенсации радиальных нагрузок ротор 5 каждой последующей ступени 1 устанавливается с поворотом на 180 градусов вокруг своей геометрической оси (фиг.1). В качестве альтернативного варианта решения этой проблемы статоры 4 соседних ступеней 1 можно развернуть относительно друг друга на 90°, а роторы 5 размещать последовательно без поворотов.
Для увеличения износостойкости между ступенями 1 или между рядом ступеней 26 дополнительно установлены упорные подшипники 28 без осевого зазора относительно ротора 5 (фиг.5).
Многоступенчатый пластинчатый насос работает следующим образом.
При вращении вала 2 ротора 5 разделительные пластины 6 скользят по его профилированной поверхности 15 и по обеим сторонам пластин 3 образуются рабочие камеры 23 и 24 переменного объема, поочередно сообщаемые с входными окнами 21 в нижней крышке 16 и выходными окнами 22 верхней крышки 17. При вращении ротора 5 по стрелке, указанной на фиг.2, объем камеры 23 увеличивается и вследствие чего происходит всасывание рабочего тела, а объем камеры 24 уменьшается, вследствие чего рабочее тело выталкивается в кольцевую полость 25 между верхней крышкой 17 и нижней крышкой 16 следующей ступени.
Далее рабочее тело поступает в следующую ступень 1 и частично возвращается в буферную полость, образованную кольцевым зазором 12 в статоре 4 и верхней крышкой 17. При взаимодействии с выступом ротора 5 разделительная пластина 6 перемещается по пазу 14 в донышке 11, утапливается в паз 13 и давит на синхронизирующее кольцо 7, которое прижимает диаметрально расположенную пластину 6 к ротору 5. Благодаря этому вывод пластин осуществляется механическим способом и обеспечивается постоянный контакт пластин 6 с ротором 5, а частицы, попавшие в зазор между пазами статора 13 и пластинами 6, выталкиваются либо истираются пластинами 6, что исключает их заедание.
В буферной полости рабочее тело давит на пластины 6, тем самым прижимая их к профилированной поверхности 15 ротора 5 и разгружая синхронизирующее кольцо 7. Ротор 4 последующей ступени повернут на 90° и процесс выдавливания рабочего тела из предыдущей ступени совпадает с процессом всасывания в последующую ступень, при этом радиальные нагрузки в ступенях частично компенсируются.
Для полной компенсации радиальных нагрузок между ступенями 1 или рядом ступеней 26 установлены промежуточные радиальные подшипники 27.
Таким образом, предлагаемая конструкция имеет высокую надежность за счет того, что пластины постоянно прижимаются к ротору, совершая только линейное перемещение, ротор не касается статора, а ступенчатая сборка обеспечивает гидравлическую разгрузку элементов насоса. Синхронизирующее кольцо исключает заедание пластин при попадании механических примесей в зазор между статором и пластиной. Надежность работы конструкции не зависит от наружного диаметра. Высокая технологичность, ремонтопригодность и низкая себестоимость обеспечивается за счет малого количества деталей и простоты их изготовления. Кроме того, простота формы деталей облегчает возможность упрочнение трущихся поверхностей, например, методами закалки или напыления твердых сплавов и позволяет использовать для их изготовления твердые сплавы, керамику, карбиды кремния или силицированный графит, что, в конечном счете, повышает износостойкость насоса при работе в абразивных средах.

Claims (8)

1. Многоступенчатый пластинчатый насос, включающий последовательно размещенные на общем валу ступени, содержащие ротор, установленный с возможностью осевого перемещения на валу, статор, рабочие камеры между ротором и статором, разделительные пластины, перемещающиеся в пазах, расположенных в диаметральной плоскости, нижнюю крышку с входными окнами и верхнюю крышку с выходными окнами, отличающийся тем, что ротор изготовлен в форме кулачка, статор сформирован из двух концентричных втулок и донышка с образованием кольцевого зазора, пазы выполнены во внутренней втулке и донышке, разделительные пластины связаны синхронизирующим элементом, а входные и выходные окна в крышках ступени расположены напротив ее рабочих камер по разные стороны от разделительных пластин, при этом торцы крышек соседних ступеней состыкованы с образованием кольцевой полости, которая сообщена с кольцевым зазором предыдущей ступени.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что в качестве синхронизирующего элемента использовано металлическое кольцо.
3. Насос по п.1, отличающийся тем, что в качестве синхронизирующего элемента использованы эластичные кольца.
4. Насос по п.1, отличающийся тем, что в качестве синхронизирующего элемента установлены пружины.
5. Насос по п.1, отличающийся тем, что между ступенями или между рядом ступеней дополнительно установлены радиальные подшипники.
6. Насос по п.1, отличающийся тем, что между ступенями или между рядом ступеней дополнительно установлены упорные подшипники без осевого зазора относительно ротора.
7. Насос по п.1, отличающийся тем, что в каждой последующей ступени ротор развернут на 180° вокруг своей геометрической оси, а статоры размещены последовательно без поворотов.
8. Насос по п.1, отличающийся тем, что статоры соседних ступеней развернуты относительно друг друга на 90°, а роторы размещены последовательно на валу без поворотов.
RU2012117392/06A 2012-04-26 2012-04-26 Многоступенчатый пластинчатый насос RU2495282C1 (ru)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117392/06A RU2495282C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Многоступенчатый пластинчатый насос
EA201200885A EA022633B1 (ru) 2012-04-26 2012-05-30 Многоступенчатый пластинчатый насос
PCT/RU2013/000390 WO2013162427A1 (ru) 2012-04-26 2013-05-08 Многоступенчатый пластинчатый насос
ROA201400783A RO130272B1 (ro) 2012-04-26 2013-05-08 Pompă cu palete multietajată
MX2014011494A MX352240B (es) 2012-04-26 2013-05-08 Bomba de paletas multietapas.
CA2860285A CA2860285C (en) 2012-04-26 2013-05-08 Multi-stage vane pump
CO14256672A CO7141463A2 (es) 2012-04-26 2014-11-21 Bomba de paletas multietapas
US14/565,157 US9297380B2 (en) 2012-04-26 2014-12-09 Multistage vane pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117392/06A RU2495282C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Многоступенчатый пластинчатый насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2495282C1 true RU2495282C1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=49303046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117392/06A RU2495282C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Многоступенчатый пластинчатый насос

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9297380B2 (ru)
CA (1) CA2860285C (ru)
CO (1) CO7141463A2 (ru)
EA (1) EA022633B1 (ru)
MX (1) MX352240B (ru)
RO (1) RO130272B1 (ru)
RU (1) RU2495282C1 (ru)
WO (1) WO2013162427A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625607C1 (ru) * 2016-04-11 2017-07-17 Игорь Павлович Трясцын Скважинный многоступенчатый насос
RU2775342C1 (ru) * 2021-11-12 2022-06-29 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Многоступенчатый пластинчатый насос

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3015584A1 (fr) * 2013-12-20 2015-06-26 Willy Delbarba Compresseur a palettes multi etages
CN107288871B (zh) * 2017-08-29 2019-02-22 河南机电职业学院 移动泵站
CN107448381B (zh) * 2017-08-29 2019-01-29 河南机电职业学院 动力装置
CN107288873B (zh) * 2017-08-29 2019-01-08 河南机电职业学院 液压动力装置及其泵
CN107355379B (zh) * 2017-08-29 2019-01-08 河南机电职业学院 泵站
KR102003985B1 (ko) * 2018-07-03 2019-07-25 한국원자력연구원 유체 이송 장치
KR102100914B1 (ko) * 2019-02-01 2020-04-17 한국원자력연구원 유체 이송 장치
KR102434918B1 (ko) * 2020-03-13 2022-08-23 코우테크 주식회사 유체 압축기
US11990819B2 (en) * 2020-11-24 2024-05-21 Bosch Rexroth Corporation Electric and hydraulic machine
DE102022003188A1 (de) 2022-09-01 2024-03-07 Peter Groppenbächer Vorrichtung zur Förderung von Fördergut
DE102022128492A1 (de) 2022-10-27 2024-05-02 Valeo Powertrain Gmbh Sperrflügelpumpe

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2501947A (en) * 1944-05-17 1950-03-28 James P Johnson Hydraulic pump
CH293231A (fr) * 1949-02-17 1953-09-15 Prendergast Charles Scott Deri Machine rotative volumétrique à liquide.
RU2121607C1 (ru) * 1997-08-05 1998-11-10 Иванов Станислав Петрович Ротационно-лопастной насос
CN201443507U (zh) * 2008-08-12 2010-04-28 张金兰 一种凸轮转子叶片泵的定子结构
RU2395720C1 (ru) * 2009-01-23 2010-07-27 Клоян Омари Отариевич Многоступенчатое насосное устройство

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US791919A (en) * 1905-03-27 1905-06-06 Enterprise Mfg Co Pump.
US2015307A (en) * 1933-01-17 1935-09-24 James M Hand Rotary pump, compressor, or driven motor
US2475391A (en) * 1945-05-03 1949-07-05 James P Johnson Rotary movable abutment pump
US2492687A (en) * 1946-04-30 1949-12-27 Cincinnati Milling Machine Co Hydraulic pump
GB1246091A (en) * 1967-08-17 1971-09-15 English Rose Kitchens Ltd Rotary hydraulic-piston pumps and motors
JPH06108981A (ja) * 1992-09-29 1994-04-19 Toshio Okamura 流体圧ポンプ/モータ
WO2005010367A1 (en) * 2003-07-29 2005-02-03 Kyung-Yul Hyun Fluid pump and motor

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2501947A (en) * 1944-05-17 1950-03-28 James P Johnson Hydraulic pump
CH293231A (fr) * 1949-02-17 1953-09-15 Prendergast Charles Scott Deri Machine rotative volumétrique à liquide.
RU2121607C1 (ru) * 1997-08-05 1998-11-10 Иванов Станислав Петрович Ротационно-лопастной насос
CN201443507U (zh) * 2008-08-12 2010-04-28 张金兰 一种凸轮转子叶片泵的定子结构
RU2395720C1 (ru) * 2009-01-23 2010-07-27 Клоян Омари Отариевич Многоступенчатое насосное устройство

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625607C1 (ru) * 2016-04-11 2017-07-17 Игорь Павлович Трясцын Скважинный многоступенчатый насос
RU2775342C1 (ru) * 2021-11-12 2022-06-29 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Многоступенчатый пластинчатый насос

Also Published As

Publication number Publication date
MX2014011494A (es) 2015-04-17
US20150167668A1 (en) 2015-06-18
RO130272B1 (ro) 2019-12-30
RO130272A2 (ro) 2015-05-29
EA022633B1 (ru) 2016-02-29
CA2860285A1 (en) 2013-10-31
CO7141463A2 (es) 2014-12-12
WO2013162427A1 (ru) 2013-10-31
MX352240B (es) 2017-11-15
US9297380B2 (en) 2016-03-29
CA2860285C (en) 2015-09-15
EA201200885A1 (ru) 2013-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2495282C1 (ru) Многоступенчатый пластинчатый насос
US8740593B2 (en) Variable displacement pump having a rotating cam ring
KR101213995B1 (ko) 구동 샤프트용 평형추와 그 제조 방법 및 상기 평형추를 구비한 압축기
US9879673B2 (en) Scroll compressor
RU2382884C2 (ru) Сферическая объемная роторная машина и способ работы сферической объемной роторной машины
US20190178250A1 (en) Polymeric composite insert component for a scroll compressor
EP2839158A1 (en) Scroll compressor with captured thrust washer
WO2002081921A1 (en) Variable displacement pump having a rotating cam ring
RU2395720C1 (ru) Многоступенчатое насосное устройство
US20150322944A1 (en) Variable displacement vane pump and method of regulating the displacement thereof
US11867176B1 (en) Method and apparatus for a submersible multistage labyrinth-screw pump
JP2023552328A (ja) ドライ真空ポンプ
CN207795568U (zh) 涡旋压缩机
RU2775342C1 (ru) Многоступенчатый пластинчатый насос
WO2017189022A1 (en) Modular thrust-compensating rotor assembly
EP3394446B1 (en) Positive displacement vane pump
US7520732B2 (en) Pump
RU187257U1 (ru) Многоступенчатый вихревой насос с объединенными статорами
RU189445U1 (ru) Ступень роторно-вихревой машины
RU2476725C2 (ru) Роторная гидромашина
RU2241882C1 (ru) Механическое уплотнение плунжерного насоса
CN209308959U (zh) 动涡旋部件、压缩组件及涡旋压缩机
RU128678U1 (ru) Винтовая машина
RU138781U1 (ru) Пластинчатый объемный насос
EP3473897A1 (en) End seal