RU2519298C1 - Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат - Google Patents

Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2519298C1
RU2519298C1 RU2013113736/06A RU2013113736A RU2519298C1 RU 2519298 C1 RU2519298 C1 RU 2519298C1 RU 2013113736/06 A RU2013113736/06 A RU 2013113736/06A RU 2013113736 A RU2013113736 A RU 2013113736A RU 2519298 C1 RU2519298 C1 RU 2519298C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
electric drive
pump unit
pump
stator
Prior art date
Application number
RU2013113736/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Аронович Жодзишский
Геннадий Васильевич Кокин
Андрей Николаевич Лаврентьев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро"
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 Открытое акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро" filed Critical Открытое акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро"
Priority to RU2013113736/06A priority Critical patent/RU2519298C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519298C1 publication Critical patent/RU2519298C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в насосах с электроприводом мокрого или полумокрого типа, в частности в авиадвигателестроении. Насосный электроприводной агрегат содержит статор электропривода, в торцевых крышках которого со стороны всасывания и нагнетания размещены входной направляющий и спрямляющий аппараты. Вал ротора с рабочим колесом установлен на подшипниках в крышках. На торцах ротора выполнены цилиндрические расточки. Расточки вместе с цилиндрическими поверхностями крышек образуют гидравлически связанные щелевые уплотнения. В результате при работе неуравновешенная осевая сила, действующая на ротор, уменьшается, снижается осевая нагрузка на подшипник и повышается КПД насоса. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано в любых отраслях техники для перекачки жидкостей, в частности, в авиадвигателестроении в насосах с электроприводом мокрого или полумокрого типа.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является герметичный осевой насосный агрегат с электроприводом полумокрого типа, содержащий статор электропривода с торцевыми крышками, установленными со стороны всасывания и нагнетания насоса, с размещенными в них, соответственно, входным направляющим и спрямляющим аппаратами, и ротор электропривода, выполненный за одно целое с рабочим колесом насоса, причем вал ротора установлен на подшипниках в торцевых крышках статора [см. Л.С. Аринушкин и др. «Авиационные центробежные насосные агрегаты», М., Машиностроение, 1967, стр.141, Рис.5.1]. Недостатком этого насоса является неуравновешенность осевых сил ротора электропривода, а также низкий объемный КПД осевого насоса, т.к. на ротор электропривода действует неуравновешенная осевая сила, обусловленная разностью давлений на входе и на выходе в насос. Кроме того, на ротор действует дополнительная неуравновешенная сила от разности давлений в камерах, образованных внутренней полостью электропривода и торцевыми зазорами между бандажом осевого колеса и соответствующими боковыми крышками, установленными со стороны нагнетания и всасывания осевого насоса. Величина торцевых зазоров выбирается из расчета обеспечения заданного расхода рабочей жидкости для охлаждения электропривода. Обычно величина этих зазоров соизмерима с зазором между ротором и статором электродвигателя. Если торцевые зазоры между бандажом осевого насоса и боковыми крышками одинаковы, то во внутренней полости электропривода давления в камерах между ротором и боковыми крышками также практически одинаковы, и дополнительной неуравновешенной силой на роторе можно пренебречь. Обеспечить равенство торцевых зазоров между бандажом осевого колеса и боковыми крышками практически невозможно, т.к. величина указанных зазоров зависит от осевого люфта ротора электропривода, точности изготовления корпуса, боковых крышек, бандажа осевого колеса и др. Поэтому при работе известного устройства проявляются указанные недостатки.
Техническим результатом, на решение которого направлено заявленное изобретение, является уменьшение неуравновешенной осевой силы, действующей на ротор электропривода для снижения осевой нагрузки на подшипник, а также увеличение объемного КПД насоса.
Для достижения указанного технического результата в герметичном осевом электроприводном насосном агрегате, содержащем внутреннюю полость, соединенную с магистралями всасывания и нагнетания насоса, статор электропривода с торцевыми крышками, установленными со стороны всасывания и нагнетания, с размещенными в них, соответственно, входным направляющим и спрямляющим аппаратами, и ротор электропривода с размещенным в нем рабочим колесом, вал которого установлен на подшипниках в статоре, на торцах ротора выполнены цилиндрические расточки, образующие с соответствующими цилиндрическими поверхностями торцевых крышек статора электродвигателя гидравлически связанные щелевые уплотнения. Проходные сечения щелевых уплотнений могут быть выбраны равными.
Отличительные признаки, а именно, выполнение на торцах ротора цилиндрических расточек, образующих с соответствующими цилиндрическими поверхностями торцевых крышек статора электропривода гидравлически связанные щелевые уплотнения, позволяет уменьшить неуравновешенную осевую силу, действующую на ротор электропривода, и тем самым уменьшить осевую нагрузку на подшипник, а также увеличить объемный КПД осевого насоса за счет выравнивания проходных сечений в щелевых уплотнениях.
Предложенный осевой насос представлен на чертеже и описан ниже.
Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат, например, мокрого типа содержит статор 1 электропривода с торцевыми крышками 2 и 3, установленными со стороны всасывания и нагнетания насоса с размещенными в них, соответственно, входным направляющим и спрямляющим аппаратами, и ротор 4 с рабочим колесом 5. Вал 6 ротора 4 установлен на подшипниках 7 и 8 в торцевых крышках 2 и 3. Торцы ротора 4 имеют цилиндрические расточки, которые образуют с соответствующими цилиндрическими поверхностями торцевых крышек 2 и 3 щелевые уплотнения А и Б, соединенные между собой через внутреннюю полость В насоса.
При работе насоса жидкость через входной направляющий аппарат крышки 2 поступает в рабочее колесо 5, откуда через спрямляющий аппарат крышки 3 отводится потребителю. Одновременно жидкость поступает через щелевое уплотнение Б во внутреннюю полость В и затем через щелевое уплотнение А - на вход в насос. Эквивалентные площади проходных сечений щелевых уплотнений определяются необходимым расходом жидкости для охлаждения электропривода. Кроме того, проходные сечения щелевых уплотнений А и Б выбираются практически равными и зависят только от точности изготовления сопрягаемых деталей.
За счет этого при работе насоса происходит уменьшение неуравновешенной осевой силы, действующей на ротор 4, посредством выравнивания давлений жидкости со стороны входа и выхода насоса в полости В, а также снижается осевая нагрузка на подшипник 7 и повышается объемный КПД осевого насосного агрегата.

Claims (2)

1. Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат, содержащий внутреннюю полость, соединенную с магистралями всасывания и нагнетания, статор электропривода с торцевыми крышками, установленными со стороны всасывания и нагнетания с размещенными в них, соответственно, входным направляющим и спрямляющим аппаратами, и ротор электропривода с размещенным в нем рабочим колесом, причем вал ротора установлен на подшипниках в торцевых крышках статора, отличающийся тем, что на торцах ротора выполнены цилиндрические расточки, образующие с соответствующими цилиндрическими поверхностями торцевых крышек статора электропривода гидравлически связанные щелевые уплотнения.
2. Насосный агрегат по п.1, отличающийся тем, что проходные сечения щелевых уплотнений равны.
RU2013113736/06A 2013-03-27 2013-03-27 Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат RU2519298C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013113736/06A RU2519298C1 (ru) 2013-03-27 2013-03-27 Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013113736/06A RU2519298C1 (ru) 2013-03-27 2013-03-27 Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2519298C1 true RU2519298C1 (ru) 2014-06-10

Family

ID=51216667

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013113736/06A RU2519298C1 (ru) 2013-03-27 2013-03-27 Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2519298C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791799C1 (ru) * 2022-07-26 2023-03-13 Владимир Валентинович Желваков Осевой герметичный топливоперекачивающий агрегат

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3446150A (en) * 1967-05-29 1969-05-27 Gilbert Colin Davis Fluid bearing pump
SU750134A1 (ru) * 1978-04-24 1980-07-23 Северо-Западный Заочный Политехнический Институт Герметичный электронасос
DE3640657A1 (de) * 1986-11-28 1988-06-09 Heinz Turbanisch Pumpe fuer fluessige medien

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3446150A (en) * 1967-05-29 1969-05-27 Gilbert Colin Davis Fluid bearing pump
SU750134A1 (ru) * 1978-04-24 1980-07-23 Северо-Западный Заочный Политехнический Институт Герметичный электронасос
DE3640657A1 (de) * 1986-11-28 1988-06-09 Heinz Turbanisch Pumpe fuer fluessige medien

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АРИНУШКИН Л.С. Авиационные центробежные насосные агрегаты. Москва, Машиностроение, 1967, с.141, рис.5.1. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791799C1 (ru) * 2022-07-26 2023-03-13 Владимир Валентинович Желваков Осевой герметичный топливоперекачивающий агрегат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2021007959A (es) Ensamblaje de bombas con dos bombas dispuestas en un unico alojamiento.
JP5611221B2 (ja) スライディングベーンポンプ
GB2506721B (en) Inlet cutbacks for high speed gear pump
EA201200885A1 (ru) Многоступенчатый пластинчатый насос
RU124931U1 (ru) Винтовая машина
GB2547611A (en) Centrifugal pressure booster and method for modifying or constructing a centrifugal pressure booster
RU2519298C1 (ru) Герметичный осевой электроприводной насосный агрегат
RU116188U1 (ru) Винтовая машина
JP5631055B2 (ja) オイルポンプ
CN105240236A (zh) 径向柱塞式多级增压泵
KR20180086326A (ko) 하우징 일체형 분리판을 갖는 지로터 펌프
RU2564961C2 (ru) Пластинчатый насос
RU2686558C1 (ru) Буровой насос Иоаннесяна
RU2536736C1 (ru) Шестеренный насос для перекачки жидкости
RU2479747C1 (ru) Объемная гидромашина
CN105422444A (zh) 多级大流量滑片泵
RU168807U1 (ru) Винтовая машина
GB1424993A (en) Hydraulic pump or motor
RU2361117C1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
CN101270748A (zh) 平衡式凸轮转子泵
PL221099B1 (pl) Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym
RU128678U1 (ru) Винтовая машина
RU2324075C2 (ru) Насос
RU2555602C1 (ru) Центробежно-шестеренный насос
RU2744877C2 (ru) Скважинный насосный агрегат с погружным многоступенчатым насосом роторно-поршневого типа на базе гидравлической машины рыля