RU2561344C2 - Центробежный насос - Google Patents

Центробежный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2561344C2
RU2561344C2 RU2013116378/06A RU2013116378A RU2561344C2 RU 2561344 C2 RU2561344 C2 RU 2561344C2 RU 2013116378/06 A RU2013116378/06 A RU 2013116378/06A RU 2013116378 A RU2013116378 A RU 2013116378A RU 2561344 C2 RU2561344 C2 RU 2561344C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
disk
impeller
separator
ribs
Prior art date
Application number
RU2013116378/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013116378A (ru
Inventor
Людвиг МИХАЛЬ
Original Assignee
Андриц Аг
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 Андриц Аг filed Critical Андриц Аг
Publication of RU2013116378A publication Critical patent/RU2013116378A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561344C2 publication Critical patent/RU2561344C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D7/00Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04D7/02Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type
    • F04D7/04Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type the fluids being viscous or non-homogenous
    • F04D7/045Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type the fluids being viscous or non-homogenous with means for comminuting, mixing stirring or otherwise treating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D9/00Priming; Preventing vapour lock
    • F04D9/001Preventing vapour lock
    • F04D9/002Preventing vapour lock by means in the very pump
    • F04D9/003Preventing vapour lock by means in the very pump separating and removing the vapour

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение относится к центробежному насосу для подачи газосодержащей суспензии, в частности суспензии волокнистого материала, включающему рабочее колесо (12) насоса, по меньшей мере, с одним отверстием (15) в несущей пластине и ребрами (16) на задней стороне. Предусмотрено сепараторное устройство (17), включающее корпус (25) сепаратора с неподвижным диском (18) и диск (22), вращающийся вместе с валом (21) насоса. Сепараторное устройство (17) в корпусе насоса расположено, если смотреть на рабочее колесо (12) насоса в осевом направлении, с задней стороны рабочего колеса (12) вплотную к нему. Корпус (25) сепаратора включает камеру газосборника (31) с газоотводным трубопроводом (28). Диск (22), вращающийся вместе с валом (21) насоса, имеет сплошную поверхность (23) без отверстий. Благодаря этому могут быть снижены потери материала и достигнуто повышение устойчивости работы центробежного насоса при подаче газосодержащей суспензии, в частности суспензии волокнистого материала. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к центробежному насосу для подачи газосодержащей суспензии волокнистого материала, включающему рабочее колесо, по меньшей мере, с одним отверстием в несущей пластине и ребрами на ее задней стороне. Предусмотрено сепараторное устройство, включающее корпус сепаратора и диск, вращающийся вместе с валом насоса. Сепараторное устройство в корпусе насоса расположено, если смотреть на рабочее колесо насоса в осевом направлении, с задней стороны рабочего колеса вплотную к нему. Корпус сепаратора включает камеру газосборника с газоотводным трубопроводом. Диск, вращающийся вместе с валом насоса, имеет сплошную поверхность без отверстий.
Уровень техники
Современные насосы для перекачивания суспензий волокнистого материала средней концентрации требуют для обеспечения возможности перекачки отделения воздуха от целлюлозы. Это достигается тем, что вначале под действием сдвиговых сил происходит ожижение целлюлозы (с помощью размещенных на валу насоса «смесителей или ожижителей» - или с помощью внешнего устройства («кондиционера»)), при этом воздух отделяется от материала. Этот воздух затем выводится из насоса с помощью вакуумного насоса или без такового. В зависимости от консистенции среды и/или содержания воздуха и расхода насоса, происходят потери волокна в трубопроводе дегазации. Чтобы преодолеть этот недостаток или, по меньшей мере, уменьшить его влияние, применяются сравнительно дорогие системы управления, цель которых - снизить потери волокна. Такого рода система известна, например, из документа US 5087171. Далее, в документе EP 1736218 A1 описано газоотделительное устройство с ротором. Здесь также имеет место большая потеря волокна при его транспортировке в камеру дегазации. И чтобы ограничить потери волокна, здесь также приходится идти на компромисс, приводящий к снижению производительности насоса. Эти известные системы требуют больших производственных затрат, кроме того, велики издержки переналадки контуров регулирования, которые на всех установках должны быть согласованы для того или иного типа материала. Далее, существующие системы недостаточно надежны для полного устранения потерь волокна. Потери волокна, наряду с потерями целлюлозы, могут также приводить к нарушениям устойчивости работы насоса.
Раскрытие изобретения
Задача изобретения заключается в том, чтобы устранить этот недостаток.
Таким образом, согласно изобретению указанная стенка выполнена в виде неподвижного диска и снабжена ребрами (направляющими лопатками), причем неподвижный диск со стороны, обращенной к рабочему колесу насоса, может иметь гладкую поверхность, а ребра могут располагаться на противолежащей стороне. Ребра или направляющие лопатки могут располагаться радиально или под любым углом и могут быть выполнены прямыми или изогнутыми. Это, вместе со сплошной поверхностью вращающегося с валом диска, дает то преимущество, что потерь материала практически уже нет и насос работает устойчиво. При этом волокнистый материал, выдавленный в направлении зоны дегазации, рабочим колесом сепаратора подается обратно в насос, а воздух может выходить из насоса против перекачивающей подачи сепаратора.
Один из предпочтительных вариантов изобретения отличается тем, что вращающийся вместе с валом насоса диск снабжен ребрами (лопатками), причем вращающийся вместе с валом насоса диск на стороне, обращенной к неподвижному диску, может иметь гладкую поверхность, а ребра могут располагаться на противолежащей стороне. И здесь ребра или направляющие лопатки также могут располагаться радиально или под любым углом и могут быть выполнены прямыми или изогнутыми. Этим достигается дальнейшее снижение потерь материала.
Один из вариантов изобретения отличается тем, что в корпусе сепаратора предусмотрено отверстие для промывной воды, соединяющееся с каналом, образованным ребрами вращающегося вместе с валом диска (рабочего колеса сепаратора), и предотвращающее забивание сепараторного устройства.
Если перед рабочим колесом насоса смонтирован ожижитель, который может быть выполнен как связанный с валом насоса ротор или как отделенный от вала насоса ротор, то суспензия волокнистого материала ожижается просто и воздух отделяется от материала. Волокнистый материал поступает в рабочее колесо насоса, где основная масса целлюлозы закачивается в спиральный корпус. При этом часть взвеси волокнистого материала (суспензии волокнистого материала с воздухом), которая продавливается сквозь дегазационные отверстия в рабочем колесе насоса, а также приносится возвратными потоками в заднюю зону рабочего колеса насоса, попадает в дегазационную или сепараторную камеру.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение описывается на примере со ссылкой на чертежи:
Фиг.1 - система подачи газосодержащей суспензии в уровне техники,
Фиг.2 - вариант центробежного насоса согласно изобретению,
Фиг.3 - разрез по III-III Фиг.2.
Осуществление изобретения
На Фиг.1 показана система подачи газосодержащей суспензии с устройством дегазации согласно уровню техники. Центробежный насос 1 здесь смонтирован в нижней части стояка 2, находящегося под большим резервуаром 3, например под отбельной башней или аналогичным узлом. Насос 1 включает выпускной трубопровод 4 для перекачиваемой среды, например суспензии волокнистого материала, а также включает на входе ротор 5, который целиком находится в стояке 2 и, взаимодействуя со стенкой стояка 2, должен вызывать турбулентность, приводящую к ожижению суспензии волокнистого материала. В выпускном трубопроводе 4 располагается регулировочный вентиль 6, соединенный с управляющим устройством 7.
Далее, насос 1 включает газоотводный трубопровод 8, в котором располагается регулировочный вентиль 9 и вакуумный насос 10. Управляющее устройство 7 управляет количеством материала в выпускном трубопроводе 4 с помощью регулировочного вентиля 6, а также, в частности, регулировочного вентиля 9 в газоотводном трубопроводе 8. Если уровень суспензии в резервуаре 3 и стояке 2, замеренный датчиком давления 11 у нижнего конца стояка 2, слишком высок и, в связи с этим, есть опасность попадания суспензии в газоотводный трубопровод 8, управляющее устройство 7 закрывает регулировочный вентиль 9. По существу, эта система позволяет обеспечить достаточное отделение газа при запуске и выключении системы.
На Фиг.2 показан разрез соответствующего настоящему изобретению центробежного насоса 1, включающего рабочее колесо 12 насоса и интегрированный с ним ожижитель 13. В рабочем колесе 12 вблизи оси 14 имеются отверстия 15 для отвода газа, собирающегося в ожижителе. На задней стороне рабочего колеса 12 насоса расположены ребра 16. Вследствие вращения рабочего колеса 12 ребра 16, находясь в газожидкостном потоке, проходящем через отверстия 15, подают волокна и жидкость обратно в насосную камеру. Далее, к рабочему колесу насоса примыкает сепараторное устройство 17. Последнее включает неподвижную статорную пластину 18 с неподвижными лопатками или ребрами 19, которая со стороны, обращенной к рабочему колесу 12 насоса, имеет гладкую поверхность 20, причем одна или несколько направляющих лопаток или ребер 19 расположены на противолежащей стороне, могут располагаться радиально или под любым углом и могут быть выполнены прямыми или изогнутыми. Кроме того, внутренний диаметр статорной пластины 18 больше внутреннего диаметра ребер 19 неподвижного диска 18 в этой зоне, чтобы обеспечить свободный проход суспензии воздуха/волокнистого материала. Это свободное пространство - почти до наружного диаметра вала насоса - может быть также облопачено лопатками статорной пластины 18. Рядом со статорной пластиной 18 посажен жестко связанный с валом насоса и вращающийся с его скоростью диск 22, играющий роль вращающегося рабочего колеса 22 сепаратора. Это рабочее колесо 22 сепаратора со стороны, обращенной к статорной пластине 18, имеет гладкую поверхность 23, а со стороны, обращенной от статорной пластины 18, включает одну или несколько лопаток или ребер 24. Диаметр этого вращающегося диска 22 меньше внутреннего диаметра корпуса 25 сепаратора, и между наружной периферией диска и корпусом 25 сепаратора образуется зазор 26, обеспечивающий проход воздушного потока, а также и волокон. Этот вращающийся диск 22 имеет сплошную поверхность без отверстий. Увеличение давления внутри сепаратора возможно только при наличии поверхности без отверстий. Тем самым в очень значительной мере предотвращается выход волокнистого материала в камеру дегазации, и воздух может выходить из насоса против перекачивающей подачи сепаратора. Во избежание забивания сепараторного устройства 17 сквозь отверстие 27 в насос может подаваться промывная вода.
В центробежных насосах для газосодержащих суспензий, например в насосах для суспензий средней концентрации, в зависимости от расхода и консистенции среды, волокнистый материал вдавливается сквозь отверстия 15 в камеру дегазации или, в данном случае, в сепараторное устройство 17. Этот волокнистый материал с помощью лопаток 24 подается рабочим колесом 22 сепаратора обратно в насос. В условиях работы, при которых в сепараторное устройство 17 или в камеру дегазации не вдавливается или вдавливается мало волокнистого материала, сквозь сепараторное устройство 17 продавливается, в зависимости от количества отсепарированного воздуха, больше или меньше воздуха. Этот воздух через канал 28, находящийся со стороны, обращенной от рабочего колеса 22 сепаратора, выводится из насоса с помощью вакуумного насоса или без такового. Таким образом, через сепараторное устройство 17 согласно настоящему изобретению происходит постоянная возвратная перекачка волокон, при этом она не мешает выходящему воздушному потоку. А благодаря тому, что рабочее колесо 22 сепаратора имеет сплошную поверхность без отверстий, предотвращается выход волокон.
Корпус 25 сепаратора с валом 21 насоса образует камеру газосборника 31 и содержит газоотводное отверстие (28) и подвод 27 промывной воды. Отделенный газ, в частности отделенный воздух, течет от задней стороны рабочего колеса 12 насоса через каналы, образованные ребрами 19 неподвижного диска 18, затем через зазор 26 и каналы, образованные ребрами 24 вращающегося диска 22, попадает в камеру газосборника 31 и оттуда через газоотводный трубопровод с дополнительным вакуумным насосом или без оного выводится из центробежного насоса 1.
На Фиг.3 показан разрез соответствующего настоящему изобретению центробежного насоса по III-III Фиг.2. На разрезе можно видеть вал 21, а также вращающийся диск 22 с ребрами 24, которые здесь выполнены прямыми. Далее, видны ребра 19 неподвижного диска 18, которые здесь, для примера, показаны изогнутыми. Но и ребра 19 неподвижного диска 18, и ребра 24 вращающегося диска 22 могут быть выполнены как прямыми, так и изогнутыми. Далее, на Фиг.3 виден зазор 26 между вращающимся диском 22 и корпусом 25. Видно также находящееся между неподвижным диском 18 и валом 21 насоса кольцевое пространство 29, через которое газожидкостная смесь поступает в сепараторное устройство 17.
При отсутствии сепараторного устройства всегда приходится идти на компромисс в отношении, с одной стороны, потерь волокна, а с другой, устойчивости работы и производительности насоса. Благодаря использованию сепараторного устройства согласно настоящему изобретению можно развязать потери волокна и устойчивость работы или производительность насоса.

Claims (8)

1. Центробежный насос для подачи газосодержащей суспензии волокнистого материала, включающий рабочее колесо (12) насоса, по меньшей мере, с одним отверстием (15) в несущей пластине и ребрами (16) на задней стороне, причем предусмотрено сепараторное устройство (17), включающее корпус (25) сепаратора со стенкой и диск (22), вращающийся вместе с валом (21) насоса, при этом сепараторное устройство (17) в корпусе насоса расположено, если смотреть на рабочее колесо (12) насоса в осевом направлении, с задней стороны рабочего колеса (12) вплотную к нему, причем корпус (25) сепаратора включает камеру газосборника (31) с газоотводным трубопроводом (28), а диск (22), вращающийся вместе с валом (21) насоса, имеет сплошную поверхность (23) без отверстий, отличающийся тем, что указанная стенка выполнена в виде неподвижного диска (18) и снабжена ребрами (19).
2. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что неподвижный диск (18) со стороны, обращенной к рабочему колесу (12) насоса, имеет гладкую поверхность (20), а ребра (19) расположены на противолежащей стороне.
3. Центробежный насос по п.1, отличающийся тем, что вращающийся вместе с валом (21) насоса диск (22) снабжен ребрами (24).
4. Центробежный насос по п.3, отличающийся тем, что вращающийся вместе с валом (21) насоса диск (22) на стороне, обращенной к неподвижному диску (18), имеет гладкую поверхность (23), а ребра (24) расположены на противолежащей стороне.
5. Центробежный насос по п.3, отличающийся тем, что в корпусе (25) сепаратора предусмотрено отверстие (27) для промывной воды, сообщающееся по потоку с каналом, образованным ребрами (24) диска (22).
6. Центробежный насос по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что перед рабочим колесом (12) насоса смонтирован ожижитель.
7. Центробежный насос по п.6, отличающийся тем, что ожижитель выполнен в виде ротора, связанного с валом (21) насоса.
8. Центробежный насос по п.6, отличающийся тем, что ожижитель выполнен в виде ротора, отделенного от вала (21) насоса.
RU2013116378/06A 2010-09-27 2011-09-23 Центробежный насос RU2561344C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA1613/2010 2010-09-27
ATA1613/2010A AT510538B1 (de) 2010-09-27 2010-09-27 Zentrifugalpumpe
PCT/AT2011/000391 WO2012040752A1 (de) 2010-09-27 2011-09-23 Zentrifugalpumpe

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013116378A RU2013116378A (ru) 2014-11-10
RU2561344C2 true RU2561344C2 (ru) 2015-08-27

Family

ID=44913127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116378/06A RU2561344C2 (ru) 2010-09-27 2011-09-23 Центробежный насос

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9784275B2 (ru)
EP (1) EP2622225B1 (ru)
CN (1) CN103124852B (ru)
AT (1) AT510538B1 (ru)
BR (1) BR112013007344B1 (ru)
ES (1) ES2579005T3 (ru)
PT (1) PT2622225T (ru)
RU (1) RU2561344C2 (ru)
WO (1) WO2012040752A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795774C2 (ru) * 2018-11-30 2023-05-11 Андритц Ой Устройство и способ дегазации насоса

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT510538B1 (de) 2010-09-27 2013-02-15 Andritz Ag Maschf Zentrifugalpumpe
JP6088918B2 (ja) * 2013-06-28 2017-03-01 株式会社丸八ポンプ製作所 遠心式ポンプ
CN104373362A (zh) * 2013-08-12 2015-02-25 苏州维艾普新材料股份有限公司 一种物料的平面抽取设备
EP2894342B1 (en) 2014-01-12 2016-12-28 Alfa Laval Corporate AB Self-priming centrifugal pump
EP2894343B2 (en) 2014-01-12 2021-09-01 Alfa Laval Corporate AB Self-priming centrifugal pump
AU2015300990A1 (en) * 2014-08-06 2017-02-23 Flow Control Llc. Impeller with axially curving vane extensions to prevent airlock
US20190023411A1 (en) * 2017-07-24 2019-01-24 Hamilton Sundstrand Corporation Hydrocarbon fuel system
KR102495740B1 (ko) * 2018-03-14 2023-02-06 한화파워시스템 주식회사 임펠러
CN109340122A (zh) * 2018-09-28 2019-02-15 佛山市金诺凯机械设备有限公司 一种陶瓷生产用的高压泵
FI129759B (en) * 2018-11-30 2022-08-15 Andritz Oy Arrangement and procedure for removing gas from a pump

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU558691A1 (ru) * 1975-11-27 1977-05-25 Всесоюзный Научно-Исследовательский Биотехнический Институт Сепарационное устройство
US4936744A (en) * 1989-07-25 1990-06-26 Goulds Pumps, Incorporated Centrifugal pump
US5087171A (en) * 1989-07-25 1992-02-11 Goulds Pumps, Incorporated Paper pulp centrifugal pump with gas separation
US5266160A (en) * 1989-05-10 1993-11-30 Kamyr, Inc. Method of an apparatus for treating pulp
EP1736218A1 (en) * 2005-06-22 2006-12-27 Sulzer Pumpen Ag A gas separation apparatus, a front wall and a separation rotor thereof

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5151010A (en) * 1990-09-07 1992-09-29 A. Ahlstrom Corporation Combined centrifugal and vacuum pump
US5114310A (en) * 1990-09-07 1992-05-19 A. Ahlstrom Corporation Centrifugal pump with sealing means
US5116198A (en) * 1990-09-07 1992-05-26 Ahlstrom Corporation Centrifugal pumping apparatus
FI97024C (fi) * 1991-07-15 1996-10-10 Ahlstroem Oy Menetelmä ja laite kaasun erottamiseksi kaasupitoisesta materiaalista
SE502127C2 (sv) * 1993-12-01 1995-08-28 Kvaerner Pulping Tech Anordning vid en vakuumpump för avluftning av suspensionspump
SE9802178L (sv) * 1998-06-17 1999-04-12 Sunds Defibrator Ind Ab Centrifugalpump för pumpning av en massasuspention
FI111023B (fi) * 1998-12-30 2003-05-15 Sulzer Pumpen Ag Menetelmä ja laite materiaalin pumppaamiseksi sekä laitteen yhteydessä käytettävä roottori
FI20050674L (fi) * 2005-06-22 2006-12-23 Sulzer Pumpen Ag Keskipakopumppu sen takaseinä ja erotinpyörä
AT510538B1 (de) 2010-09-27 2013-02-15 Andritz Ag Maschf Zentrifugalpumpe

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU558691A1 (ru) * 1975-11-27 1977-05-25 Всесоюзный Научно-Исследовательский Биотехнический Институт Сепарационное устройство
US5266160A (en) * 1989-05-10 1993-11-30 Kamyr, Inc. Method of an apparatus for treating pulp
US4936744A (en) * 1989-07-25 1990-06-26 Goulds Pumps, Incorporated Centrifugal pump
US5087171A (en) * 1989-07-25 1992-02-11 Goulds Pumps, Incorporated Paper pulp centrifugal pump with gas separation
EP1736218A1 (en) * 2005-06-22 2006-12-27 Sulzer Pumpen Ag A gas separation apparatus, a front wall and a separation rotor thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795774C2 (ru) * 2018-11-30 2023-05-11 Андритц Ой Устройство и способ дегазации насоса

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012040752A1 (de) 2012-04-05
BR112013007344B1 (pt) 2020-12-08
RU2013116378A (ru) 2014-11-10
EP2622225A1 (de) 2013-08-07
US20140023485A1 (en) 2014-01-23
AT510538A1 (de) 2012-04-15
PT2622225T (pt) 2016-07-12
US9784275B2 (en) 2017-10-10
AT510538B1 (de) 2013-02-15
BR112013007344A2 (pt) 2016-07-05
CN103124852B (zh) 2016-09-21
CN103124852A (zh) 2013-05-29
EP2622225B1 (de) 2016-04-06
ES2579005T3 (es) 2016-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2561344C2 (ru) Центробежный насос
FI86333C (fi) Foerfarande och anordning foer separering av gas med pumpen ur mediet som skall pumpas.
CN107429698B (zh) 用于离心流浆箱供给泵的叶轮
RU2392499C2 (ru) Центробежный насос и его рабочее колесо
CA1158570A (en) Method and apparatus for separating a gas from a fibre suspension
US5078573A (en) Liquid ring pump having tapered blades and housing
JP4724610B2 (ja) ガス分離装置、その前壁及び分離ロータ
WO2016088725A1 (ja) 気液分離装置
US3944406A (en) Centrifugal pump for pumping liquids with heavy gas content
US5711789A (en) Apparatus for pumping gas-containing fiber suspensions
US20090213686A1 (en) Method and Apparatus for Feeding Gaseous or Liquid Fluid into a Medium
JP2014034885A (ja) 水中モータポンプ
JP2001517284A (ja) 内部気体注入体付き遠心液体ポンプ
WO2014122819A1 (ja) 遠心圧縮機
CN104763641B (zh) 一种旋流自吸泵
KR101393054B1 (ko) 캐비테이션 방지를 위한 어댑터 및 이를 구비한 원심펌프
CN208203659U (zh) 一种水泵的泵体
JP2007177737A (ja) 遠心圧縮機
CN212202496U (zh) 泵盖处带有气液分离器的卧式自吸泵
JP2019070333A (ja) 水中ポンプ
CN109695574A (zh) 一种立式双吸无密封自吸泵
CN103994098A (zh) 一种新型双吸旋流泵
JPH05321867A (ja) 混流羽根と遠心羽根を一体化した複合インペラー
JP2011007091A (ja) ポンプ
RU2239725C2 (ru) Центробежный насос