RU97452U1 - Центробежный горизонтальный насос - Google Patents

Центробежный горизонтальный насос Download PDF

Info

Publication number
RU97452U1
RU97452U1 RU2010112264/12U RU2010112264U RU97452U1 RU 97452 U1 RU97452 U1 RU 97452U1 RU 2010112264/12 U RU2010112264/12 U RU 2010112264/12U RU 2010112264 U RU2010112264 U RU 2010112264U RU 97452 U1 RU97452 U1 RU 97452U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mechanical
seals
pump
inlet
housing
Prior art date
Application number
RU2010112264/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Безус
Георгий Антонович Гаврильченко
Николай Васильевич Передрий
Александр Николаевич Перехрест
Мария Николаевна Солодовник
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (ОАО "ВНИИАЭН")
Открытое акционерное общество "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" (ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш")
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 "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (ОАО "ВНИИАЭН"), Открытое акционерное общество "Сумский завод насосного и энергетического машиностроения "Насосэнергомаш" (ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (ОАО "ВНИИАЭН")
Priority to RU2010112264/12U priority Critical patent/RU97452U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97452U1 publication Critical patent/RU97452U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

1. Центробежный горизонтальный насос, содержащий корпус с входным и напорным патрубками, входную и напорную крышки, рабочее колесо одностороннего входа с разгрузочными отверстиями и щелевыми уплотнениями на входе и выходе, расположенное на валу, опирающемся на подшипники, отличающийся тем, что введен направляющий аппарат, установленный в напорной крышке, рабочее колесо размещено между подшипниками, расположенными вне корпуса, применены механические торцовые уплотнения в качестве концевых уплотнений вала. ! 2. Насос по п.1, отличающийся тем, что механические торцовые уплотнения обеспечены внешними теплообменниками для охлаждения. ! 3. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что механические торцовые уплотнения по конструкции выполнены импульсного типа.

Description

Полезная модель относится к отрасли гидромашиностроения, а именно к центробежным горизонтальным одноступенчатым насосам и может быть использована для подачи воды в парогенератор энергоблоков АЭС.
Известен насос типа К центробежный горизонтальный одноступенчатый с рабочим колесом одностороннего входа с разгрузочными отверстиями, по обе стороны которого расположены щелевые уплотнения, установленным консольно относительно опорного кронштейна, в котором размещены два шарикоподшипника с жидкой картерной смазкой. Спиральный корпус крепится к фланцу опорного кронштейна, а всасывающий патрубок присоединяется к спиральному корпусу. На выходе вала из корпуса насоса расположено сальниковое уплотнение. [Насосное оборудование атомных станций / Под общей редакцией П.Н.Пака. М.: Энергоатомиздат, 2003 - с.312].
Данная конструкция выбрана в качестве прототипа для заявляемого объекта.
Опыт эксплуатации этих насосов показывает их несоответствие необходимым показателям надежности по следующим причинам:
- подшипники насоса с консольно расположенным рабочим колесом не обладают достаточной долговечностью и надежностью при давлении на входе в насос 8,44 МПа (86 кгс/см2) по исследованиям, проведенным в ОАО «ВНИИАЭН»;
- ненадежная работа сальникового уплотнения при повышении давления перед ним, обуславливающее увеличение утечек перекачиваемой среды, требующих постоянного контроля;
- при перекачивании горячих жидкостей часть перекачиваемой жидкости испаряется и в виде пара легко проникает наружу через сальниковое уплотнение, вследствие чего происходит интенсивный износ набивки;
- ненадежная работа насоса, перекачивающего горячую воду с сальниковым уплотнением вала без охлаждения.
В основу полезной модели поставлена задача создания центробежного горизонтального насоса, в котором, путем изменения взаимного расположения существующих конструктивных элементов и введения новых конструктивных элементов, обеспечиваются улучшение схемы силовых нагрузок на вал и подшипники насоса, надежная работа уплотнения, снижение утечек перекачиваемой среды.
Поставленная задача достигается тем, что в центробежном горизонтальном насосе, содержащем корпус с входным и напорным патрубками, входную и напорную крышки, рабочее колесо одностороннего входа с разгрузочными отверстиями и щелевыми уплотнениями на входе и выходе, установленное на валу, опирающемся на подшипники, согласно полезной модели вводятся:
- направляющий аппарат, установленный в напорной крышке;
- рабочее колесо размещено между подшипниками, расположенными вне корпуса;
- концевые уплотнения вала - механические торцовые импульсного типа с охлаждением от внешних теплообменников.
Введение направляющего аппарата, установленного в напорной крышке, способствует уменьшению радиальной силы, возникающей в насосе за счет неравномерных сечений в отводе, а также для преобразования кинетической энергии потока в энергию давления.
Размещение рабочего колеса между подшипниками, расположенными вне корпуса, улучшает схему силовых нагрузок на вал и подшипники насоса, так как исключение консольного расположения рабочего колеса способствует надежной работе насоса при давлении на входе 8,44 МПа (86 кгс/см2) за счет исключения воздействия дополнительной силы от давления на вал и подшипники насоса.
Использование в качестве концевых уплотнений вала механических торцовых уплотнений позволяет снизить утечки перекачиваемой среды до минимума, повысить надежность работы насоса. Охлаждение уплотнений обеспечивается внешними теплообменниками, расположенными на стойках плиты насоса.
Применение уплотнений импульсного типа, в которых пары трения содержат вращающееся и неподвижное кольца с торцевой щелью между ними, с замкнутыми камерами на рабочей поверхности одного кольца и питающими каналами на сопряженной рабочей поверхности другого кольца, число которых меньше числа замкнутых камер, увеличивает осевую и угловую жесткость жидкостной пленки в торцевой щели, улучшает условия смазки колец пары трения и эффективность теплоотвода.
Таким образом, использование совокупности указанных признаков обеспечивает технический результат, заключающийся в повышении надежности и долговечности насоса.
Заявляемая полезная модель поясняется рисунками, на которых представлены:
фиг.1 - центробежный горизонтальный насос, продольный разрез;
фиг.2 - центробежный горизонтальный насос, вид А;
фиг.3 - механическое торцовое уплотнение импульсного типа, выносной элемент Б.
Центробежный горизонтальный насос содержит корпус 1 (фиг.1) с входным и напорным патрубками, к которому при помощи шпилек 2 и гаек 3 крепятся соответственно входная крышка 4 с обтекателем 5 и напорная крышка 6 с направляющим аппаратом 7. Колесо рабочее одностороннего входа 8 с разгрузочными отверстиями 9 и щелевыми уплотнениями 10, 11 на входе и выходе, установлено на валу 12 между подшипниками 13, размещенными вне корпуса 1. Концевые уплотнения 14 вала 12 насоса - механические торцовые импульсного типа, охлаждаются внешними теплообменниками 15 (фиг.2), установленными на стойках 16 плиты 17 насоса. Пара трения уплотнений 14 содержит неподвижно закрепленное на валу 12 вращающееся кольцо 18 (фиг.3) и неподвижное кольцо 19, установленное в обойме уплотнения 14. Замкнутые камеры 20 расположены по окружности на рабочей поверхности неподвижного кольца 19. Во вращающемся кольце 18 выполнены питающие каналы 21, число которых меньше числа замкнутых камер 20.
Насос работает следующим образом. При вращении вала 12 от электродвигателя перекачиваемая среда поступает во входной патрубок корпуса 1, далее на лопатки колеса рабочего 8, через направляющий аппарат 7 выходит в напорный патрубок корпуса 1 с напором, создаваемым рабочим колесом 8 и преобразуемом в направляющем аппарате 7.
Благодаря заявляемому конструктивному исполнению центробежного насоса осуществляется возможность получения технического результата, заключающегося в повышении надежности и долговечности насоса.

Claims (3)

1. Центробежный горизонтальный насос, содержащий корпус с входным и напорным патрубками, входную и напорную крышки, рабочее колесо одностороннего входа с разгрузочными отверстиями и щелевыми уплотнениями на входе и выходе, расположенное на валу, опирающемся на подшипники, отличающийся тем, что введен направляющий аппарат, установленный в напорной крышке, рабочее колесо размещено между подшипниками, расположенными вне корпуса, применены механические торцовые уплотнения в качестве концевых уплотнений вала.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что механические торцовые уплотнения обеспечены внешними теплообменниками для охлаждения.
3. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что механические торцовые уплотнения по конструкции выполнены импульсного типа.
Figure 00000001
RU2010112264/12U 2010-02-01 2010-03-31 Центробежный горизонтальный насос RU97452U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010112264/12U RU97452U1 (ru) 2010-02-01 2010-03-31 Центробежный горизонтальный насос

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
USU201000952 2010-02-01
RU2010112264/12U RU97452U1 (ru) 2010-02-01 2010-03-31 Центробежный горизонтальный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97452U1 true RU97452U1 (ru) 2010-09-10

Family

ID=42800896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010112264/12U RU97452U1 (ru) 2010-02-01 2010-03-31 Центробежный горизонтальный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU97452U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778594C1 (ru) * 2021-09-28 2022-08-22 Сергей Алексеевич Степучев Комплекс для подачи воды в парогенераторы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778594C1 (ru) * 2021-09-28 2022-08-22 Сергей Алексеевич Степучев Комплекс для подачи воды в парогенераторы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201723460U (zh) 变频高速湿式潜水泵
WO2013187786A1 (en) Electric pump motor cooled by closed circuit
RU2013157213A (ru) Насосно-турбинная установка
RU97452U1 (ru) Центробежный горизонтальный насос
CN103629144A (zh) 立式液下泵轴承保护装置
RU109236U1 (ru) Центробежный насос с рабочим колесом двустороннего входа
RU92921U1 (ru) Центробежный многоступенчатый насос
CN216617915U (zh) 一种磁力驱动自吸旋涡泵
RU146402U1 (ru) Электронасос прямоточный лопастной с полым валом ротора
RU94645U1 (ru) Центробежный насос
RU99835U1 (ru) Вертикальный центробежный насос
CN205207196U (zh) 核电站用凝结水泵
RU94644U1 (ru) Многоступенчатый насос
RU153798U1 (ru) Насос погружного типа для перекачки жидких металлов ядерных энергетических установок
CN203641072U (zh) 立式液下泵轴承保护装置
JP2019507292A (ja) 電気エネルギーを生成するためのターボ発電装置、関連する運転方法および設置方法
RU112957U1 (ru) Бустерный турбонасос
RU205739U1 (ru) Центробежный секционный насос с двумя параллельными потоками перекачиваемой среды
ES2971919T3 (es) Sistema de centrales eléctricas exergéticas para la generación descentralizada de energía
RU154299U1 (ru) Гидроагрегат прямоточный лопастной
CN205918457U (zh) 利用有机工质朗肯循环发电用的屏蔽膨胀机
RU103866U1 (ru) Насосный агрегат с гидротурбинным приводом
RU104649U1 (ru) Насосный агрегат для подачи питательной воды в парогенераторы энергоблоков аэс
RU100569U1 (ru) Центробежный насос с рабочим колесом двустороннего входа
RU124746U1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160401