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EP0339332A2 - Flügelzellenpumpe zur Förderung von Lebensmitteln - Google Patents

Flügelzellenpumpe zur Förderung von Lebensmitteln Download PDF

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Publication number
EP0339332A2
EP0339332A2 EP89106145A EP89106145A EP0339332A2 EP 0339332 A2 EP0339332 A2 EP 0339332A2 EP 89106145 A EP89106145 A EP 89106145A EP 89106145 A EP89106145 A EP 89106145A EP 0339332 A2 EP0339332 A2 EP 0339332A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
plastic
rotor
pump
slides
slider
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP89106145A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0339332A3 (de
Inventor
Hans Dr. Wälchli
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Individual
Original Assignee
Individual
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Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP0339332A2 publication Critical patent/EP0339332A2/de
Publication of EP0339332A3 publication Critical patent/EP0339332A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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
    • 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
    • F04C13/00Adaptations of machines or pumps for special use, e.g. for extremely high pressures
    • F04C13/001Pumps for particular liquids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2280/00Materials; Properties thereof
    • F05B2280/50Intrinsic material properties or characteristics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05CINDEXING SCHEME RELATING TO MATERIALS, MATERIAL PROPERTIES OR MATERIAL CHARACTERISTICS FOR MACHINES, ENGINES OR PUMPS OTHER THAN NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES
    • F05C2225/00Synthetic polymers, e.g. plastics; Rubber

Definitions

  • a food pump according to the preamble of claim 1 is known from prior use.
  • This pump has a stainless steel housing.
  • the slides, which are moved radially in a rotor made of normal steel, are made of plastic, because the material combination of stainless steel and stainless steel would lead to poor sliding properties and high wear.
  • the operation of this pump is unfavorable for relatively large cell dimensions because the flexural strength of plastic is very small.
  • this pump is unsuitable for low speeds, because then the slides are pressed too weakly against the housing due to the low centrifugal force and consequently do not move radially outwards too quickly in the suction area. This causes leaks and the pump is no longer self-priming.
  • the object of the present invention is to eliminate these disadvantages. This object is achieved by the characterizing features of claim 1. Good strength of the slide is achieved by the inventive design.
  • the slides also have metallic parts, they have a sufficiently high centrifugal force during operation, even in the low speed range.
  • FIG. 1 shows a radial section through a vane pump. It comprises a housing 1 made of stainless steel with a cylindrical bore 2, an intake port 3 and a pressure port 4, the bores 5 and 6 of which, at an angle of approximately 90 ° to one another, open somewhat radially offset into the bore 2. Between the two nozzles 3, 4, a half-moon-shaped insert 7 made of stainless steel is inserted into the bore 2.
  • a rotor 10, preferably made of plastic, is rotatably mounted coaxially to the bore 2 in the housing 1. It has radial slots 11, in which slides 12, 13 are slidably guided.
  • the slide 20 according to FIG. 2 basically consists of a plastic plate 21, which is reinforced on the inside with four steel pins in the longitudinal direction, the steel pins also being able to be somewhat shorter than the length of the plastic plate in order to achieve good friction conditions due to the full plastic surface of at least one end face Reach material partners in the pump.
  • a slide can be produced, for example, from a full plastic plate 21, into which holes 22, 23, 24, 25 are drilled, steel pins are pressed in and the holes are closed with plastic.
  • the slide 30 according to FIG. 3 consists of a metal plate 31 provided with bores 32, 33, 34, 35, 36, 37, which is encapsulated with plastic on all sides.
  • Suitable plastics for the rotor 10 and the slide 20, 30 are thermoplastic polyester, in particular PETP because of its good dimensional stability and Slip and wear behavior, or SUPRALEN RCH 1000 (registered trademark) because of its very low water absorption and low coefficient of friction on stainless steel.
  • the rotor 10 rotates in the housing 1 (Fig. 1).
  • the slides 12, 13 are pushed radially inwards by the insert 7 in the area of the pressure port 4 and the material to be conveyed contained in the chambers between the rotor 10 and the bore 2 is displaced into the pressure port.
  • the slides 12 move radially outwards due to the centrifugal force, so that the material is sucked out of the nozzle 3.
  • the described rotor 10 made of plastic and the slide 20, 30 (Fig. 2 and 3) with the plastic edges 18 (Fig. 1) are also suitable for retrofitting existing pumps.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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  • Rotary Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)
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Abstract

Die Pumpe hat ein Gehäuse (1) aus rostfreiem Stahl sowie einen Rotor (10) aus Kunststoff mit radialen Schlitzen (11), in welchen Schieber (12) verschiebbar geführt sind. Die Schieber (12) bestehen aus einer innen mit Metall armierten Schieberplatte (12) aus Kunststoff.

Description

  • Eine Lebensmittelpumpe gemäss Oberbegriff des Anspruches 1 ist durch Vorbenutzung bekannt. Diese Pumpe hat ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl. Die radial in einem Rotor aus Normalstahl beweglich geführten Schieber bestehen aus Kunststoff, weil die Materialpaarung rostfreier Stahl auf rostfreiem Stahl zu schlechten Gleiteigenschaften und zu hohem Verschleiss führen würde. Die Arbeitsweise dieser Pumpe ist bei relativ grossen Abmessungen der Zellen ungünstig, weil die Biege­festigkeit von Kunststoff sehr klein ist. Ausserdem ist diese Pumpe ungeeignet für kleine Drehzahlen, weil dann die Schieber durch die geringe Fliehkraft zu schwach gegen das Gehäuse angedrückt werden und sich demzufolge im Ansaugbereich zu wenig rasch radial nach aussen be­wegen. Dadurch entstehen Leckagen, und die Pumpe ist dann nicht mehr selbstansaugend.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile zu beseitigen. Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Durch die erfindungsgemässe Ausbildung wird eine gute Festigkeit des Schiebers erreicht.
  • Da die Schieber auch metallische Teile aufweisen, haben sie im Betrieb eine zur Abdichtung hinreichend hohe Zentrifugalkraft, auch im niederen Dreh­zahlbereich.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung erläutert. Darin zeigt:
    • Fig. 1 einen Radialschnitt durch eine Pumpe;
    • Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer ersten Ausführung eines erfindungsgemässen Schiebers, und
    • Fig. 3 eine perspektivische Darstellung einer zweiten Ausführung eines erfindungsgemässen Schiebers.
  • In Fig. 1 ist ein Radialschnitt durch eine Flügelzellenpumpe dargestellt. Sie umfasst ein Gehäuse 1 aus rostfreiem Stahl mit einer zylindrischen Bohrung 2, einem Ansaugstutzen 3 und einem Druckstutzen 4, deren Bohrungen 5 bzw. 6 in einem Winkel von etwa 90o zueinander etwas radial versetzt in die Bohrung 2 münden. Zwischen den beiden Stutzen 3,4 ist in die Bohrung 2 ein halb-mondförmiger Einsatz 7 aus rostfreiem Stahl eingelegt. Koaxial zur Bohrung 2 ist im Gehäuse 1 ein Rotor 10 vorzugsweise aus Kunststoff drehbar gelagert. Er hat radial Schlitze 11, in welchen Schieber 12,13 verschiebbar geführt sind.
  • Der Schieber 20 gemäss Fig. 2 besteht grundsätzlich aus einer Kunststoffplatte 21, die innen mit vier Stahlstiften in Längsrichtung armiert sind, wobei die Stahlstifte auch etwas kürzer als die Länge der Kunststoffplatte sein können, um durch die volle Kunst­stofffläche mindestens einer Stirnfläche gute Reibver­hältnisse zu den Materialpartnern in der Pumpe zu er­reichen. Ein solcher Schieber kann beispielsweise aus einer vollen Kunststoffplatte 21 hergestellt werden, in die Löcher 22,23,24,25 gebohrt, Stahlstifte eingepresst und die Löcher mit Kunststoff geschlossen werden.
  • Der Schieber 30 nach Fig. 3 besteht aus einer mit Bohrungen 32, 33, 34, 35, 36, 37 versehenen Metallplatte 31, die allseitig mit Kunststoff umgossen ist.
  • Geeignete Kunststoffe für den Rotor 10 und die Schieber 20, 30 sind thermoplastische Polyester, ins­besondere PETP wegen dessen guter Formstabilität und Gleit- und Verschleissverhalten, oder SUPRALEN RCH 1000 (eingetragenes Warenzeichen) wegen dessen sehr geringer Wasseraufnahme und geringem Reibungskoeffizienten auf rostfreiem Stahl.
  • Im Betrieb dreht der Rotor 10 im Gehäuse 1 (Fig. 1). Die Schieber 12, 13 werden im Bereich des Druckstutzens 4 durch den Einsatz 7 radial nach innen geschoben und das in den Kammern zwischen Rotor 10 und Bohrung 2 enthaltene Fördergut in den Druckstutzen ver­drängt. Im Bereich des Ansaugstutzens 3 bewegen sich die Schieber 12 durch die Fliehkraft radial nach aussen, so dass das Gut aus dem Stutzen 3 angesaugt wird.
  • Der beschriebene Rotor 10 aus Kunststoff sowie die Schieber 20, 30 (Fig. 2 und 3) mit den Kunst­stoffkanten 18 (Fig. 1) eignen sich auch zur Nachrüstung bestehender Pumpen.
  • In Fig. 2 und Fig. 3 ist jeweils ein Stück des Kunststoffmaterials als weggeschnitten dargestellt, um die Armierung besser zu zeigen. In Fig. 2 sind ferner die Bohrungen beim weggeschnittenen Teil nicht mit Kunst­stoff gefüllt.

Claims (8)

1. Flügelzellenpumpe zur Förderung von lebensmitteln, mit einem Gehäuse (1) aus rostfreiem Stahl, einem Rotor (10) und mehreren im Rotor (10) radial verschiebbar gelagerten Kunststoffschiebern (12), die im Betrieb der Pumpe durch ihre Zentrifugalkraft an die In­nenfläche (2) des Gehäuses (1) gedrückt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffschieber (29, 30) innen mit Metall armiert sind.
2. Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekenn­zeichnet, dass der Rotor (10) aus Kunststoff besteht.
3. Rotor für eine Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er aus Kunst­stoff besteht.
4. Schieber für eine Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er eine innen mit Stiften armierte Kunststoffplatte (21) aufweist.
5. Schieber nach Anspruch 4, dadurch gekenn­zeichnet, dass mindestens eine Stirnfläche der Kunst­stoffplatte (21) eine volle Kunststofffläche aufweist, um gute Reibverhältnisse zu den Materialpartnern in der Pumpe zu erreichen.
6. Schieber für eine Pumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er eine allseitig mit Kunst­stoff umgossene Platte (31) aufweist.
7. Schieber nach Anspruch 6, dadurch gekenn­zeichnet, dass die Platte (31) perforiert ist.
8. Schieber nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Armierung aus gehärtetem Stahl ist.
EP89106145A 1988-04-26 1989-04-07 Flügelzellenpumpe zur Förderung von Lebensmitteln Withdrawn EP0339332A3 (de)

Applications Claiming Priority (2)

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CH154988A CH672819A5 (de) 1988-04-26 1988-04-26
CH1549/88 1988-04-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0339332A2 true EP0339332A2 (de) 1989-11-02
EP0339332A3 EP0339332A3 (de) 1990-04-25

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EP89106145A Withdrawn EP0339332A3 (de) 1988-04-26 1989-04-07 Flügelzellenpumpe zur Förderung von Lebensmitteln

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CH (1) CH672819A5 (de)

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Also Published As

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EP0339332A3 (de) 1990-04-25
CH672819A5 (de) 1989-12-29

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