[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU197435U1 - Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат - Google Patents

Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU197435U1
RU197435U1 RU2019131828U RU2019131828U RU197435U1 RU 197435 U1 RU197435 U1 RU 197435U1 RU 2019131828 U RU2019131828 U RU 2019131828U RU 2019131828 U RU2019131828 U RU 2019131828U RU 197435 U1 RU197435 U1 RU 197435U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
vertical
coupling
centrifugal
stage centrifugal
Prior art date
Application number
RU2019131828U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Кушнарев
Иван Владимирович Кушнарев
Юрий Сергеевич Обозный
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод" (ООО "НКМЗ")
Priority to RU2019131828U priority Critical patent/RU197435U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197435U1 publication Critical patent/RU197435U1/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
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/021Units comprising pumps and their driving means containing a coupling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/04Shafts or bearings, or assemblies thereof
    • F04D29/041Axial thrust balancing
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к области насосостроения, а именно к конструкции центробежного вертикального насоса, которая наиболее эффективно может быть использована в насосах для перекачивания воды, водяных растворов, нефти и нефтепродуктов, а также сходных с ними жидкостей, в том числе загрязненных сточными продуктами и растворами, по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам.Технический результат - повышение надежности работы вертикальных одноступенчатых центробежных электронасосных агрегатов.Технический результат достигается за счет того, что в вертикальном одноступенчатом центробежном электронасосном агрегате, включающем вертикальный центробежный насос, приводной электродвигатель, соединительную муфту, закрытую защитным ограждением и соединяющую валы насоса и электродвигателя, подводящий трубопровод, соединительная муфта прикреплена к насосу посредством конического стяжного элемента, а приводной конец вала насоса выполнен цилиндрическим и гладким, при этом ротор в составе насоса выполнен двухопорным, одна из опор выполнена в виде подшипника скольжения, установленного в районе ступицы рабочего колеса, а другая опора - в виде блока подшипников качения, установленного перед цилиндрическим концом вала, в рабочем колесе выполнены отверстия для выравнивания давления и установлены два щелевых уплотнения. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области насосостроения, а именно, к конструкции центробежного вертикального насоса, которая наиболее эффективно может быть использована в насосах для перекачивания воды, водяных растворов, нефти и нефтепродуктов, а также сходных с ними жидкостей, в том числе загрязненных сточными продуктами и растворами, по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам.
Известен центробежный вертикальный насос, содержащий в спиральном корпусе с подводом и отводом однопоточное рабочее колесо закрытого типа с цилиндрическим щелевым уплотнением на входе, закрепленное на валу, установленном в направляющем опорном подшипнике скольжения с относительным зазором, сальниковое уплотнение, при этом направляющий опорный подшипник скольжения выполнен с увеличенным на 20% относительным зазором и состоящим из двух одинаковых по несущей способности и обеспечению смазывающей жидкостью нижнего и верхнего участков, рабочее колесо снабжено цилиндрическим щелевым уплотнением на выходе и разгрузочными отверстиями, выполненными в основном диске, сальниковое уплотнение расположено в корпусе направляющего опорного подшипника скольжения в верхнем месте выхода вала (Патент RU 92920, опубл. 10.04.2010 г.).
Известен широко используемый в практике перекачивания водных растворов вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат, включающий вертикальный центробежный насос, приводной электродвигатель, соединительную муфту, соединяющую валы насоса и электродвигателя и закрытую защитным ограждением, подводящий трубопровод (Атлас «Динамические насосы». В.В. Малюшенко, Москва, 1984 г., с. 40, лист 18, рис. 57 - насос центробежный типа В).
Однако опыт эксплуатации вышеперечисленных насосов и подобных им показывает несоответствие показателей качества современному уровню требований в части экономичности, надежности и долговечности, невозможность их использования для перекачивания специфических, загрязненных водных растворов и активных химических жидкостей, канализационных и сточных вод, в том числе сточных продуктов металлургии. В частности в известных конструкциях имеется жесткое соединение электродвигатель - насос и при превышении крутящего момента от резкого останова ротора происходит полный выход из строя насосного агрегата.
Конструкция центробежных вертикальных насосов нового поколения должна удовлетворять следующим требованиям:
повышенная надежность;
низкие эксплуатационные расходы;
высокий уровень экономичности.
Технический результат - повышение надежности работы вертикальных одноступенчатых центробежных электронасосных агрегатов.
Для достижения технического результата в вертикальном одноступенчатом центробежном электронасосном агрегате, включающем вертикальный центробежный насос, приводной электродвигатель, соединительную муфту, закрытую защитным ограждением и соединяющую валы насоса и электродвигателя, подводящий трубопровод, соединительная муфта прикреплена к насосу посредством конического стяжного элемента, а приводной конец вала насоса выполнен цилиндрическим и гладким, при этом ротор в составе насоса выполнен двух опорным, одна из опор выполнена в виде подшипника скольжения, установленного в районе ступицы рабочего колеса, а другая опора - в виде блока подшипников качения, установленного перед цилиндрическим концом вала, в рабочем колесе к выполнены отверстия для выравнивания давления и установлены два щелевых уплотнения.
Технический результат достигается принципиально новыми решениями: соединительная муфта не передает осевую нагрузку от насоса к электродвигателю, остаточная осевая сила, возникающая при работе насоса, воспринимается блоком подшипников качения, а давление, воздействующее на основной и покрывающий диск рабочего колеса, выровнено за счет установки щелевых уплотнений и отверстий для выравнивания давления.
Полезная модель поясняется чертежом, где на фиг. 1 - общий вид агрегата, на фиг. 2 - насос в разрезе.
Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат состоит из 1 - насос, 2 - электродвигатель, 3 - соединительная муфта, 4 - защитное ограждение соединительной муфты, 5 - подводящий трубопровод, 6 - входной патрубок, 7 - выходной патрубок, 8 - опорная поверхность насоса, 9 - опорная поверхность электродвигателя, 10 - корпус, 11 - крышка, 12 - рабочее колесо, 13 - вал, 14 - конический стяжной элемент, 15 - подшипник скольжения, 16 - концевое уплотнение, 17 - блок подшипников качения, 18 - щелевое уплотнение рабочего колеса, 19 - отверстия для выравнивания давления, 20 - цилиндрический конец вала.
Работа устройства осуществляется таким образом, что передача крутящего момента от электродвигателя 2 к насосу 1 ограничена крутящим моментом, на который рассчитан конический стяжной элемент 14 соединительной муфты 3, закрепленный на гладком цилиндрическом конце вала 20 насоса 1. При превышении крутящего момента, в следствие попадания в проточную часть инородного предмета или иного другого аварийного останова вращения ротора насоса 1, не происходит разрушения элементов насосного агрегата, а происходит проскальзывание конического стяжного элемента 14. Образом, конический стяжной элемент 14, закрепленный на гладком цилиндрическом конце вала 20, выполняет роль «предохранителя» при работе насосного агрегата. Это особенно актуально при перекачке загрязненных механическим мусором жидкостей, или при его (мусоре) случайном попадании в перекачиваемую среду.
Применение двухопорного ротора насоса 1 вместо одноопорного позволяет понизить вибрацию и повысить КПД. При применении предлагаемой схемы, когда одна из опор выполнена в виде подшипника скольжения 15, установленного в районе ступицы рабочего колеса 12, а другая опора - в виде блока подшипников качения 17, установленного перед цилиндрическим концом вала 20, в рабочем колесе 12 выполнены отверстия 19 для выравнивания давления и установлены два щелевых уплотнения 18, снижается амплитуда вынужденных колебаний ротора насоса, в том числе, и при попадании в поток твердых инородных тел. Гидродинамика потока в проточной части становится более ламинарной, так как малые по амплитуде колебания не возмущают поток перекачиваемой среды. При этом появляется возможность уменьшения зазора в щелевых уплотнениях 18 рабочего колеса 12, что ведет к увеличению объемного КПД насоса.
Кроме того, в составе агрегата отсутствует традиционно используемая жесткая фланцевая муфта, что существенно упрощает процедуру центровки насосного агрегата и сокращает время ее проведения. Причем также отпадает необходимость производства приводного электродвигателя со специальным устройством, воспринимающим осевую нагрузку от насоса, что в свою очередь снижает его цену и габариты. А также позволяет отказаться от радиальных и упорных подшипников скольжения электродвигателя, от станции подачи масла на подшипники электродвигателя, при этом электродвигатель переходит на экономичные необслуживаемые подшипники качения, работающие на консистентной смазке.
Таким образом, за счет разработанных в полезной модели конструктивных решений основных узлов и элементов агрегата, достигается повышение надежности и эффективности перекачивания воды, водяных растворов, нефти и нефтепродуктов, а также сходных с ними жидкостей, в том числе загрязненных сточными продуктами и растворами, по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам

Claims (1)

  1. Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат, включающий вертикальный центробежный насос, приводной электродвигатель, соединительную муфту, закрытую защитным ограждением и соединяющую валы насоса и электродвигателя, подводящий трубопровод, соединительная муфта прикреплена к насосу посредством конического стяжного элемента, а приводной конец вала насоса выполнен цилиндрическим и гладким, при этом ротор в составе насоса выполнен двухопорным, одна из опор выполнена в виде подшипника скольжения, установленного в районе ступицы рабочего колеса, а другая опора - в виде блока подшипников качения, установленного перед цилиндрическим концом вала, в рабочем колесе выполнены отверстия для выравнивания давления и установлены два щелевых уплотнения.
RU2019131828U 2018-11-08 2018-11-08 Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат RU197435U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131828U RU197435U1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131828U RU197435U1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197435U1 true RU197435U1 (ru) 2020-04-27

Family

ID=70415829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019131828U RU197435U1 (ru) 2018-11-08 2018-11-08 Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197435U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772006C1 (ru) * 2021-11-09 2022-05-16 Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая Компания "ЛИАКОН" Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат с самоочищающейся проточной частью

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5503520A (en) * 1993-12-17 1996-04-02 Henry Filters, Inc. Pump for filtration systems
RU92920U1 (ru) * 2009-07-28 2010-04-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного И Энергетического Насосостроения" Центробежный вертикальный насос
CN201786685U (zh) * 2010-09-26 2011-04-06 四川省自贡工业泵有限责任公司 自带搅拌功能的液下泵
RU2509926C1 (ru) * 2013-01-15 2014-03-20 Открытое акционерное общество "ЭНТЕХНО" Способ изготовления электронасосного агрегата модельного ряда и модельный ряд электронасосных агрегатов, изготовленных этим способом

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5503520A (en) * 1993-12-17 1996-04-02 Henry Filters, Inc. Pump for filtration systems
RU92920U1 (ru) * 2009-07-28 2010-04-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного И Энергетического Насосостроения" Центробежный вертикальный насос
CN201786685U (zh) * 2010-09-26 2011-04-06 四川省自贡工业泵有限责任公司 自带搅拌功能的液下泵
RU2509926C1 (ru) * 2013-01-15 2014-03-20 Открытое акционерное общество "ЭНТЕХНО" Способ изготовления электронасосного агрегата модельного ряда и модельный ряд электронасосных агрегатов, изготовленных этим способом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАЛЮШЕНКО В.В. Динамические насосы. Атлас. Москва, Машиностроение, 1984, с.40, лист 18, рис.57. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772006C1 (ru) * 2021-11-09 2022-05-16 Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая Компания "ЛИАКОН" Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат с самоочищающейся проточной частью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2429584C (en) Horizontal centrifugal pumping system
US10151314B2 (en) Gear-driven flow-through pitot tube pump
CN109469624B (zh) 一种高压力高转速筒型离心泵
AU2020223675A1 (en) Pump for conveying a fluid
CN105351206A (zh) 节段式多级离心泵
RU197435U1 (ru) Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат
CN204082560U (zh) 原油管道输送用输油管线泵
RU2708480C1 (ru) Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат
US3402670A (en) Rubber bearing for multistage pump
CN205243860U (zh) 一种双吸螺旋离心泵
CN205401146U (zh) 节段式多级离心泵
US2431221A (en) Centrifugal pump
US2003168A (en) Centrifugal pump
CN105317729A (zh) 滑动轴承和多级离心泵
CN104989673A (zh) 卧式多级离心泵
RU188870U1 (ru) Горизонтальный консольный лопастной насос
CN206054313U (zh) 双涡壳导流机构型多级离心泵
RU195473U1 (ru) Вертикальный центробежный электронасосный агрегат со сменным проточными частями
CN103527496B (zh) 长轴液下泵
RU2777508C1 (ru) Насос центробежный высоконапорный
RU2772006C1 (ru) Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат с самоочищающейся проточной частью
RU2752789C1 (ru) Герметичный электронасос
CN204942046U (zh) 一种化工液下泵
RU191869U1 (ru) Вертикальный одноступенчатый центробежный электронасосный агрегат
CN203822646U (zh) 新型凝结水泵