Центробежный насос

 

Изобретение позволяет поддерживать постоянную подачу насоса при изменении противодавления на выходе насоса. Лопаточный венец 4, размещенный на диске 5, выполнен составным из центральной и периферийной частей 6 и 7. Части 6 и 7 установлены с радиальным зазором 8, образующим кольцевую камеру (КК) 9. В корпусе 1 в месте расположения КК 9 выполнены каналы 10 для подключения к источнику газа. Если противодавление в отводе 3 превыщает давление на выходе из венца 4, то в КК 9 происходит накопление жидкости до.тех пор, пока давление на выходе из венца не сравняется с противодавлением в отводе. Если противодавление в отводе меньше давления на выходе из венца, то увеличивается количество жидкости, выбрасываемой из КК 9, при зтом последняя заполняется парогазовой смесью или газом до тех пор, пока давления на выходе из рабочего колеса и в напорном патрубке не выравняются. 1 ил. сл 00 оо со

СООЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (11) 151) 4 F 04 D 1 00

1 с 7ВРсс „

1 и н с

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ с с

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

И ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ о (21) 4 118287/25-06 (22) 16.05,86 (46) 23. 12. 87, Бюл, И 47 (72) В. В. Иванов и А. И, Красильников (53) 621. 671(088. 8) (56) .Лопастные насосы. / Под ред.

Л. П. Грянко и А. Н. Папира. (54) ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС (57) Изобретение позволяет поддерживать постоянную подачу насоса при изменении противодавления на выходе насоса, Лопаточный венец 4, размещенный на диске 5, выполнен составным иэ центральной и периферийной частей 6 и 7.

Части 6 и 7 установлены с радиальным зазором 8, образующим кольцевую камеру (КК) 9. В корпусе 1 в месте расположения КК 9 выполнены каналы 10 для подключения к источнику газа, Если противодавление в отводе 3 превышает давление на выходе иэ венца 4, то в КК 9 происходит накопление жидкости до.тех пор, пока давление на выходе из венца не сравняется с про- . тиводавлением в отводе. Если противодавление в отводе меньше давления на выходе из венца, то увеличивается количество жидкости, выбрасываемой из КК 9, при этом последняя заполняется парогазовой смесью или газом до тех пор, пока давления на выходе из рабочего колеса и в напорном патрубке не выравняются, 1 ил.

1 136137

Изобретение относится к области насосостроения и может найти применение в химической, нефтяной и других областях промышленности в насо5 сах, где требуется сохранение постоянной подачи при изменении в широком диапазоне противодавления на нагнетании.

Цель изобретения — поддержание постоянной подачи при изменении противодавления на выходе насоса.

На чертеже представлен центробежный насос.

Центробежный насос содержит корпус 15

1 с подводом 2 и отводом 3 и установленный в корпусе 1 лопаточный венец

4, размещенный на диске 5. Лопаточный венец 4 выполнен составным из центральной 6 и периферийной 7 частей, 20 установленных с радиальным зазором о

8, образующим кольцевую камеру 9, при этом в корпусе 1 в месте расположения камеры 9 выполнены каналы 10 для подключения к источнику газа, В 25 качестве источника газа может быть использована как окружающая атмосфера, так и вакуум-насос (не показан) через систему вентилей 11 с обратным клапаном 12. 30

Насос работает следующим образом.

При работе насоса жидкость через подвод 2 подается центральной частью

6 в камеру 9 и далее захватывается периферийной частью 7, закручивается и под действием центробежной силы выбрасывается на периферию корпуса 1, а далее в отвод 3 ° Давление на выходе из рабочего колеса определяется 40 центробежными силами и зависит от уровня жидкости в камере 9, помеченного на чертеже треугольником. Зтот уровень устанавливается сообразно количеству жидкости, засасываемому 45 центральной частью 6 и выбрасываемому в отвод 3 частью 7. Количество жидкости, засасываемое частью 6, определяется перепадом давлений в подводе 2 и в камере 9, 50

В то же время количество жидкости, выбрасываемое в отвод 3 частью

7, устанавливается из равенства давления на выходе иэ насоса и противодавления в отводе 3, 55

При этом, если противодавление B отводе 3 превышает давление на выходе из лопаточного венца 4, жидкость, подаваемая в камеру 9, из последней

9 2 не выбрасывается. Происходит накопление жидкости в камере 9 и приближение уровня, отмеченного на чертеже треугольником, к оси вращения венца

4. Так продолжается до тех пор, пока давление на выходе иэ венца 4 не сравняется с противодавлением в отводе 3, При полном заполнении венца 4 жидкостью насос развивает максимальный напор.

Если противодавление в отводе 3 меньше давления на выходе иэ венца, количество выбрасываемой частью 7: жидкости увеличивается, камера 9 опоражнивается и заполняется парогазовой смесью за счет расширения газа и испарения перекачиваемой жидкости либо газом, подаваемым через систему вентилей 11 от газового источника (например,. атмосферы). Уровень жидкости в части 7 определяется от оси

Ъ вращения колеса. Зто происходит до тех пор, пока давления на выходе иэ рабочего колеса и в напорном патрубке не выравняются.

Если на установившемся режиме работы насоса за счет подачи газа от внешнего источника через вентили 11 и обратный клапан 12 или, выпуская газ через вентили 11, изменить (увеличить или.уменьшить) давление газа в камере 9, соответственно изменится (увеличится или уменьшится) перепад давлений, преодолеваемый частью 6 венца 4, сообразно этому в соответ1 ствии с характеристикой каскада изменится (уменьшится или увеличится) количество жидкости, подаваемой в камеру 9, соответственно изменится (уменьшится или увеличится) подача жидкости в отвод, при этом уровень жидкости в корпусе 1 (помеченный треугольником) установится сообразно противодавлению в oтводе, Если за счет.турбулизации íà границе раздела жидкости и газа образуется эмульсия, из камеры 9 происходит унос газа в напорную магистраль, в этом случае через канал 10 насос связан с какой"либо внешней полостью, откуда необходимо откачивать газ, т.е, использовать насос в качестве вакуум-насоса. Появление эмульсии в насосе также может быть использова- но для снижения создаваемого им шума и вибрации.

1379

Составитель И. Бикбулатов

Редактор Н. Тупица Техред А. Кравчук Корректор Л, Пилипенко

Заказ 62 11/40 Тираж 571 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

° з 136

Формула изобретения

Центробежный насос, содержащий корпус с подводом и отводом и установленный в корпусе лопаточный венец, размещенный на диске, о т л и ч а— ю шийся тем, что, с целью поддержания постоянной подачи при измененни противодавления на выходе насоса, лопаточный венец выполнен составным из центральной и периферийной частей, установленных с радиальным зазором, образующим кольцевую камеру, при этом в корпусе в месте расположения камеры выполнены каналы для подключения к источнику газа,

Центробежный насос Центробежный насос Центробежный насос 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вакуумной технике и позволяет повысть надежность ротора путем разгрузки радиальных опор

Изобретение относится к турбомашиностроению и позволяет повысить КПД при работе в турбинном режиме

Изобретение относится к гидромашиностроению, более конкретно к установкам погружных центробежных электронасосов, предназначенных для подъема на поверхность газожидкостных смесей, например нефтегазовых

Изобретение относится к гидромашиностроению, более конкретно к установкам погружных центробежных электронасосов, предназначенных для подъема на поверхность газожидкостных смесей, например нефтегазовых

Изобретение относится к гидромашиностроению, более конкретно к конструкциям многоступенчатых центробежных насосов для перекачивания жидкостей, и может быть применено при добыче нефти из малорасходных скважин

Изобретение относится к области добычи нефти и других пластовых жидкостей и может быть использовано в процессе эксплуатации скважин эпектропогружными насосами

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано для перекачки газоводонефтяной смеси в системе внутрипромыслового сбора продукции нефтяных скважин

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к турбомолекулярным насосам, использующимися для создания вакуума в различных технологических системах

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям (ЖРД) с раздельными турбонасосными агрегатами (ТНА), а более конкретно - к бустерным турбонасосным агрегатам (БТНА), преимущественно ЖРД

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в погружных центробежных насосах для добычи пластовой жидкости (нефти) из скважин
Наверх