Вихревой насос

 

СО|03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЪ|Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЪ|ТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

С

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ аи щ,, мм

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 07ЕЦЛ (21) 4869699/29 (22) 26,09.90 (46) 30.11.92. Бюл. М 44 (71) Луганский машиностроительный институт (72) Б,В, Рожнов, В.И. Соколов и В.В. Бугаенко (56) Авторское свидетельство СССР

М 199663, кл. F 04 D 5/00, 1966; (54) ВИХРЕВОЙ НАСОС (57) Использование: для перекачивания чистых жидкостей. Сущность изобретения: в

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства для перекачивания чистых жидкостей без примесей твердых веществ.

Известны вихревые насосы, имеющие рабочее колесо с лопатками и корпус с проточным каналом, всасывающим и напорным патрубками, разделенными перемычкой.

Единичные вихревые насосы могут быть изГотовлены с минимально возможными торцовыми щелевыми уплотнениями между рабочим колесом и корпусом. 8 этом случае утечки жидкости иэ проточного рабочего канала корпуса незначительны и не влияют на рабочий процесс преобразования механической энергии вращения рабочего колеса в гидравлическую энергию потока жидкости.

Здесь на всей длине активной части проточного канала преобразование энергии одного вида в другой происходит в оптимальном режиме с максимальным коэффициентом полезногодействия, при этом на всей длине сохраняется >авенство а/РО = а .om. Ы«1778369А1 (5!)5 F 04 D 5/00 корпусе с проточным рабочим каналом и с разделенными перемычкой всасывающим и нагнетательным патрубками установлено рабочее колесо с лопатками. Поперечная площадь проточного канала выполнена увеличивающейся от всасывающего патрубка до середины длины канала и затем уменьшающейся до нагнетательного патрубка, Изменение статического момента поперечной площади канала относительно оси вращения канала описывается заданной зависимостью. 1 з.п.ф-лы, 3 ил, где 0 — подача насо "а;

F — поперечная площадь проточного рабочего канала;

U — окружная скорость рабочего колеса на радиусе центра тяжести сечения рабочего канала;

Qð.0nT, — оптимальное значение коэффициента рабочей подачи.

В серийно изготавливаемых вихревых насосах указанные выше торцовые зазоры обычно имеют размер д = 0,25...0,1 мм. По этой причине перекачиваемая жидкость через торцовые зазоры перетекает из одной части проточного канала в другую. Процесс преобразования энергии выходит из оптимального режима, и вследстьие этого уменьшается коэффициент полезного действия и падает развиваемый насосом напор, что можно оценить по приближенным зависимостям и графикам (О.B. Байбаков. Вихревые насосы. М.: Машиностроение, 1981, стр.95, рис.51).

Известен также вихревой насос, содержащий корпус с проточным рабочим кана лом и с разделенными перемычкой

1778369 всасывающим и нагнетательным патрубками и установленное в корпусе рабочее колесо с лопатками. Здесь также радиальные утечки через. торцовый зазор между рабочим колесом и корпусом приводят к тому, что оптимальный режим вихревого процесса не поддерживается по всей длине проточного рабочего канала. Это приводит к уменьшению коэффициента полезного действия насоса и падению напора насоса.

Цель изобретения — повышение коэффициента полезного действия насоса путем обеспечения оптимального режима вихревого процесса по всей длине проточного рабочего канала, Цель достигается тем, что в вихревом насосе, содержащем корпус с проточным рабочим каналом и с разделенными перемычкой всасывающим и нагнетательным патрубками и установленное в корпусе рабочее колесо с лопатками, поперечная площадь проточного канала выполнена увеличивающейся от всасывающего патрубка до середины длины канала, а затем уменьшающейся до нагнетательного патрубка; в насосе изменение статического момента поперечной площади канала относительно оси вращения рабочего колеса описывается зависимостью

Soc(P) = Soc(0X1 + — (1 - (1 - — -) 3 где S«(p) — статический момент поперечной площади сечения канала, м; ф- угол 0 < у < p,/2, под которым расположено сечение от начала или конца канала, град;

Soc(0) — статический момент поперечной площади в начале или конце канала, м;

po — угол обхвата проточного рабочего канала, град; а-безразмерный коэффициент, равный д — торцовый зазор между рабочим колесом и корпусом, мм;

Ввх — радиус, на котором расположен зазор, мм;

F(0) — поперечная площадь в начале или конце канала, мм .

Благодаря этому возможно обеспечить постоянство 0/(FU) - Qp.om. по всей длине проточного рабочего канала и сохранить оптимальный режим вихревого рабочего процесса, тем самым увеличить коэффициент полезного действия насоса.

10

15 Авторам неизвестны другие техниче20

55

Существенными отличиями предлагаемого вихревого насоса является выполнение рабочего канала таким образом, что его поперечная площадь увеличивается от всасывающего патрубка до середины длины канала и затем уменьшается до напорного патрубка, а также выполнение поперечной площади так, что изменение статического момента последней относительно оси вращения рабочего колеса описывается зависимостью

Soc(p) = 8оо(0)(1+ — (1 - (1 - — 3. ские решения, имеющие признаки, сходные с заявляемым вихревым насосом, что говорит о соответствии предлагаемого изобретению критерию "существенные отличия".

На фиг,1 и 2 представлена основная гидравлическая часть насоса; на фиг.3 — результаты конкретных расчетов поперечной площади проточного рабочего канала и ее статического момента относительно оси вращения рабочего колеса.

В основную гидравлическую часть вихревого насоса входят рабочее колесо 1 r. лопатками 2, корпус 3 с проточным рабочим каналом 4, всасывающим 5 и напорным 6 патрубками, разделенными перемычкой 7.

Работа предлагаемого вихревого насоса происходит следующим образом.

При вращении рабочего колеса 1 жидкость из всасывающего патрубка 5 поступает в проточный рабочий канал 4 и ячейки 8 между лопатками 2 рабочего колеса 1. Благодаря силовому взаимодействию лопаток 2 с потоком жидкости в ячейках 8 рабочего колеса 1 преобразуется механическая энергия вращения в гидравлическую. Жидкость движется от всасывающего патрубка 5 к напорному 6. Проточный рабочий канал 4 выполнен так, что его, поперечная площадь увеличивается от всасывающего патрубка 5 до середины канала и затем уменьшается до напорного патрубка 6, Изменение статического момента поперечной площади канала относительно оси вращения рабочего колеса 1 описывается зависимостью

5„(,,) 5„(0)(1+5а (1 (1 1 (1) где Soc(p) — статический момент поперечной площади сечения канала, м;

p — угол О < p < уъ/2, под которым расположено сечение от начала или конца канала, град

1778369

Заметим, что

Q(p) = Оо + q(p) (8) 0(0) = С4. (9) 3 (1 - (1 - ) Л, (2) 25 (3) а = цсрИо, (4) S«(0) — статический момент поперечной площади в начале или конце канала, м; уЪ вЂ” угол обхвата проточного рабочего канала, град; а — безразмерный коэффициент, равный

1,55 (1,7...1,9) F(0) Е(0) д — торцовый зазор между рабочим колесом и корпусом, мм;

F(0) — поперечная площадь в начале или конце канала, мм2;

Rex — радиус. на котором расположен зазор, мм.

Умножим обе части уравнения (1) на расход насоса Qp, а статические моменты представим через произведение поперечной площади и радиуса центра тяжести поперечного сечения канала

ОоЕ(ф)йцт(ф) = Е(0)йцт(0)(0о + где Е(р), Кцт(р) — поперечная площадь и радиус центра тяжести поперечного сечения канала при угле р(фиг.1.2);

F(0), Вцт(0) — поперечная площадь и радиус центра тяжести поперечного сечения канала или конца канала.

В качестве безразмерного коэффициента а будем рассматривать отношение где qcр — средний дополнительный расход радиальных утечек через торцовый зазор между. рабочим колесом и корпусом.

Для qcp известно выражение

1 .„/

Ц„=,и дЯ,„„P, "29Н.

5чр где p — коэффициент расхода;

Râx — радиус входа в торцовое щелевое уплотнение; д — зазор между рабочим колесом и кор пусом;

Н вЂ” напор насоса.

Подставляя (4) в (3), а (3) в (2), имеем после преобразования

QpF(Р)йцт(Р) = F(0)Rqt(0)Qp( +Rsxяо, н- 1 (1 я1

3 2зб2 2 фо) 5

= 9 (P) (6) где q(p) — расход радиальных утечек через торцовый зазор в сечении, расположенном

10 под углом po1 начала или конца канала.

С учетом (6) по выражению (5) получаем

QpF(P)RqT(P) = Е(0)йцт(0)(0о + q(p)). (7 ) 15 Расход через поперечное сечение канала, расположенного под углом р от начала или конца канала

20 а через поперечное сечение в начале или конце канала

Умножив обе части уравнения (7) íà угловую скорость вращения рабочего колеса а и приняв во внимание (8) и (9), имеем

30 0{0)Е(ф)йцт(у2) Ю= 0(фЕ(0)Вцт(0) й) (10) или — const (11) Q 0

F(p)R„,(ó4 F(0)R„,(0) 35 Из (11) получаем

FU

= Qp = const для любого

0 (P -Ë2З, (12)

40 где U — окружная скорость рабочего колеса на радиусе центра тяжести сечения рабочего канала;

Qð — коэффициент рабочей подачи.

Уравнение (12) показывает, что в пред45 лагаемом вихревом насосе возможно обеспечить постоянство коэффициента рабочей подачи по всей длине проточного рабочего канала и установить его равным оптимальному значению Qp,о». Поэтому в каждой

50 ячейке рабочего колеса можно получить оптимальный режим вихревого процесса и, как следствие, повысить коэффициент полезного действия насоса в целом, Задание в расчет насоса коэффициента

55 а по выражению (3) нежелательно, так как данное выражение включает режимные па-. раметры. Вместе с тем, известно, что для рабочего режима отношение утечек через торцовый зазор qp к рабочей подаче Qp u

1778369

А= (13) 10

Soc(p) = F(1/)) цт{ ((): к ) + вх, 2

F((P ) = В(к(P) 1 вх), 55 отношение падения напора Л Н из-за наличия утечек к напору Н* при их отсутствии (зазор д = О) одинаковы при одинаковых значениях параметра

Следовательно, при одинаковых значениях этого параметра будет одинаково отношение цср/Qo т.е, в соответствии с (3) и значение коэффициента а. Обработка экспериментальной зависимости Л Н/Н* от А позволяет получить выражение для безразмерного коэффициента а, включающее только конструктивные параметры насоса

1,55 а = (1,7...1,9) - —" /дО) Примеры конкретных расчетов поперечной площади проточного рабочего канала и ее статического момента относительно оси вращения рабочего колеса приведены на фиг.3. Рассматривался канал прямоугольного сечения при В = 40 мм, Явх = 150 мм, R(({0) = 180 мм (обозначения переменных согласно фиг,2). Для этих данных Soc(0) =

=198 см, F(0) = 12 см, Расчетная зависимость для статического момента (при po = 330 ) Soc(g>) = 198(1 + 1.87э)(1 — (1 - .)В-) Г)), см

Расчеты приведены для двух значений торцового зазора д = 0,12 мм и д = 0,24 мм.

Значения безразмерного коэффициента а, полученные по выражению (14), составили

1,55 для д =0,12 мм а = (1,7...1,9) х

1200 х — 0,06;

0,12

150 155 для д = 0,24 мм э = (1,7...1,9) х .1200 х =0,12.

0,24

Выражение для поперечной площади получено из системы уравнений решение которой имеет вид

Для указанных значений констант

F(P) = 4(V 225 + — в c((F) - 18), см, Формула изобретения

1,Вихревой насос, содержащий корпус с проточным рабочим каналом и с разделенным перемычкой всасывающим и нагнетательным патрубками и установленное в корпусе рабочее колесо с лопатками, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения

КПД путем обеспечения оптимального ре0 жима вихревого процесса по всей длине проточного канала, поперечная площадь последнего выполнена увеличивающейся от всасывающего патрубкэ до середины длины канала, а затем уменьшающейся до нагнетательного патрубкэ.

2.Насос по п.1, отличающийся тем, что изменение статического момента поперечной площади канала относительно оси вращения рабочего колеса описывается за30

Soc(P) = Яос{0)(1 + — (1 - (1 — ) )), 5а 2 1,5

3 ро

35 где Soc(p) — статический момент поперечной площади сечения канала, м; р — угол О < (/) < фо/2. под которым расположено сечение от начала или конца канала, град;

40 S«(0) — статический момент поперечной площади в начале или конце канала, м;

pо — угол обхвата проточного рабочего канала, град; а — безразмерный коэффициент, равный

1,55 (1,7...1,9)

F(0) д — торцевой зазор между рабочим коле50 сом и корпусом, мм; йвх — радиус, на котором расположен зазор, мм;

F(0) — поперечная площадь в начале или конце канала, мм, 1778369 ла8ержугпо

boveeq колеса

Фиг. Л

1778369 см

270

800

30 60 00 О 50 У" сг

13,c 0 БО Ю гО о +

%ua. 3

Составитель Л. Анисимова

Техред М.Моргентал Корректор Н. Гунько

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 4174 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Вихревой насос Вихревой насос Вихревой насос Вихревой насос Вихревой насос Вихревой насос 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вихревым машинам и может быть использовано в области насосостроения, двигателестроения и компрессоростроения

Изобретение относится к насосно- и компрессоростроению, а именно к конструкциям насосов и компрессоров вихревого типа

Изобретение относится к роторно-вихревым машинам и может быть использовано, в насосостроении, двигателестроении и компрессоростроении

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в насосах, компрессорах или двигателях

Насос // 2164313
Изобретение относится к области насосостроения, а именно к вихревым насосам

Изобретение относится к насосостроению

Изобретение относится к насосостроению, а именно к устройству подачи топлива из топливного бака к двигателю внутреннего сгорания транспортного средства

Изобретение относится к гидромашинам с вихревым принципом действия, преобразующим энергию давления потока рабочего тела с примесью специальных гранул во вращательное движение рабочего колеса, и наоборот

Изобретение относится к области насосостроения

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в, частности, в конструкциях радиально-вихревых насосов

Изобретение относится к многоступенчатым вихревым насосам, используемым преимущественно в качестве пусковых насосов топливных систем летательных аппаратов
Наверх