Шнекоцентробежный насос

Изобретение относится к насосостроению. Шнекоцентробежный насос содержит двустороннюю крыльчатку 2 со ступицей 3, установленную на валу 1, и два шнека 10, установленные с двух сторон крыльчатки 2. Ступица 3 выполнена с внутренней полостью 4. Концентрично валу 1 установлен дополнительный вал 8, на концах которого установлены шнеки 10. В средней части вала 1 во внутренней полости 4 установлено рабочее колесо 12 гидротурбины, перед которым на ступице 3 крыльчатки 2 установлен сопловой аппарат 13 гидротурбины. В ступице 3 с обеих сторон на разных диаметрах выполнены отверстия 6, входящие во внутреннюю полость 4. Дополнительный вал 8 выполнен из магнитопроницаемого материала. На валу 1 установлены ведущие магниты 22, а на ступице 3 крыльчатки 2 - ведомые магниты 21, по меньшей мере, одной магнитной муфты. Между валом 1 и дополнительным валом 8 могут быть установлены, по меньшей мере, два подшипника. Изобретение направлено на улучшение кавитационных свойств насоса. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано преимущественно для перекачки жидкостей, не содержащих абразивных включений, в любых отраслях техники.

Известен шнекоцентробежный насос, содержащий разъемный корпус, центробежные рабочие колеса (крыльчатки), шнек, вал и опорные узлы в виде подшипников скольжения и качения (RU 2094660 С1, 27.10.1997).

Известный насос имеет плохие кавитационные свойства.

Наиболее близким к изобретению является шнекоцентробежный насос, содержащий двустороннюю крыльчатку со ступицей, установленную на валу, и два шнека, установленные с двух сторон крыльчатки (RU 2006117677 А1, 10.12.2007).

Шнек улучшает кавитационные свойства насоса, т.к. он обладает лучшими кавитационными свойствами, чем центробежная крыльчатка. Шнек обеспечивает повышение кавитационных свойств насоса, но он механически связан с рабочим колесом насоса и имеет с ним одинаковую угловую скорость вращения. Это не позволяет эксплуатировать насос на очень больших оборотах, например, 40…100 тыс. об/мин, поэтому такие насосы в настоящее время не применяются.

Задачей изобретения является улучшение кавитационных свойств насоса.

Технический результат достигается за счет того, что в шнекоцентробежном насосе, содержащем двустороннюю крыльчатку со ступицей, установленную на валу, и два шнека, установленные с двух сторон крыльчатки, согласно изобретению ступица выполнена с внутренней полостью, концентрично валу установлен дополнительный вал, на концах которого установлены шнеки, а в средней части во внутренней полости установлено рабочее колесо гидротурбины, перед которым на ступице крыльчатки установлен сопловой аппарат гидротурбины, в ступице крыльчатки с обеих сторон на разных диаметрах выполнены отверстия, входящие во внутреннюю полость, дополнительный вал выполнен из магнитопроницаемого материала, на валу установлены ведущие магниты магнитной муфты, а на ступице крыльчатки - ведомые магниты, по меньшей мере, одной магнитной муфты.

Между валом и дополнительным валом могут быть установлены, по меньшей мере, два подшипника.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:

- на фиг.1 приведен продольный разрез шнекоцентробежного насоса;

- на фиг.2 - центральная часть насоса в увеличенном масштабе.

Шнекоцентробежный насос (фиг.1) содержит вал 1, который выполнен пустотелым. На валу 1 установлена крыльчатка 2 со ступицей 3. Внутри ступицы 3 выполнена внутренняя полость 4. В ступице 2 выполнены входные отверстие 5 и выходные отверстие 6. Отверстия 5 и 6 соединяют обе стороны крыльчатки 2 с полостью 4. При этом выходные отверстия 6 выполнены на меньшем диаметре Д2, чем входные отверстия 5 на диаметре Д1. Вал 1 установлен в корпусе 7. Дополнительный вал 8 проходит внутри вала 1 и установлен, по меньшей мере, на двух подшипниках 9. На обоих концах дополнительного вала 8, со стороны входов в насос, установлены шнеки 10 на ступицах 11. Во внутренней полости 4 на дополнительном валу 8 установлено рабочее колесо 12 гидротурбины, а перед ней - сопловой аппарат 13 гидротурбины, установленный во внутренней полости 4 и зафиксированный от осевого смещения и проворота на ступице 3 изнутри. К корпусу 7 подстыкованы входной корпус 14, имеющий входную полость 15, и выходной корпус 16, имеющий выходную полость 17. Между шнеками 10 и крыльчаткой 2 образованы полости 18.

Дополнительный вал 8 выполнен из магнитопроницаемого материала, например немагнитной стали или титана. Между валом 1 и ступицей 3 установлена, по меньшей мере, одна магнитная муфта, содержащая ведущие магниты 22 и ведомые магниты 21.

Устройство работает следующим образом.

При включении привода (не показан) раскручивается вал 1, который через ведущие магниты 22 и ведомые магниты 21 магнитных муфт раскручивает крыльчатку 2. Внутри крыльчатки 2 и на выходе из нее в выходной полости 17 повышается давление перекачиваемого продукта. Часть продукта (10…15%) через входные отверстия 5 поступает во внутреннюю полость 4 и далее через сопловой аппарат гидротурбины 13 на рабочее колесо гидротурбины 12, раскручивает ее и далее проходит через выходные отверстия 6 в крыльчатку 2 с другой стороны. Так как Д2 меньше Д1, то давление перед входными отверстиями 5 больше, чем за выходными отверстиями 6, это позволяет перетекать части перекачиваемого продукта с одной стороны насоса в другую и приводить в действие гидротурбину. Рабочее колесо 12 гидротурбины через дополнительный вал 8 раскручивает оба шнека 10, повышая давление в полостях 18, тем самым улучшая антикавитационные свойства насоса.

Дополнительный вал 8 вследствие небольшого расхода перекачиваемого продукта, проходящего через рабочее колесо 12 гидротурбины (10…15% от общего расхода), вращается значительно медленнее, чем вал 1, т.е. шнеки 10 вращаются с меньшими оборотами, чем крыльчатка 2. Это благоприятно сказывается на кавитационных свойствах насоса в целом и одновременно позволяет спроектировать крыльчатку 2 для работы на очень больших скоростях, что уменьшает вес и габариты насоса. Подбором диаметра отверстий 5 или 6 можно настроить оптимальный режим работы шнеков 10. Для этого в отверстия 5 или 6 могут быть ввернуты калиброванные жиклеры (на фиг.1 и 2) не показано. Это позволит получать одинаковые кавитационные характеристики насосов при их серийном изготовлении. Применение изобретения позволяет:

1. Значительно улучшить кавитационные свойства насоса за счет уменьшения скорости вращения шнеков и применения схемы с двухсторонним входом.

2. Спроектировать насос очень большой мощности за счет повышения частоты вращения крыльчатки.

3. Предотвратить срыв потока перекачиваемого компонента в насосе вследствие кавитации на его входе.

4. Создать насос с минимальным весом и габаритами при большом напоре и производительности.

5. Разгрузить осевые силы, действующие на ротор насоса, т.к. силы, действующие с обеих сторон крыльчатки 2, уравновешиваются.

6. Уменьшить утечки перекачиваемого продукта в дренаж.

7. Увеличить КПД насоса.

1. Шнекоцентробежный насос, содержащий двустороннюю крыльчатку со ступицей, установленную на валу, и два шнека, установленные с двух сторон крыльчатки, отличающийся тем, что ступица выполнена с внутренней полостью, концентрично валу установлен дополнительный вал, на концах которого установлены шнеки, а в средней части во внутренней полости установлено рабочее колесо гидротурбины, перед которым на ступице крыльчатки установлен сопловой аппарат гидротурбины, в ступице крыльчатки с обеих сторон на разных диаметрах выполнены отверстия, входящие во внутреннюю полость, дополнительный вал выполнен из магнитопроницаемого материала, на валу установлены ведущие магниты магнитной муфты, а на ступице крыльчатки - ведомые магниты, по меньшей мере, одной магнитной муфты.

2. Шнекоцентробежный насос по п.1, отличающийся тем, что между валом и дополнительным валом установлены, по меньшей мере, два подшипника.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано преимущественно в турбонасосных агрегатах ЖРД. .

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано преимущественно в турбонасосных агрегатах ЖРД. .

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в турбонасосных агрегатах ЖРД. .

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано преимущественно для перекачки жидкостей в любых отраслях техники. .

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано преимущественно для перекачки жидкостей в любых отраслях техники. .

Изобретение относится к рабочему колесу многолопастного вентилятора и способу его изготовления и обеспечивает уменьшение вихрей на задних краях лопастей и снижение шума при работе вентилятора.

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к насосостроению. .

Изобретение относится к области вентиляторостроения, в частности к конструкциям центробежных вентиляторов, и может быть использовано для защиты помещений от наружного и внутреннего аэродинамического шума, повышения эффективности глушителя аэродинамического шума, а также уменьшения расхода звукопоглощающего материала.

Изобретение относится к конструкциям центробежных вентиляторов и может быть использовано для защиты помещений от аэродинамического шума, создаваемого рабочим колесом вентилятора у его всасывающего отверстия.

Изобретение относится к корпусу вентиляторного двигателя, способному подавлять вибрацию и шум, создаваемые вентиляторным двигателем. .

Изобретение относится к осевым компрессорам газотурбинных двигателей, в частности к защите компрессора газотурбинного двигателя от резонансных напряжений, и может быть использовано в авиадвигателестроении, энергетике и других областях техники, в которых используются газотурбинные двигатели.

Изобретение относится к насосостроению. .
Наверх