[go: up one dir, main page]

RU124934U1 - Насос - Google Patents

Насос Download PDF

Info

Publication number
RU124934U1
RU124934U1 RU2012137848/06U RU2012137848U RU124934U1 RU 124934 U1 RU124934 U1 RU 124934U1 RU 2012137848/06 U RU2012137848/06 U RU 2012137848/06U RU 2012137848 U RU2012137848 U RU 2012137848U RU 124934 U1 RU124934 U1 RU 124934U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
section
cage
channels
inter
Prior art date
Application number
RU2012137848/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Захаров
Владимир Иванович Заякин
Михаил Альбертович Мохов
Виктор Анатольевич Каханкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АНОКО" (ООО "АНОКО")
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 "АНОКО" (ООО "АНОКО") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АНОКО" (ООО "АНОКО")
Priority to RU2012137848/06U priority Critical patent/RU124934U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU124934U1 publication Critical patent/RU124934U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Насос, содержащий корпус, входной и выходной каналы, размещенную в корпусе секционную обойму с выполненными в ней канавками, установленный в обойме ротор, состоящий из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу, а каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо, межлопастные каналы которого сообщаются через канавки в обойме с межлопастными каналами колеса в последующей секции ротора, каждая секция обоймы содержит коническую камеру, в которую помещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки, отличающийся тем, что обойма содержит, по крайней мере, одну секцию, в которой на внутренней поверхности конической камеры выполнена кольцевая расточка, гидравлически сообщающаяся с входом в боковой отводящий канал, а выход из бокового отводящего канала расположен с внешней стороны корпуса.

Description

Полезная модель относится к области производства насосов и может применяться при создании вентиляторов, компрессоров или машин для перекачки многофазных сред. В частности, заявляемое техническое решение может быть использовано в нефтяной промышленности при создании насосов для добычи и перекачки нефти.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является насос, содержащий корпус, входной и выходной каналы, размещенную в корпусе обойму с выполненными в ней канавками. Установленный в обойме ротор, состоит из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу. А каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо, межлопастные каналы которого сообщаются через канавки в обойме с межлопастными каналами колеса в последующей секции ротора. На внутренней поверхности конической камеры выполнены прерывистые спиральные канавки [Патент на полезную модель №113544. МПК F04D 13/10. Насос. Заявка №2011139589/06 от 29.09.2011. Опубл. БИ №5, 20.02.2012].
Недостатком известного устройства является его относительно невысокая эффективность и надежность при наличии крупных твердых частиц в потоке перекачиваемой среды.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является повышение эффективности и надежности работы, при наличии крупных твердых частиц в потоке перекачиваемой среды.
Техническим результатом является создание более эффективных насосов, за счет использования более совершенной гидродинамической схемы насоса и более надежной конструкции для осуществления рабочего процесса в насосе.
Указанный технический результат достигается тем, что насос содержит корпус, входной и выходной каналы, размещенную в корпусе секционную обойму с выполненными в ней канавками. Установленный в обойме ротор, состоит из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу, а каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо, межлопастные каналы которого сообщаются через канавки в обойме с межлопастными каналами колеса в последующей секции ротора. Обойма выполнена из последовательно установленных секций, а каждая секция обоймы содержит коническую камеру, в которую помещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки. Обойма содержит, по крайней мере, одну секцию, в которой на внутренней поверхности конической камеры выполнена кольцевая расточка, гидравлически сообщающаяся с входом в боковой отводящий канал, а выход из бокового отводящего канала расположен с внешней стороны корпуса.
Совокупность существенных признаков заявляемого технического решения может быть многократно использована в производстве насосов (или компрессоров).
На фигуре 1 представлен разрез насоса (две секции).
На фигуре 2 представлен секция насоса в изометрии, четверть вида у корпусных деталей удалена и детали смещены друг относительно друга для удобства описания конструкции.
Насос содержит корпус 1, входной 2 и выходной 3 каналы, размещенную в корпусе 1 секционную обойму 4 с выполненными в ней канавками 5. Установленный в секционной обойме 4 ротор 6, состоит из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу 7, а каждая секция ротора 6 содержит установленные на приводном валу 7 разделительный диск 8 и лопастное колесо 9, межлопастные каналы 10 которого сообщаются через канавки 5 в обойме 4 с межлопастными каналами 10 колеса 9 в последующей секции ротора 6. Обойма 4 выполнена из последовательно установленных секций, а каждая секция обоймы 4 содержит коническую камеру 11, в которую помещено лопастное колесо 9, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы 10 лопастного колеса 9 выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки. Секционная обойма содержит, по крайней мере, одну секцию, в которой на внутренней поверхности конической камеры 11 выполнена кольцевая расточка 12, гидравлически сообщающаяся с входом 13 в боковой отводящий канал 14, а выход 15 из бокового отводящего канала 14 расположен с внешней стороны корпуса 1.
Насос, по фигурам 1 и 2, работает следующим образом. При вращении приводного вала 7, ротора 6 и соответственно лопастного колеса 9, на жидкость, заполняющую все межлопастные каналы 10, осуществляется силовое воздействие, реализуется преобразование механической энергии в гидравлическую энергию и при этом создается поток жидкости, в направлении от входа 2 к выходу 3, в корпусе 1 насоса. В конической камере 11 реализуется вращательное движение жидкости и под действием центробежных сил жидкость отводится в канавки 5 в секционной обойме 4. В канавках 5 значение скорости течения уменьшается, что сопровождается ростом статической составляющей давления. Из канавок 5 жидкость направляется на вход следующего лопастного колеса 9, где цикл передачи и преобразования энергии повторяется. Разделительный диск 8 препятствует возвратному течению жидкости, из зоны с высоким давлением в зону с низким давлением, диск 8 выполняет функции осевой опоры и торцевого уплотнения. При этом лопастное колесо 9, выполнено в виде конического шнека, а межлопастные каналы 10 лопастного колеса 9 выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки, при таком исполнении насоса реализуется и вихревой рабочий процесс (характерный для шнековых насосов), и лопастной рабочий процесс. Вход лопастного колеса 9 (расположенный в начале конической камеры 11 в месте установки диска 8) сообщается с выходом рабочего колеса 9 через каналы 10.
Обойма 4 содержит, по крайней мере, одну секцию, в которой на внутренней поверхности конической камеры 11 выполнена кольцевая расточка 12, гидравлически сообщающаяся с входом 13 в боковой отводящий канал 14, а выход 15 из бокового отводящего канала 14 расположен с внешней стороны корпуса 1. В полости, образованной за счет кольцевой расточки 12, перекачиваемая среда вовлекается во вращательное движение, и за счет центробежных сил осуществляется сепарационный процесс, когда твердые частицы за счет более высокой плотности удаляются из центральной части и смещаются к стенке расточки 12. За счет более высокого давления часть потока перекачиваемой среды, вместе с твердыми частицами, направляется к входу 13 в боковой отводящий канал 14. Далее твердые частицы удаляются из корпуса 1, при этом выход 15 из бокового отводящего канала 14 может быть соединен через трубку с бункером для сбора твердых частиц, как в известных технических решениях (трубка и бункер не показаны на фигурах 1 и 2). При этом очищенная, от твердых частиц, перекачиваемая среда поступает в выше установленные секции насоса и далее к выходу насоса 3 (на фигурах 1 и 2 показаны только две ступени, в одной из которых выполнена кольцевая расточка 12, а выше расположенные секции насоса не показаны). Поскольку все выше расположенные секции насоса будут работать на очищенной перекачиваемой среде, обеспечивается снижение скорости износа деталей насоса. Тем самым, повышается надежность и эффективность насоса, с применением заявляемого технического решения. Таким образом, усовершенствована гидродинамическая схема насоса и создана более надежная конструкция для перекачки сред с высоким содержанием крупных твердых частиц.

Claims (1)

  1. Насос, содержащий корпус, входной и выходной каналы, размещенную в корпусе секционную обойму с выполненными в ней канавками, установленный в обойме ротор, состоящий из секций, последовательно одна за другой установленных на приводном валу, а каждая секция ротора содержит установленные на приводном валу разделительный диск и лопастное колесо, межлопастные каналы которого сообщаются через канавки в обойме с межлопастными каналами колеса в последующей секции ротора, каждая секция обоймы содержит коническую камеру, в которую помещено лопастное колесо, выполненное в виде конического шнека, а межлопастные каналы лопастного колеса выполнены в виде многозаходной винтовой нарезки, отличающийся тем, что обойма содержит, по крайней мере, одну секцию, в которой на внутренней поверхности конической камеры выполнена кольцевая расточка, гидравлически сообщающаяся с входом в боковой отводящий канал, а выход из бокового отводящего канала расположен с внешней стороны корпуса.
    Figure 00000001
RU2012137848/06U 2012-09-05 2012-09-05 Насос RU124934U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137848/06U RU124934U1 (ru) 2012-09-05 2012-09-05 Насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137848/06U RU124934U1 (ru) 2012-09-05 2012-09-05 Насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU124934U1 true RU124934U1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=49122088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137848/06U RU124934U1 (ru) 2012-09-05 2012-09-05 Насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU124934U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU185434U1 (ru) Насос
CN106014971B (zh) 一种大流量偏心回转注浆泵及其使用方法
RU113544U1 (ru) Насос
RU57389U1 (ru) Насос
CN108331760A (zh) 一种多级深海混输泵
RU124934U1 (ru) Насос
CN101846081A (zh) 一种卧式径向多级离心泵
CN103775298A (zh) 径向柱塞式深水潜水泵
RU2428588C1 (ru) Погружной мультифазный насос
RU124747U1 (ru) Насос
RU116188U1 (ru) Винтовая машина
RU112297U1 (ru) Насос
CN204985095U (zh) 油气井两用潜油电泵气体处理器
Mokhov et al. Development and Research of a Multi-Phase Pump for Oil and Gas Production at a High Content of Mechanical Impurities in the Flow
RU194907U1 (ru) Насос
RU74174U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
RU121318U1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
RU172460U1 (ru) Ступень многоступенчатого центробежного насоса
RU133213U1 (ru) Насос
RU2362910C1 (ru) Центробежно-вихревая ступень
RU158649U1 (ru) Насос - диспергатор
CN106438253B (zh) 径向柱塞式多级增压泵
CN104563972A (zh) 小功率深井抽油机
RU141221U1 (ru) Ступень погружного многоступенчатого центробежного насоса
CN103758761A (zh) 双级无堵塞污水泵

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130906

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160527

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170906