RU128678U1 - SCREW MACHINE - Google Patents
SCREW MACHINE Download PDFInfo
- Publication number
- RU128678U1 RU128678U1 RU2012146949/06U RU2012146949U RU128678U1 RU 128678 U1 RU128678 U1 RU 128678U1 RU 2012146949/06 U RU2012146949/06 U RU 2012146949/06U RU 2012146949 U RU2012146949 U RU 2012146949U RU 128678 U1 RU128678 U1 RU 128678U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cage
- rotor
- housing
- section
- gap
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
Abstract
1. Винтовая машина, содержащая корпус с входным каналом и выходным каналом, секционную обойму с винтообразными каналами и ротор, размещенный в обойме, с возможностью радиального смещения обоймы относительно оси ротора, обойма выполнена по форме спиральной пружины, размещенной в корпусе с образованием щелевых уплотнений в зазоре между обоймой и корпусом, ротор размещен вблизи от поверхности расточки корпуса с образованием щелевого уплотнения в зазоре между наружной поверхностью ротора и поверхностью расточки в корпусе, с возможностью образования внутри корпуса следующих друг за другом спиралевидных камер, отделенных друг от друга щелевыми уплотнениями, а каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом, ограничивающим перемещение обоймы, отличающаяся тем, что на роторе выполнена наружная цилиндрическая поверхность, эксцентрично расположенная относительно оси ротора, обойма выполнена из отдельных секций, следующих друг за другом, с возможностью углового смещения отдельных секций относительно друг друга и с возможностью радиального смещения секций относительно корпуса и относительно оси ротора, при этом каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом, выполненным в корпусе, а каждая секция обоймы по ее внутренней цилиндрической поверхности контактирует с наружной цилиндрической поверхностью ротора.2. Винтовая машина по п.1, отличающаяся тем, что в секции обоймы на ее внутренней цилиндрической поверхности, контактирующей с наружной цилиндрической поверхностью ротора, выполнены разгрузочные канавки, гидравлически связанные с пространством между корпусом и секцией обоймы.1. A screw machine comprising a housing with an input channel and an output channel, a sectional cage with screw-like channels and a rotor located in the cage, with the possibility of radial displacement of the cage relative to the axis of the rotor, the cage is made in the form of a spiral spring placed in the housing with the formation of gap seals in the gap between the cage and the housing, the rotor is placed near the surface of the bore of the housing with the formation of a gap seal in the gap between the outer surface of the rotor and the surface of the bore in the housing, with the possibility of the formation inside the case of successive spiral-shaped chambers, separated from each other by gap seals, and each section of the cage is equipped with a locking element restricting the movement of the cage, characterized in that the rotor has an external cylindrical surface eccentrically located relative to the axis of the rotor, the cage is made of separate sections following each other, with the possibility of angular displacement of individual sections relative to each other and with the possibility of radial displacement of sections relative to Busan relative to the rotor axis, with each section of the cage is equipped with a locking member formed in the housing, and each section of the holder on its inner cylindrical surface in contact with the outer cylindrical surface rotora.2. The screw machine according to claim 1, characterized in that in the cage section on its inner cylindrical surface in contact with the outer cylindrical surface of the rotor, discharge grooves are made hydraulically connected with the space between the housing and the cage section.
Description
Полезная модель относится к области производства и конструирования насосов, компрессоров, гидравлических и пневматических двигателей в различных отраслях промышленности. В частности, заявляемое техническое решение может быть использовано в нефтяной промышленности при создании насосов для добычи нефти и перекачки многофазных сред.The utility model relates to the field of production and design of pumps, compressors, hydraulic and pneumatic engines in various industries. In particular, the claimed technical solution can be used in the oil industry to create pumps for oil production and pumping multiphase media.
Известна машина, содержащая корпус с входным и выходным патрубками, обойму с винтовыми каналами и винт, эксцентрично размещенный в обойме, а спиральные части винта размещены в винтовых каналах обоймы, с возможностью радиального смещения обоймы относительно винта (см. патент РФ №43855, класс 27с. - Коловратная машина. Опубликовано: 31.07.1935). Недостатком известного устройства является относительно низкая технологичность при производстве и при эксплуатации, что связано с большим количеством подвижных деталей при относительно сложной кинематической схеме. Из-за большой массы вращающейся обоймы имеются весьма ограниченные возможности для увеличения мощности машины.A known machine comprising a housing with inlet and outlet nozzles, a cage with screw channels and a screw eccentrically placed in the cage, and the spiral parts of the screw are located in the screw channels of the cage, with the possibility of radial displacement of the cage relative to the screw (see RF patent No. 43855, class 27c - Kolovratovaya machine. Published: 07/31/1935). A disadvantage of the known device is the relatively low manufacturability during production and during operation, which is associated with a large number of moving parts with a relatively complex kinematic scheme. Due to the large mass of the rotating cage, there are very limited possibilities for increasing the power of the machine.
По принципу работы наиболее близкой к заявляемому техническому решению является машина, содержащая корпус с входным каналом и выходным каналом, секционную обойму с винтообразными каналами и ротор, размещенный в обойме, с возможностью радиального смещения обоймы относительно оси ротора. Обойма выполнена по форме спиральной пружины, размещенной в корпусе с образованием щелевых уплотнений в зазоре между обоймой и корпусом. Ротор размещен вблизи от поверхности расточки корпуса с образованием щелевого уплотнения в зазоре между наружной поверхностью ротора и поверхностью расточки в корпусе, с возможностью образования внутри корпуса следующих друг за другом спиралевидных камер, отделенных друг от друга щелевыми уплотнениями. Каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом, ограничивающим перемещение обоймы. (См. патент РФ на полезную модель №119042 F04C 2/16. Винтовая машина. Опубликовано: 10.08.2012. Бюллетень №22). Недостатком известного устройства является относительно высокая скорость движения обоймы и ротора, что ограничивает возможности по созданию более мощных машин.According to the principle of operation, the closest to the claimed technical solution is a machine containing a housing with an input channel and an output channel, a sectional cage with helical channels and a rotor located in the cage, with the possibility of radial displacement of the cage relative to the axis of the rotor. The clip is made in the form of a spiral spring placed in the housing with the formation of gap seals in the gap between the clip and the housing. The rotor is placed close to the surface of the housing bore with the formation of a gap seal in the gap between the outer surface of the rotor and the surface of the bore in the housing, with the possibility of the formation of spiral consecutive chambers inside the housing separated by gap seals. Each section of the cage is equipped with a locking element that limits the movement of the cage. (See RF patent for utility model No. 119042 F04C 2/16. Screw machine. Published: August 10, 2012. Bulletin No. 22). A disadvantage of the known device is the relatively high speed of movement of the cage and rotor, which limits the ability to create more powerful machines.
Технической задачей, решаемой полезной моделью, является расширение диапазона регулирования частоты вращения ротора, за счет усовершенствования конструкции машины.The technical problem solved by the utility model is to expand the range of control of the rotor speed, due to improvements in the design of the machine.
Техническим результатом является создание более универсальных и более мощных машин, за счет усовершенствования конструкции обоймы и ротора машины.The technical result is the creation of more versatile and more powerful machines, by improving the design of the cage and rotor of the machine.
Указанная техническая задача решается за счет использования винтовой машины, содержащей корпус с входным каналом и выходным каналом, секционную обойму с винтообразными каналами и ротор, размещенный в обойме, с возможностью радиального смещения обоймы относительно оси ротора. Обойма выполнена по форме спиральной пружины, размещенной в корпусе с образованием щелевых уплотнений в зазоре между обоймой и корпусом. Ротор размещен вблизи от поверхности расточки корпуса с образованием щелевого уплотнения в зазоре между наружной поверхностью ротора и поверхностью расточки в корпусе, с возможностью образования внутри корпуса следующих друг за другом спиралевидных камер, отделенных друг от друга щелевыми уплотнениями. Каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом, ограничивающим перемещение обоймы. На роторе выполнена наружная цилиндрическая поверхность, эксцентрично расположенная относительно оси ротора. Обойма выполнена из отдельных секций, следующих друг за другом, с возможностью углового смещения отдельных секций друг относительно друга и с возможностью радиального смещения секций относительно корпуса и относительно оси ротора, при этом каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом, выполненным в корпусе.The specified technical problem is solved by using a screw machine, comprising a housing with an input channel and an output channel, a sectional cage with screw-shaped channels and a rotor located in the cage, with the possibility of radial displacement of the cage relative to the axis of the rotor. The clip is made in the form of a spiral spring placed in the housing with the formation of gap seals in the gap between the clip and the housing. The rotor is placed close to the surface of the housing bore with the formation of a gap seal in the gap between the outer surface of the rotor and the surface of the bore in the housing, with the possibility of the formation of spiral consecutive chambers inside the housing separated by gap seals. Each section of the cage is equipped with a locking element that limits the movement of the cage. An outer cylindrical surface is made on the rotor, eccentrically located relative to the axis of the rotor. The cage is made of separate sections following each other, with the possibility of angular displacement of the individual sections relative to each other and with the possibility of radial displacement of the sections relative to the housing and relative to the axis of the rotor, with each section of the casing equipped with a locking element made in the housing.
Гидравлическая машина может иметь исполнение, когда в секции обоймы на ее внутренней поверхности, контактирующей с наружной цилиндрической поверхностью ротора, выполнены разгрузочные канавки, гидравлически связанные с пространством между корпусом и секцией обоймы.The hydraulic machine may be implemented when discharge sections are made in the cage section on its inner surface in contact with the outer cylindrical surface of the rotor, hydraulically connected to the space between the casing and the cage section.
Для удобства описания полезной модели на фигурах 1-9 представлена заявляемая винтовая машина и ее отдельные узлы и детали.For convenience, the description of the utility model in figures 1-9 presents the inventive screw machine and its individual components and parts.
На фигуре 1 представлен продольный разрез машины.The figure 1 shows a longitudinal section of a machine.
На фигуре 2 в изометрии, с применением приемов трехмерного моделирования, отдельно представлена обойма, состоящая из отдельных секций и по форме сходная со спиральной пружиной.Figure 2 in isometry, using the methods of three-dimensional modeling, separately presented clip, consisting of separate sections and in shape similar to a spiral spring.
На фигуре 3 отдельно представлен корпус с размещенной в нем секционной обоймой, в изометрии и с применением приемов трехмерного моделирования, где показаны плоские опорные поверхности, которые перпендикулярны оси вращения ротора.The figure 3 separately presents the housing with a sectional cage housed in it, in isometry and using three-dimensional modeling techniques, which show flat supporting surfaces that are perpendicular to the axis of rotation of the rotor.
На фигуре 4 в изометрии представлен ротор и секции обоймы в сборе.Figure 4 is an isometric view of the rotor and collar sections assembly.
На фигуре 5 представлен поперечный разрез машины.5 is a cross-sectional view of a machine.
На фигуре 6 представлена изометрия секции обоймы, с выполненными разгрузочными канавками на внутренней цилиндрической поверхности.The figure 6 presents an isometry of the section of the cage, with made discharge grooves on the inner cylindrical surface.
На фигуре 7 представлен поперечный разрез секции обоймы.The figure 7 presents a cross section of a section of the clip.
На фигуре 8 представлен вариант с последовательным соединением гидравлических машин.The figure 8 presents a variant with a serial connection of hydraulic machines.
На фигуре 9 представлен вариант с параллельным соединением гидравлических машин.The figure 9 presents a variant with a parallel connection of hydraulic machines.
Винтовая машина по фигурам 1-9, содержит корпус 1 с входным каналом 2 и выходным каналом 3, секционную обойму 4 с винтообразными каналами и ротор 5, размещенный в обойме 4, с возможностью радиального смещения обоймы 4 относительно ротора 5. В корпусе 1 выполнена цилиндрическая расточка 6. Обойма 4 выполнена по форме спиральной пружины, размещенной корпусе 1 с образованием щелевых уплотнений 7 в зазоре между обоймой 4 и корпусом 1. Ротор 5 размещен вблизи от поверхности расточки 6 корпуса 1 с образованием щелевого уплотнения 8 в зазоре между наружной поверхностью ротора 5 и поверхностью расточки 6 в корпусе 1, с возможностью образования внутри корпуса 1 следующих друг за другом спиралевидных камер 9, отделенных друг от друга щелевыми уплотнениями 7, 8. Обойма 4 оснащена стопорными элементами 10, выполненными в корпусе 1. Обойма 4 выполнена из отдельных секций 11, 12 следующих друг за другом, с возможностью углового смещения отдельных секций 11, 12 друг относительно друга и с образованием щелевого уплотнения 13 в зазоре между соседними секциями 11, 12.The screw machine according to figures 1-9, contains a
Каждая секция 11 обоймы 4 оснащена стопорным элементом 10, выполненным в корпусе 1. Секции в обойме 4 расположены вдоль винтовой линии с образованием ступенчатой структуры, подобно ступеням на винтовой лестнице.Each
На представленных фигурах, в зоне контакта корпуса 1 с секцией 11 обоймы 4 в корпусе 1 и на секции 11 обоймы 4 выполнены плоские опорные поверхности, соответственно 14 и 15, которые перпендикулярны оси вращения 16 ротора 5.In the presented figures, in the contact zone of the
Таким образом, обойма 4 выполнена из отдельных секций 11, 12, следующих друг за другом, с возможностью углового смещения отдельных секций 11, 12 друг относительно друга и с возможностью радиального смещения секций 11, 12 относительно корпуса 1 и относительно оси 16 ротора 5, при этом каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом 10, выполненным в корпусе 1.Thus, the
На внутренней поверхности секции 11 обоймы 4 выполнены разгрузочные канавки 17.On the inner surface of the
Ротор 5 установлен на подшипниках 18, которые обеспечивают условия, чтобы расточка 6 в корпусе 1 была концентрично расположена относительно оси 16.The
Секции обоймы 4 могут иметь исполнение с разгрузочными канавками 17. Для обеспечения гидравлической разгрузки в секции 11 могут быть выполнены отверстия 19. Отверстия 19 могут быть различного диаметра.The sections of the
Корпус 1 может иметь отдельный наружный кожух 20, закрывающий проточную часть гидравлической машины.The
На роторе 5 выполнена наружная цилиндрическая поверхность 21, эксцентрично расположенная относительно оси 16 ротора 5.On the
Может быть реализовано исполнение машины с гидравлической разгрузкой в элементах обоймы 4. В секции 11 обоймы 4 на ее внутренней поверхности 22, контактирующей с наружной цилиндрической поверхностью 21 ротора 5, выполнены разгрузочные канавки 17, гидравлически связанные с пространством 23 между корпусом 1 и секцией обоймы 11.A machine with hydraulic unloading can be implemented in the elements of the
Как и для всех известных гидравлических машин, возможно последовательное соединение отдельных машин, как это для примера показано на фигуре 8, или же параллельное соединение отдельных машин, как показано на фигуре 9. Стрелками показано направление течения рабочей среды для каждого из приведенных примеров соединения отдельных гидравлических машин.As with all known hydraulic machines, serial connection of individual machines is possible, as shown for example in Figure 8, or parallel connection of individual machines, as shown in Figure 9. The arrows show the flow direction of the working medium for each of the given examples of connecting individual hydraulic cars.
Винтовая машина работает следующим образом в режиме насоса (или компрессора). От вала двигателя (на фигурах двигатель не показан) механическая энергия передается на ротор 5, установленный на подшипниках 18. При вращении ротора 5 обойма 4 прижата к цилиндрической поверхности 21, выполненной на роторе (например прижатие обеспечивается за счет гидравлических сил, обусловленных различием давлений в разных точках на обойме 4). Обойма 4 выполнена из отдельных секций 11, 12, следующих друг за другом, с возможностью углового смещения отдельных секций 11, 12 друг относительно друга и с образованием щелевого уплотнения 13 в зазоре между соседними секциями 11, 12. Каждая секция 11 обоймы 4 оснащена стопорным элементом 10, выполненным в корпусе 1, в данном случае это плоская опорная поверхность в корпусе 1, удерживающая секцию 11 от вращения - поворота вокруг оси 16. Секции 11, 12 и обойма 4 в целом не вращаются; секции 11, 12 могут смещаться в радиальном направлении относительно оси 16, отслеживая движение ротора 5, поскольку цилиндрические поверхности 21 и 22 находятся в контакте, образуя пату трения (как в известном подшипнике скольжения, к примеру). Этим достигается уменьшение числа вращающихся деталей и расширение диапазона регулирования частоты вращения ротора, за счет усовершенствования конструкции машины.The screw machine operates as follows in the pump (or compressor) mode. From the motor shaft (the motor is not shown in the figures) mechanical energy is transmitted to the
При вращении ротора 5 в спиралевидных камерах 9 обеспечивается силовое воздействие на жидкость, заполняющую полости в камерах 9. Таким образом, формируется поток жидкости в направлении от входного канала 2 к выходному каналу 3. Щелевые уплотнения уменьшают объемные потери, поскольку ротор 5 размещен вблизи от поверхности расточки 6 корпуса 1 с образованием щелевого уплотнения 8 в зазоре между наружной поверхностью 21 ротора 5 и поверхностью расточки 6 в корпусе 1. Внутри корпуса 1 следующие друг за другом спиралевидные камеры 9, отделены друг от друга щелевыми уплотнениями 7, 8.When the
При таком движении ротора 5 и обоймы 4 относительно расточки 6 в корпусе 1 осуществляется смещение спиралевидных камер 9 в направлении от входного канала 2 к выходному каналу 3. Щелевые уплотнения ограничивают значение объемных потерь мощности и обеспечивают плавное (равномерное) изменение давления по камерам 9, следующим друг за другом. Равномерное распределение (изменение) давления по камерам 9 достигается за счет частичного возвратного перетекания части перекачиваемой среды через каналы щелевых уплотнений 7, 8, 13. Максимальное давление обеспечивается в спиральной камере 9, сообщающейся с выходным каналом 3, что соответствует давлению на выходе насоса. Соответственно минимальное давление обеспечивается в спиральной камере 9, сообщающейся с входным каналом 2, что соответствует давлению на входе насоса. Поскольку для каждой секции 11 имеется свой отдельный стопорный элемент 10, удается распределить нагрузку на большей площади при уменьшенных контактных напряжениях, при этом секция 11 не вращается, что способствует снижению динамических нагрузок, и что открывает возможности для создания более мощных машин.With this movement of the
В зоне контакта корпуса 1 с секцией 11 обоймы 4 в корпусе 1 и на секции 11 обоймы 4 выполнены плоские опорные поверхности, соответственно 14 и 15, которые перпендикулярны оси вращения 16 ротора 5. При использовании плоских опорных поверхностей уменьшаются контактные напряжения, и замедляется износ щелевых уплотнений. За счет перепада давления, действующего на секцию 11, обеспечивается прижатие секции 11 обоймы 4 к поверхности 21 ротора 5. Выполненные на цилиндрической поверхности 22 разгрузочные канавки 17, посредством отверстий 19, гидравлически связаны с пространством 23 между корпусом 1 и секцией 11 обоймы 4, внешнее оформление корпуса 1 может быть выполнено с применением кожуха 20 или с применением иного известного исполнения. Таким образом реализуется эффект гидравлической разгрузки и ослабляются силы, прижимающие секцию 11 к ротору 5. При таком конструктивном исполнении могут быть уменьшены потери мощности на трение и достигнуто повышение мощности машины в целом. Становится возможным создание более универсальных и более мощных машин, за счет усовершенствования конструкции обоймы и ротора машины. Помимо жидкой среды, заявляемая машина может обеспечить перекачку газов, газожидкостных смесей и других многофазных сред. Для повышения мощности установки в целом может быть использован известный прием соединения отдельных машин по последовательной или по параллельной схеме, как показано на фигурах 8 и 9.In the contact zone of the
Винтовая машина работает следующим образом в режиме двигателя. Во входной канал 2 подают под избыточным давлением рабочую жидкость (рабочий газ или газожидкостную смесь). Щелевые уплотнения 7, 8, 13 ограничивают значение объемных потерь мощности и обеспечивают плавное изменение давления по камерам 9, следующим друг за другом. Максимальное давление обеспечивается в спиральной камере 9, сообщающейся с входным каналом 2, что соответствует давлению на входе двигателя. Соответственно минимальное давление обеспечивается в спиральной камере 9, сообщающейся с выходным каналом 3, что соответствует давлению на выходе двигателя. За счет перепада давления в соседних камерах 9 возникают силы и крутящий момент, действующие на ротор 5, так как цилиндрическая поверхность 21 ротора 5 эксцентрично расположена относительно оси 16. Ротор 5 под действием указанных сил вовлекаются во вращательное движение. Таким образом, гидравлическая энергия преобразуется в механическую энергию, мощность вращающегося ротора 5 может быть передана к другим машинам (эти машины на фигурах не показаны).The screw machine operates as follows in engine mode. The working fluid (working gas or gas-liquid mixture) is supplied to the
За счет усовершенствования конструкции машины, решена поставленная техническая задача по расширению диапазона регулирования частоты вращения ротора, созданы условия для снижения сил трения и для повышения мощности машины. Достигается и технический результат, по созданию более универсальных и более мощных машин, за счет усовершенствования конструкции обоймы и ротора машины.By improving the design of the machine, the technical task has been solved to expand the control range of the rotor speed, conditions have been created to reduce friction and to increase the power of the machine. A technical result is also achieved in creating more versatile and more powerful machines, due to the improvement of the design of the cage and the rotor of the machine.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012146949/06U RU128678U1 (en) | 2012-11-06 | 2012-11-06 | SCREW MACHINE |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012146949/06U RU128678U1 (en) | 2012-11-06 | 2012-11-06 | SCREW MACHINE |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU128678U1 true RU128678U1 (en) | 2013-05-27 |
Family
ID=48804716
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012146949/06U RU128678U1 (en) | 2012-11-06 | 2012-11-06 | SCREW MACHINE |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU128678U1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182639U1 (en) * | 2018-04-03 | 2018-08-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" | PUMP |
-
2012
- 2012-11-06 RU RU2012146949/06U patent/RU128678U1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182639U1 (en) * | 2018-04-03 | 2018-08-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" | PUMP |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2619195C (en) | Screw pump rotor and method of reducing slip flow | |
RU2470184C2 (en) | Rotary compressor | |
CN101334025B (en) | Liquid-cooled rotor assembly for a supercharger | |
EP2274503B1 (en) | Device with rotary pistons that can be used as a compressor, a pump, a vacuum pump, a turbine, a motor and as other driving and driven hydraulic-pneumatic machines | |
RU124931U1 (en) | SCREW MACHINE | |
RU165039U1 (en) | SCREW MACHINE | |
JP5611221B2 (en) | Sliding vane pump | |
CA2640143A1 (en) | A uni-axial screw pump | |
CN105201557A (en) | Rotary blade machine | |
RU116188U1 (en) | SCREW MACHINE | |
CN102953989A (en) | Floating scroll compressor | |
RU128678U1 (en) | SCREW MACHINE | |
RU119042U1 (en) | SCREW MACHINE | |
RU182639U1 (en) | PUMP | |
RU168807U1 (en) | SCREW MACHINE | |
RU177851U1 (en) | SCREW MACHINE | |
RU177705U1 (en) | SCREW MACHINE | |
KR102357379B1 (en) | Rotary sliding vane machine with hydrostatic slide bearings for vanes | |
RU106678U1 (en) | SCREW MACHINE | |
RU177656U1 (en) | SCREW MACHINE | |
RU2414625C1 (en) | Multi-stage liquid-ring compressor | |
RU55050U1 (en) | DEVICE FOR PUMPING GAS-LIQUID MIXTURES DURING TECHNOLOGICAL OPERATIONS IN WELLS | |
CN202673674U (en) | Multi-roller compressor | |
RU2557051C1 (en) | Friction pump for oil pumping | |
RU2679578C1 (en) | Screw pump |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20141107 |