[go: up one dir, main page]

RU2031252C1 - Осевой насос - Google Patents

Осевой насос Download PDF

Info

Publication number
RU2031252C1
RU2031252C1 SU5036898A RU2031252C1 RU 2031252 C1 RU2031252 C1 RU 2031252C1 SU 5036898 A SU5036898 A SU 5036898A RU 2031252 C1 RU2031252 C1 RU 2031252C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
pump
impeller
blades
inserts
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Шабанов
М.И. Бальзанников
И.М. Олинер
Original Assignee
Самарский архитектурно-строительный институт
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 Самарский архитектурно-строительный институт filed Critical Самарский архитектурно-строительный институт
Priority to SU5036898 priority Critical patent/RU2031252C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031252C1 publication Critical patent/RU2031252C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Использование: при проектировании силового оборудования: гидроэлектростанций. Сущность изобретения: в корпусе размещено лопастное колесо с турбулизаторами потока на выходных кромках лопастей. Кромки выполнены с прорезями, заполненными до расчетного профиля вставками из инертного материала (графита). К вставкам подведен положительный потенциал, к корпусу рабочего колеса - отрицательный потенциал. В нижней части корпуса выполнены отверстия, через которые в поток подают соль карбоната аммония. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности к конструкции осевых насосов и гидротурбинам, и может быть использовано при проектировании силового оборудования гидроэлектростанций, насосных и гидроаккумулирующих станций, а также для скоростных судов, имеющих подводные крылья, и подводных лодок.
Известен осевой насос, включающий всасывающую трубу, рабочее колесо и отводящий трубопровод [1] . При работе осевого насоса вода из всасывающей трубы поступает в лопастную систему рабочего колеса и далее - в отводящий трубопровод.
За рабочим колесом в отводящем трубопроводе наблюдается значительная пульсация давления, причиной которой являются кавитация и срыв крупных вихрей с кромок лопастей рабочего колеса. В процессе взаимодействия лопастей рабочего колеса с потоком воды под лопастями возникает зона пониженного давления. В этой зоне образуются каверны, которые представляют собой пузырьки пара в потоке с пониженным давлением. При дальнейшем движении потока пузырьки перемещаются в область большего давления, где схлопываются с большой скоростью. В результате схлопывания большого количества пузырьков возникает высокочастотная пульсация давления, которая воздействует на лопасти рабочего колеса и приводит к быстрому разрушению.
Кроме того, крупные вихри, срывающиеся с кромок лопастей, также вызывают увеличение пульсаций гидродинамического давления на стенках проточной части и гидродинамического шума в потоке, частота которых наблюдается в широком спектре. Пульсация давления, обусловленная кавитацией и срывом крупных вихрей, приводит к сильной вибрации всего насоса и появлению шума.
Наиболее близким к предлагаемому техническим решением является осевой насос, содержащий рабочее колесо с профилированными лопастями, имеющими турбулизаторы потока [2]. Наличие турбулизаторов уменьшает размеры срывающихся вихрей, а следовательно, несколько снижает пульсацию давления за рабочим колесом.
Недостатком этого устройства являются снижение срока службы осевого насоса из-за разрушения его лопастей в результате проявления кавитации, а также существенная вибрация насоса и шум из-за значительной пульсации давления за рабочим колесом.
Для устранения указанного недостатка у осевого насоса, включающего размещенное в корпусе лопастное рабочее колесо с турбулизаторами потока на выходных кромках лопастей, предлагается входную кромку каждой лопасти рабочего колеса выполнить с прорезью, заполненной до расчетного профиля вставкой из инертного материала, причем к вставкам подвести положительный потенциал, а к корпусу рабочего колеса - отрицательный потенциал.
В качестве инертного материала для вставок может быть использован графит. Для протекания электролиза в воде разность потенциалов должна быть не менее 1,23 В. Эффект можно усилить, применив процесс гидролиза солей. Для этого в нижней части корпуса можно выполнить отверстия для подачи в поток под рабочее колесо соли карбоната аммония NH4CO3. В таком осевом насосе снизится вибрация осевого насоса, уменьшится гидродинамический шум в потоке, а следовательно, увеличиться срок службы насоса, а также снизится стоимость строительных работ по насосной станции за счет уменьшения воздействия кавитации и объемов работ по выемке грунта под фундамент насосной станции.
В результате использования изобретения улучшатся условия работы эксплуатационного персонала за счет уменьшения вибрации и шума, а также увеличится срок службы механического оборудования и строительной части насосной службы механического оборудования и строительной части насосной станции. Кроме того, улучшение кавитационных условий позволит повысить отметку рабочего колеса.
На фиг. 1 изображен осевой насос, продольный разрез вертикальной плоскостью; на фиг. 2 - лопасть рабочего колеса, вид сверху; на фиг. 3 - профиль лопасти с вставкой.
Осевой насос содержит всасывающую трубу 1, корпус 2 рабочего колеса 3 с лопастями 4. На выходных кромках лопастей 4 установлены турбулизаторы 5. Входная кромка каждой лопасти 4 выполнена с прорезью 6, которая заполнена до расчетного профиля вставкой 7. К вставкам 7 с помощью контактных проводов 8 подведен положительный потенциал, а к корпусу 2 по контактному проводу 9 - отрицательный потенциал. Устройство может быть снабжено отверстиями 10, размещенными в нижней части корпуса 2, через которые по трубопроводу 11 подается соль карбоната аммония.
При работе насоса вода из всасывающей трубы 1 поступает в зону рабочего колеса 3, где происходит взаимодействие лопастей 4 с потоком. За счет существующей разности потенциалов между корпусом 2 и вставками 7, установленными в прорезях 6 входных кромок лопастей 4, в потоке происходит процесс электролиза, в результате которого осуществляется электрохимическое окисление воды с выделением кислорода в виде пузырьков в зоне входных кромок лопастей. Двигаясь к выходным кромкам лопастей 4 и далее в напорный трубопровод, поток увлекает с собой пузырьки кислорода. Наличие этих пузырьков кислорода в зоне схлопывания каверн оказывает демпфирующее воздействие, в результате которого резко снижается амплитуда пульсации давления и, следовательно, уменьшается разрушающее воздействие кавитации на рабочее колесо. Кроме того, наличие пузырьков также оказывает разрушающее действие на крупные вихри, срывающиеся с выходных кромок лопастей.
Для усиления демпфирующего воздействия возможно использование процесса гидролиза солей. С этой целью в нижней части корпуса 2 выполнены отверстия 10, через которые с помощью трубопровода 11 подается соль карбоната аммония. Подачу можно осуществить либо в виде раствора сильной концентрации, либо при помощи воздушного потока, подаваемого, например, компрессором.
В результате взаимодействия соли с водой происходит образование угольной кислоты и гидроксида аммония. При дальнейшем гидролизе угольная кислота распадается на углекислый газ и воду, а гидроксид аммония - на аммиак и воду. Образовавшийся углекислый газ и аммиак в виде пузырьков также выносятся потоком воды в лопастную систему насоса и далее - в напорный трубопровод. Следовательно, данный процесс увеличивает демпфирующее воздействие и снижает неблагоприятное воздействие кавитации на осевой насос.
Предлагаемое устройство может быть использовано на скоростных судах с подводными крыльями и подводных лодках. В первом случае вставки устанавливаются на входной кромке каждого подводного крыла, а на подводных лодках, имеющих, как правило, мощные гребные винты, они размещаются на входной кромке каждой лопасти этих винтов.
Использование заявляемого осевого насоса на насосных станциях позволит получить не только экономический, но и социальный эффект, который определится улучшением условий работы эксплуатационного персонала за счет уменьшения вибрации всех элементов агрегатного здания и, следовательно, снижения вредного воздействия на здоровье людей.

Claims (3)

1. ОСЕВОЙ НАСОС, содержащий размещенное в корпусе лопастное колесо с турбулизаторами потока на выходных кромках лопастей, отличающийся тем, что входная кромка каждой лопасти рабочего колеса выполнена с прорезью, заполненной до расчетного профиля вставкой из инертного материала, причем к вставкам подведен положительный потенциал, а к корпусу рабочего колеса - отрицательный потенциал.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что вставки выполнены из инертного материала - графита.
3. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что в нижней части корпуса выполнены отверстия для подачи в поток соли карбоната аммония.
SU5036898 1992-04-14 1992-04-14 Осевой насос RU2031252C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5036898 RU2031252C1 (ru) 1992-04-14 1992-04-14 Осевой насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5036898 RU2031252C1 (ru) 1992-04-14 1992-04-14 Осевой насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031252C1 true RU2031252C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=21601649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5036898 RU2031252C1 (ru) 1992-04-14 1992-04-14 Осевой насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031252C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1408111, кл. F 04D 3/00, 1988. *
2. Заявка ФРГ N 2529541, кл. F 04D 29/66, опубл. 1980. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100618418B1 (ko) 개량식 거품 펌프
ES524222A0 (es) Bomba para liquidos con impulsor accionado mediante un motor de corriente alterna sin escobillas.
CN106481568B (zh) 自吸屏蔽复合泵
RU2031252C1 (ru) Осевой насос
RU2315859C1 (ru) Система для водогазового воздействия на пласт
CN212296809U (zh) 一种稳定高压的软管泵
CN206280265U (zh) 一种自吸屏蔽复合泵
CN209638082U (zh) 带有诱导轮的高效离心泵
CN115726977A (zh) 一种防止泵气蚀的装置
CN215980093U (zh) 一种水陆两用水泵叶轮
US6149393A (en) Air lift pump
JPH0747392A (ja) 水流式水質改善浄化装置
RU2361117C1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
GB1525342A (en) Motor-pump device and a method of lifting a liquid
RU61812U1 (ru) Диспергатор погружного центробежного насоса
SU985435A1 (ru) Центробежный насос дл перекачивани волокнистых гидросмесей
CN219654899U (zh) 一种新型立式自吸泵
CN218717554U (zh) 一种节能水泵
CN219101603U (zh) 一种低径向力的导叶式双吸离心泵
CN217354782U (zh) 一种喷射泵
SU1204819A1 (ru) Насосный агрегат
CN211174611U (zh) 一种加强型潜水泵
CN211174648U (zh) 一种耐磨损型螺旋式潜水泵
RU2703774C1 (ru) Насос для перекачивания газожидкостной смеси
CN211082388U (zh) 一种潜水泵进水结构