RU2492362C2 - Рабочее колесо для центробежного насоса (варианты) - Google Patents
Рабочее колесо для центробежного насоса (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2492362C2 RU2492362C2 RU2011145890/06A RU2011145890A RU2492362C2 RU 2492362 C2 RU2492362 C2 RU 2492362C2 RU 2011145890/06 A RU2011145890/06 A RU 2011145890/06A RU 2011145890 A RU2011145890 A RU 2011145890A RU 2492362 C2 RU2492362 C2 RU 2492362C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blades
- impeller
- flow control
- radially inner
- component
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/18—Rotors
- F04D29/22—Rotors specially for centrifugal pumps
- F04D29/2261—Rotors specially for centrifugal pumps with special measures
- F04D29/2277—Rotors specially for centrifugal pumps with special measures for increasing NPSH or dealing with liquids near boiling-point
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/18—Rotors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/18—Rotors
- F04D29/22—Rotors specially for centrifugal pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/18—Rotors
- F04D29/22—Rotors specially for centrifugal pumps
- F04D29/24—Vanes
- F04D29/242—Geometry, shape
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/26—Rotors specially for elastic fluids
- F04D29/32—Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
- F04D29/38—Blades
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/66—Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
- F04D29/669—Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for liquid pumps
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geometry (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к рабочему колесу уентробежного насоса, имеющему лопасти. Рабочее колесо для центробежного насоса содержит радиально внутреннюю втулку и лопасти, проходящие прямо и в направлении, перпендикулярном оси вращения рабочего колеса. Лопасти проходят от радиально наружного конца до радиально внутреннего конца и определяют имеющий форму усеченного конуса наружной объем. Компонент управления потоком образован между радиально внутренним концом лопастей и втулкой. Компонент управления потоком имеет изогнутую верхнюю поверхность. Изобретение направлено на предотвращение кавитации в центробежных насосах. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к рабочему колесу, имеющему лопасти, вращающиеся перпендикулярно оси вращения и включающие компонент, проходящий от лопасти до втулки.
Уровень техники
Количество вариантов исполнения высокоскоростных центробежных насосов неограниченно. Один из вариантов включает несколько прямых лопастей, идущих от наружной периферии рабочего колеса радиально внутрь перпендикулярно оси вращения рабочего колеса. В таких насосах лопасти обычно заканчиваются в месте, радиально отстоящем от втулки или внутренней стенки.
В месте между радиально внутренним концом лопастей и наружной периферией втулки может происходить кавитация. Кавитацию в высокоскоростных центробежных насосах трудно предотвратить, но с ней борются, видоизменяя форму подвода или кожуха. Кроме того, выше по потоку относительно рабочего колеса может быть предусмотрено направляющее устройство, служащее для направления потока перекачиваемой жидкости на лопасти рабочего колеса. Конструкция этого направляющего устройства может быть изменена для борьбы с кавитацией. Кроме того, иногда закругляют углы лопастей.
Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является рабочее колесо для центробежного насоса, содержащее радиально внутреннюю втулку; множество лопастей, проходящих прямо и в направлении, перпендикулярном оси вращения рабочего колеса (RU 92921 U1, 10.04.2010). Недостатком данного рабочего колеса является кавитация, которая может привести к парообразованию и потере устойчивости потока, а также к повреждению рабочего колеса.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является предотвращение кавитации в центробежных насосах.
Технический результат достигается за счет того, что рабочее колесо для центробежного насоса содержит радиально внутреннюю втулку и лопасти, проходящие прямо и в направлении, перпендикулярном оси вращения рабочего колеса. Лопасти имеют радиально наружный конец и радиально внутренний конец и в целом определяют объем, имеющий форму усеченного конуса. Компонент управления потоком образован между радиально внутренним концом лопастей и втулкой. Компонент управления потоком имеет изогнутую верхнюю поверхность.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 показывает первый вариант осуществления рабочего колеса.
Фиг.2 показывает вид спереди компонентов первого варианта осуществления.
Фиг.3 - поперечный разрез части варианта осуществления Фиг.2.
Фиг.4 показывает второй вариант осуществления.
Фиг.5 показывает деталь второго варианта осуществления.
Осуществление изобретения
Фиг.1 показывает насос 20, имеющий подвод потока 22, ведущий в направляющее устройство 24. Направляющее устройство направляет поток жидкости на рабочее колесо 26 насоса. Отвод 23 расположен ниже по потоку относительно рабочего колеса 26. Вал 28 приводит рабочее колесо 26 во вращение.
Лопасти 36 имеют радиально наружный конец 33 и кромку, идущую под углом вверх к радиально внутреннему концу 31. Как можно видеть на этом разрезе, аксиально наружная кромка лопастей 36 определяет объем, в общем случае, имеющий форму усеченного конуса. Противокавитационный компонент, или компонент управления потоком, 32 радиально внутренне образован внутренними концами 31 лопастей 36 и поверхностями, идущими вплоть до внутренней втулки 37. Как можно видеть, наружный диаметр лопастей направляющего устройства 24 может быть, в общем случае, меньше наружного диаметра компонентов 32.
Как показано на Фиг.2, наружная поверхность 30 лопастей, в общем случае, коническая. Кроме того, лопасть расположена полностью перпендикулярно центральной оси вращения Х рабочего колеса 26 и вала 28. Компонент 32 ограничен своим радиально наружным краем 18 и переходом 19 во внутреннюю втулку 37. Компонент 32 имеет дополнительный материал в увеличенной части 40, которая толще в периферическом направлении, чем толщина t лопасти 36. Таким образом, имеется дополнительный материал с одной стороны (задней кромки) компонента 32, который сообщает дополнительную жесткость всему рабочему колесу 26.
Между компонентами 32 образуются промежутки 17.
Как видно на Фиг.2, радиально наружная часть 44 компонентов 32 выходит в радиальном направлении за радиально внутренний конец 31 лопастей 36.
Компонент 32 Фиг.1 и 2 может в радиальном направлении сужаться, так что он будет тоньше в радиально наружной части 44 увеличенной части 40, чем он может быть в радиально внутренней части.
Фиг.3 показывает, что имеется боковой радиус кривизны r, или радиус перехода передней кромки в кривую 51. Образование кривой 50, 51 на верху компонента 32 способствует направлению потока вдоль компонента и обеспечивает меньшую вероятность отклонения потока от поверхности рабочего колеса. Как показано, кривая 51 изгибается с радиусом R. Изображенный на Фиг.3 радиус R глубже в плоскости, чем показано на разрезе. Как можно видеть, радиус R может варьироваться в зависимости от сужения. В одном из вариантов осуществления радиус r очень мал по сравнению с радиусом R для максимизации дуги радиуса R и тем самым эффективности компонента для данной толщины t лопасти. В вариантах осуществления изобретения отношение радиуса r к толщине t лопасти меньше 5. Далее, отношение t к R, в общем случае, меньше 1.
Как следует из Фиг.1, поверхность верхних краев компонентов 32, в общем случае, непосредственно переходит во втулку 37, причем так, что несколько поверхностей верхних краев нескольких компонентов 32 определяют плоскость, перпендикулярную оси вращения Х рабочего колеса 26. То есть в то время как компоненты 32 изогнуты, как показано, в тангенциальном направлении, в других направлениях они не изогнуты, и вместо этого, в общем случае, являются прямыми в радиальном направлении.
Компонент 32 действует как затвор, предотвращая обратный поток со стороны, лежащей ниже по потоку, и, далее, служит предотвращению кавитации. Наибольшее утолщение увеличенной части 40 за счет дополнительного материала имеет место в непосредственной близости от оси вращения, что обеспечивает большую толщину у оси вращения.
На Фиг.4 показан другой вариант осуществления насоса 120, имеющий рабочее колесо 126, приводимое валом 128; жидкость поступает через подвод 122. В этом варианте осуществления также может использоваться направляющее устройство 124. И в этом варианте кромка лопасти 130 идет под углом вверх к радиально внутреннему концу, а далее начинается компонент 132. Как можно видеть, компонент 132 идет до внутренней втулки 136.
На Фиг.5 показано рабочее колесо 126. Как можно видеть, в этом варианте осуществления дополнительный материал 140 не образует радиального сужения, и, в общем случае, дает одну и ту же толщину по всей длине. Другими словами, лопасти 130 переходят в компоненты 132, которые переходят во втулку 136.
Хотя на Фиг.1 рабочее колесо показано с направляющим устройством, но колесо может также использоваться и без направляющего устройства, как показано на Фиг.5. Может использоваться любое количество отводов. Кроме того, с этим рабочим колесом могут использоваться так называемые "разделенные лопатки".
Хотя раскрыт лишь один из вариантов осуществления настоящего изобретения, специалисту понятно, что могут быть предложены определенные модификации, не отступающие от его объема. Поэтому для определения истинного объема и содержания изобретения должна быть изучена прилагаемая формула.
Claims (13)
1. Рабочее колесо для центробежного насоса, содержащее радиально внутреннюю втулку; множество лопастей, проходящих прямо и в направлении, перпендикулярном оси вращения рабочего колеса, причем указанные лопасти проходят от радиально наружного конца к радиально внутреннему концу и определяют имеющий форму усеченного конуса наружный объем по аксиально наружной кромке лопастей; и компонент управления потоком, расположенный между радиально внутренним концом лопастей и проходящий к указанной втулке, причем компонент управления потоком имеет изогнутую верхнюю поверхность.
2. Рабочее колесо но п.1, отличающееся тем, что лопасти в целом имеют коническую верхнюю поверхность, которая переходит в указанный компонент.
3. Рабочее колесо по п.1, отличающееся тем, что на задней кромке лопастей и компонентах управления потоком предусмотрен дополнительный материал, увеличивающий толщину каждого компонента.
4. Рабочее колесо по п.3, отличающееся тем, что дополнительный материал расположен радиально снаружи от втулки до места за радиально внутренним концом лопастей.
5. Рабочее колесо по п.3, отличающееся тем, что толщина дополнительного материала сужается, причем у втулки она больше, чем у радиально наружных мест.
6. Рабочее колесо по п.3, отличающееся тем, что компонент управления потоком в целом имеет равномерную толщину.
7. Рабочее колесо по п.3, отличающееся тем, что предусмотрены периферически разнесенные промежутки между дополнительным материалом и передней кромкой ближайшего следующего компонента управления потоком.
8. Рабочее колесо по п.1, отличающееся тем, что поверхность верхних краев компонентов управления потоком определяет плоскость, перпендикулярную оси вращения рабочего колеса.
9. Рабочее колесо по п.1, отличающееся тем, что предусмотрено направляющее устройство, расположенное выше по потоку относительно рабочего колеса.
10. Рабочее колесо по п.9, отличающееся тем, что наружный диаметр лопастей в направляющем устройстве меньше наружного диаметра компонента управления потоком.
11. Рабочее колесо по п.1, отличающееся тем, что указанная изогнутая верхняя поверхность имеет, по меньшей мере, первую часть с первым радиусом, который больше, чем периферическая толщина лопастей.
12. Рабочее колесо по п.11, отличающееся тем, что изогнутая верхняя поверхность имеет вторую часть, переходящую от боковой стенки компонента управления потоком в первую часть, причем вторая часть имеет радиус кривизны, который меньше, чем указанный первый радиус.
13. Рабочее колесо для центробежного насоса, содержащее радиально внутреннюю втулку; множество лопастей, проходящих прямо и в направлении, перпендикулярном оси вращения рабочего колеса, причем указанные лопасти проходят от радиально наружного конца к радиально внутреннему концу и определяют имеющий форму усеченного конуса наружный объем по аксиально наружной кромке лопастей; и компонент управления потоком, расположенный между радиально внутренним концом лопастей и проходящий до указанной втулки, причем компонент управления потоком имеет изогнутую верхнюю поверхность, при этом поверхность верхних краев множества указанных компонентов определяет плоскость, перпендикулярную оси вращения рабочего колеса, указанные лопасти имеют в целом коническую верхнюю поверхность, которая переходит в указанные компоненты, на задней кромке указанных лопастей и компонентах предусмотрен дополнительный материал, увеличивающий толщину каждого из указанных компонентов, между дополнительным материалом и передней кромкой ближайшего следующего компонента образованы периферически разнесенные промежутки, указанная изогнутая верхняя поверхность имеет, по меньшей мере, первую часть с первым радиусом, который больше, чем периферическая толщина лопастей, а также вторую часть, переходящую от боковой стенки указанного компонента в указанную первую часть и имеющую радиус кривизны, который меньше, чем указанный первый радиус кривизны.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US41383110P | 2010-11-15 | 2010-11-15 | |
US61/413,831 | 2010-11-15 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011145890A RU2011145890A (ru) | 2013-05-20 |
RU2492362C2 true RU2492362C2 (ru) | 2013-09-10 |
Family
ID=45315474
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011145890/06A RU2492362C2 (ru) | 2010-11-15 | 2011-11-14 | Рабочее колесо для центробежного насоса (варианты) |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8998582B2 (ru) |
EP (2) | EP2453139B1 (ru) |
JP (1) | JP5373036B2 (ru) |
KR (1) | KR101252984B1 (ru) |
CN (1) | CN102465912B (ru) |
BR (1) | BRPI1105490B1 (ru) |
MX (1) | MX2011011917A (ru) |
RU (1) | RU2492362C2 (ru) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11649174B2 (en) | 2014-06-17 | 2023-05-16 | James W. Schleiffarth | Concentrator and crystallizer evaporation system |
EP3312428B1 (en) | 2015-09-14 | 2020-11-11 | IHI Corporation | Inducer and pump |
US10001133B2 (en) * | 2015-10-02 | 2018-06-19 | Sundyne, Llc | Low-cavitation impeller and pump |
US10480524B2 (en) * | 2016-11-23 | 2019-11-19 | Eddy Pump Corporation | Eddy pump impeller |
CN107956737B (zh) * | 2017-12-16 | 2024-06-18 | 山东双轮股份有限公司 | 低汽蚀余量低压力脉动离心泵 |
US10883508B2 (en) | 2018-10-31 | 2021-01-05 | Eddy Pump Corporation | Eddy pump |
AU2019374166A1 (en) * | 2018-11-08 | 2021-06-10 | Zip Industries (Aust) Pty Ltd | A pump assembly |
CN112460032A (zh) * | 2020-12-10 | 2021-03-09 | 江西睿锋环保有限公司 | 一种用于铜镍锌废料预处理工艺的输送装置 |
CN114233638B (zh) * | 2021-12-20 | 2024-08-06 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 一种大流量低汽蚀油浆泵结构 |
CN114922844A (zh) * | 2022-05-07 | 2022-08-19 | 安徽南方化工泵业有限公司 | 一种磁力泵的叶轮结构 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU567852A1 (ru) * | 1976-01-04 | 1977-08-05 | Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Геометрических Скважинных Насосов | Рабочее колесо центробежного насоса |
SU1285201A1 (ru) * | 1985-09-18 | 1987-01-23 | Popov Igor K | Насос |
RU92921U1 (ru) * | 2009-10-08 | 2010-04-10 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного И Энергетического Насосостроения" | Центробежный многоступенчатый насос |
EP2138723A3 (de) * | 2008-06-27 | 2010-07-28 | KSB Aktiengesellschaft | Kreiselpumpe mit Freistromlaufrad |
CN101865160A (zh) * | 2010-07-08 | 2010-10-20 | 中国航天科技集团公司第六研究院第十一研究所 | 一种低比转速部分流泵 |
Family Cites Families (49)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1097729A (en) | 1911-10-21 | 1914-05-26 | Gen Electric | Centrifugal air-compressor. |
US1169476A (en) | 1914-03-14 | 1916-01-25 | Chase Motor Truck Co | Centrifugal fan. |
GB252136A (en) * | 1925-05-18 | 1927-07-20 | Worthington Pump & Mach Corp | Improvement in hydraulic pumps |
US1946273A (en) | 1932-02-08 | 1934-02-06 | American Manganese Steel Co | Rotary pump impeller |
US2830753A (en) | 1951-11-10 | 1958-04-15 | Edward A Stalker | Axial flow compressors with circular arc blades |
US3065954A (en) * | 1953-09-11 | 1962-11-27 | Garrett Corp | Turbine wheel exducer structure |
US2839239A (en) | 1954-06-02 | 1958-06-17 | Edward A Stalker | Supersonic axial flow compressors |
US2922374A (en) | 1955-03-14 | 1960-01-26 | Gen Motors Corp | Pump means |
US3013501A (en) | 1956-12-27 | 1961-12-19 | Skoglund & Olson Ab | Centrifugal impeller |
JPS4413968Y1 (ru) * | 1965-04-21 | 1969-06-12 | ||
US3285187A (en) | 1965-11-05 | 1966-11-15 | Msl Ind Inc | Impeller for use in centrifugal pump or blower and a method of manufacture thereof |
US3737249A (en) | 1970-08-26 | 1973-06-05 | Trw Inc | High flow pump impeller for low net positive suction head and method of designing same |
US3953150A (en) | 1972-02-10 | 1976-04-27 | Sundstrand Corporation | Impeller apparatus |
US3759628A (en) | 1972-06-14 | 1973-09-18 | Fmc Corp | Vortex pumps |
US3972646A (en) | 1974-04-12 | 1976-08-03 | Bolt Beranek And Newman, Inc. | Propeller blade structures and methods particularly adapted for marine ducted reversible thrusters and the like for minimizing cavitation and related noise |
US3989406A (en) | 1974-11-26 | 1976-11-02 | Bolt Beranek And Newman, Inc. | Method of and apparatus for preventing leading edge shocks and shock-related noise in transonic and supersonic rotor blades and the like |
DE2524250A1 (de) | 1975-05-31 | 1976-12-02 | Maschf Augsburg Nuernberg Ag | Laufschaufelkranz grosser umfangsgeschwindigkeit fuer thermische, axial durchstroemte turbomaschinen |
FR2315001A1 (fr) | 1975-06-18 | 1977-01-14 | Entat Marcel | Procede de realisation de pales d'helices et pales d'helices perfectionnees obtenues par la mise en oeuvre de ce procede |
US4012172A (en) | 1975-09-10 | 1977-03-15 | Avco Corporation | Low noise blades for axial flow compressors |
JPS5332405U (ru) * | 1976-08-26 | 1978-03-20 | ||
JPS5332405A (en) * | 1976-09-07 | 1978-03-27 | Toshihiko Akimoto | Automatic airrfeed means for pressurized water tanks |
DE2708368C2 (de) | 1977-02-26 | 1983-03-24 | Klein, Schanzlin & Becker Ag, 6710 Frankenthal | Laufrad für Kreiselpumpen |
US4120603A (en) * | 1977-03-28 | 1978-10-17 | General Motors Corporation | Jet flap controlled fuel pump |
JPS55123301A (en) | 1979-03-16 | 1980-09-22 | Hitachi Ltd | Turbine blade |
US4358246A (en) | 1979-07-16 | 1982-11-09 | United Technologies Corporation | Noise reduction means for prop-fan and the construction thereof |
DE3147513A1 (de) | 1981-12-01 | 1983-06-09 | Klein, Schanzlin & Becker Ag, 6710 Frankenthal | Radiales laufrad fuer kreiselpumpen |
DE3201436C1 (de) | 1982-01-19 | 1983-04-21 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Turbomaschinenschaufel |
US4877368A (en) * | 1988-11-08 | 1989-10-31 | A. Ahlstrom Corporation | Fluidizing centrifugal pump |
US5192193A (en) | 1991-06-21 | 1993-03-09 | Ingersoll-Dresser Pump Company | Impeller for centrifugal pumps |
CA2097648C (en) | 1992-06-12 | 1998-04-28 | Ronald E. Gilbert | Molton metal pump with vaned impeller and flow directing pumping chamber |
US5634770A (en) | 1992-06-12 | 1997-06-03 | Metaullics Systems Co., L.P. | Molten metal pump with vaned impeller |
DE4311746A1 (de) | 1993-04-08 | 1994-10-13 | Klein Schanzlin & Becker Ag | Kreiselpumpenlaufrad |
JPH07217594A (ja) * | 1994-01-28 | 1995-08-15 | Sankyo Seiki Mfg Co Ltd | ポンプ装置 |
US5597289A (en) | 1995-03-07 | 1997-01-28 | Thut; Bruno H. | Dynamically balanced pump impeller |
US6019576A (en) | 1997-09-22 | 2000-02-01 | Thut; Bruno H. | Pumps for pumping molten metal with a stirring action |
FI111023B (fi) * | 1998-12-30 | 2003-05-15 | Sulzer Pumpen Ag | Menetelmä ja laite materiaalin pumppaamiseksi sekä laitteen yhteydessä käytettävä roottori |
US6457940B1 (en) | 1999-07-23 | 2002-10-01 | Dale T. Lehman | Molten metal pump |
US6361270B1 (en) * | 1999-09-01 | 2002-03-26 | Coltec Industries, Inc. | Centrifugal pump for a gas turbine engine |
US6435829B1 (en) | 2000-02-03 | 2002-08-20 | The Boeing Company | High suction performance and low cost inducer design blade geometry |
RU2161737C1 (ru) | 2000-03-02 | 2001-01-10 | Открытое акционерное общество "Альметьевский насосный завод" | Многоступенчатый центробежный насос |
CN2558799Y (zh) * | 2002-06-19 | 2003-07-02 | 中国航天科技集团公司第十一研究所(京) | 提高低比速离心泵抗汽蚀性能的叶轮结构 |
JP3876195B2 (ja) * | 2002-07-05 | 2007-01-31 | 本田技研工業株式会社 | 遠心圧縮機のインペラ |
JP2006063961A (ja) * | 2004-08-30 | 2006-03-09 | Nikkiso Co Ltd | ターボポンプ |
GB0421084D0 (en) | 2004-09-22 | 2004-10-27 | Samsung Electronics Co Ltd | Signalling of radio bearer information |
EP1887126A1 (en) * | 2006-08-07 | 2008-02-13 | Electrolux Home Products Corporation N.V. | Electric motor-driven water pump for a washing machine |
KR100790305B1 (ko) * | 2006-10-02 | 2008-01-02 | 김영철 | 원심형 터보 임펠라 구동방식의 축류형 송풍장치 |
JP2008175075A (ja) * | 2007-01-16 | 2008-07-31 | Ihi Corp | キャビテーション流れの安定化装置 |
PE20100414A1 (es) * | 2008-05-27 | 2010-06-14 | Weir Minerals Australia Ltd | Rotor de bomba para pasta aguada o pulpa |
JP2011021491A (ja) * | 2009-07-13 | 2011-02-03 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | インペラおよび回転機械 |
-
2011
- 2011-11-03 US US13/288,126 patent/US8998582B2/en active Active
- 2011-11-08 JP JP2011244108A patent/JP5373036B2/ja active Active
- 2011-11-09 MX MX2011011917A patent/MX2011011917A/es active IP Right Grant
- 2011-11-10 EP EP11188711.3A patent/EP2453139B1/en active Active
- 2011-11-10 EP EP15189416.9A patent/EP2988006B1/en active Active
- 2011-11-11 BR BRPI1105490-5A patent/BRPI1105490B1/pt active IP Right Grant
- 2011-11-14 KR KR1020110118100A patent/KR101252984B1/ko active Active
- 2011-11-14 RU RU2011145890/06A patent/RU2492362C2/ru active
- 2011-11-15 CN CN201110361015.7A patent/CN102465912B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU567852A1 (ru) * | 1976-01-04 | 1977-08-05 | Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Геометрических Скважинных Насосов | Рабочее колесо центробежного насоса |
SU1285201A1 (ru) * | 1985-09-18 | 1987-01-23 | Popov Igor K | Насос |
EP2138723A3 (de) * | 2008-06-27 | 2010-07-28 | KSB Aktiengesellschaft | Kreiselpumpe mit Freistromlaufrad |
RU92921U1 (ru) * | 2009-10-08 | 2010-04-10 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного И Энергетического Насосостроения" | Центробежный многоступенчатый насос |
CN101865160A (zh) * | 2010-07-08 | 2010-10-20 | 中国航天科技集团公司第六研究院第十一研究所 | 一种低比转速部分流泵 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2453139A3 (en) | 2014-08-20 |
CN102465912A (zh) | 2012-05-23 |
MX2011011917A (es) | 2012-05-21 |
EP2988006B1 (en) | 2016-09-21 |
JP2012107616A (ja) | 2012-06-07 |
RU2011145890A (ru) | 2013-05-20 |
JP5373036B2 (ja) | 2013-12-18 |
US20120121421A1 (en) | 2012-05-17 |
EP2453139B1 (en) | 2016-01-13 |
US8998582B2 (en) | 2015-04-07 |
EP2988006A1 (en) | 2016-02-24 |
EP2453139A2 (en) | 2012-05-16 |
KR20120052172A (ko) | 2012-05-23 |
BRPI1105490B1 (pt) | 2020-10-06 |
CN102465912B (zh) | 2015-06-17 |
KR101252984B1 (ko) | 2013-04-15 |
BRPI1105490A2 (pt) | 2013-11-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2492362C2 (ru) | Рабочее колесо для центробежного насоса (варианты) | |
US9874219B2 (en) | Impeller and fluid machine | |
JP2009133267A (ja) | 圧縮機のインペラ | |
JP6126743B2 (ja) | 液体を圧送するためのプロペラポンプ | |
RU2011153687A (ru) | Центробежная крыльчатка компрессора | |
JP2013199870A (ja) | インペラ及び流体機械 | |
JP2007247622A (ja) | 遠心形ターボ機械 | |
UA126103C2 (uk) | Реверсивний насос-турбіна і напрямна лопатка для реверсивного насоса-турбіни | |
KR20100075584A (ko) | 펌프의 성능 특성 설정 방법 및 디퓨저 베인의 제조 방법 | |
JP2017048703A (ja) | 遠心ポンプ | |
JP6053882B2 (ja) | インペラ及び流体機械 | |
JP2020133502A (ja) | 多段遠心流体機械 | |
JP5012060B2 (ja) | インデューサ装置 | |
JP6758924B2 (ja) | 羽根車 | |
JP6200531B2 (ja) | インペラ及び流体機械 | |
JPH09195986A (ja) | 流体機械の羽根車 | |
JP6249219B2 (ja) | インペラ及び遠心圧縮機 | |
KR20150133321A (ko) | 보일러 급수펌프용 임펠러 | |
JP6075579B2 (ja) | 流体機械のディフューザ構造 | |
JP6758923B2 (ja) | 羽根車 | |
JP2016094856A (ja) | 遠心ポンプ | |
JP2012193694A (ja) | 斜流回転機械 | |
JP5749189B2 (ja) | ランナおよび水力機械 | |
JP2018159273A (ja) | 先行待機運転ポンプ | |
JP2018141413A (ja) | インペラ及び回転機械 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |