RU2733500C1 - Рабочее колесо центробежного насоса с улучшенным кавитационным запасом - Google Patents
Рабочее колесо центробежного насоса с улучшенным кавитационным запасом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2733500C1 RU2733500C1 RU2020108618A RU2020108618A RU2733500C1 RU 2733500 C1 RU2733500 C1 RU 2733500C1 RU 2020108618 A RU2020108618 A RU 2020108618A RU 2020108618 A RU2020108618 A RU 2020108618A RU 2733500 C1 RU2733500 C1 RU 2733500C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blade
- angle
- impeller
- tangent
- centrifugal pump
- Prior art date
Links
- 239000011324 bead Substances 0.000 title abstract 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000005534 acoustic noise Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
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
- F04D29/2205—Conventional flow pattern
- F04D29/2216—Shape, geometry
-
- 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
- F04D29/2272—Rotors specially for centrifugal pumps with special measures for influencing flow or boundary layer
-
- 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 области насосостроения. Рабочее колесо центробежного насоса содержит основной диск, покрывной диск и расположенные между ними лопатки. Каждая лопатка выполнена в виде изогнутой выпуклой поверхности с началом построения на отрезке от диаметра основного диска до диаметра покрывного диска с разворотом на угол 140-360°. Разворот начинается под углом β1 между кромкой лопатки и касательной к внешней окружности основного диска и заканчивается под углом β2 между другой кромкой лопатки и касательной к внешней окружности, со смещением вдоль оси на величину L. Значения α – угла наклона входной кромки лопасти, должны лежать в диапазоне от 30 до 90°. Изобретение направлено на снижение акустического шума и гидродинамических вибраций ротора насоса, повышение надежности и снижение кавитационного запаса рабочего колеса. 4 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к области насосостроения, а именно к конструкциям рабочих колес центробежных насосов.
Известно рабочее колесо центробежного насоса (см. патент РФ №2661801). У данного насоса величина угла между касательной к выходной кромке лопатки и касательной к окружности рабочего колеса находится в диапазоне от 40° до 90°, а форма лопаток описывается поверхностями второго порядка. Недостатком данного насоса является высокий кавитационный запас и высокие шумы.
Наиболее близким источником информации является патент РФ №2594247 (рабочее колесо промежуточной ступени центробежного насоса). Данное рабочее колесо промежуточной ступени центробежного насоса содержит ведущий диск, покрывной диск и расположенные между ними лопатки, причем покрывной диск снабжен дополнительным уплотнением в виде кольцевого выступа, концентричного внутреннему выступу основного уплотнения, и образующего вместе с основным уплотнением разгрузочную камеру. При этом в плоскости перпендикулярной оси рабочего колеса, линия, соединяющая входную и выходную кромки лопатки рабочего колеса, наклонена к проходящей через выходную кромку лопатки рабочего колеса касательной к наружной окружности рабочего колеса под углом, превышающим на 30°-45° угол выхода лопатки рабочего колеса, а максимальное расстояние от линии, соединяющей входную и выходную кромки лопатки рабочего колеса, до лопатки в направлении, перпендикулярном к указанной выше линии, составляет от 0,15 до 0,25 от длины линии, соединяющей входную и выходную кромки лопатки рабочего колеса. Недостатком данного насоса является высокий кавитационный запас и высокие гидродинамические вибрации ротора.
Предлагаемое рабочее колесо позволяет устранить указанные выше недостатки. Технический результат - существенное снижение акустического шума и гидродинамических вибраций ротора насоса, существенное повышение надежности и снижение кавитационного запаса рабочего колеса.
Технический результат достигается тем, что рабочее колесо центробежного насоса содержит: основной диск, покрывной диск и расположенные между ними лопатки. При этом каждая лопатка выполнена в виде изогнутой выпуклой поверхности, с началом построения на отрезке от диаметра основного диска до диаметра покрывного диска, с разворотом на угол 140-360° (при данных значениях угла происходит максимально плавное «всасывание» жидкости в каналы рабочего колеса без вихреобразования), начиная разворот под углом β1 между кромкой лопатки и касательной к внутренней окружности основного диска и заканчивая разворот под углом β2 между другой кромкой лопатки и касательной к внешней окружности покрывного диска, со смещением вдоль оси на величину L, при этом значения α - угла наклона входной кромки лопасти, должны лежать в диапазоне от 30 до 90°.
Сущность заявленного технического решения поясняется чертежами фиг.1-4, где
Фиг. 1 - Рабочее колесо насоса с минимально-возможным кавитационным запасом, аксонометрический вид;
Фиг. 2 - Профиль лопасти рабочего колеса, вид спереди;
Фиг. 3 - Разрез рабочего колеса по фронтальной плоскости А-А;
Фиг. 4 - Профиль лопасти рабочего колеса, аксонометрический вид.
Главной общей задачей предлагаемого изобретения является создание рабочего колеса центробежного насоса, с улучшенными технико-экономическими характеристиками, конкретно с пониженным акустическим шумом и гидродинамическими вибрациями ротора, повышенной надежностью, высоким ресурсом и минимально-возможным кавитационным запасом рабочего колеса, посредством комплекса объединенных единым изобретательским замыслом конструктивных усовершенствований в его базовых компонентах. Предлагаемая форма лопастей рабочего колеса позволяет «всасывать» жидкость во входную воронку с минимально возможными энергетическими потерями, практически без вихреобразования, т.е. с максимально низким кавитационным запасом.
Предлагаемое изобретение направлено на обеспечение максимального жизненного цикла рабочего колеса и насоса в целом, повышения его КПД, снижение акустического шума и гидродинамических вибрации, а главное - минимизацией кавитационного разрушения рабочего колеса насоса, за счет максимально плавного, безударного натекания жидкости на лопасти рабочего колеса, обеспечивая при этом минимальные вихреобразования в потоке и минимальные гидродинамические вибрации.
На фиг. 1 показано рабочее колесо, состоящее из основного диска 1, покрывного диска 2, лопастей 3.
На фиг. 2 изображен профиль лопасти 3 рабочего колеса - вид спереди. Фигура иллюстрирует построение количества n лопаток 3, толщиной s, с началом построения на отрезке, начинающегося от диаметра D1 основного диска 1 и заканчивающегося на диаметре D2 покрывного диска 2, с разворотом на угол ϕ, при этом значения угла ϕ лежат в диапазоне от 140 до 360°, начиная разворот под углом β1 между кромкой лопатки и касательной к внешней окружности основного диска, значения которого, с целью минимизации потерь от натекания жидкости на входную кромку лопасти рабочего колеса, лежат в диапазоне от 5 до 30° и заканчивая разворот под углом β2 между другой кромкой лопатки и касательной к внешней окружности покрывного диска, выбор значения угла β2, зависит прежде всего от максимального КПД рабочего колеса, и лежит в предпочтительно в диапазоне от 3 до 60°, со смещением вдоль оси на величину L. Построенная данным способом лопасть 3, состоящая из рабочей поверхности kp и тыльной поверхности ks (см. фиг.4), преобразуется в массив лопастей, позволяющий с максимальной эффективностью и с минимально возможными потерями на вихреобразование, т.е с максимально низким кавитационным запасом, подвести жидкость во входную воронку рабочего колеса и далее перевести вдоль профилей mh и ms до диаметра D3 выхода b из рабочего колеса.
На фиг. 3 изображен разрез А-А рабочего колеса по фронтальной плоскости. Фигура иллюстрирует основные размеры рабочего колеса, а так же угол α - наклона входной кромки лопасти 3. Для обеспечения условия минимизации вихреобразования, т.е максимально низкого кавитационного запаса, значения угла α должны лежать в диапазоне от 30 до 90°.
На фиг. 4 изображен аксонометрический вид профиля лопасти 3 рабочего колеса описанного ранее.
Claims (1)
- Рабочее колесо центробежного насоса, содержащее основной диск, покрывной диск и расположенные между ними лопатки, отличающееся тем, что каждая лопатка выполнена в виде изогнутой выпуклой поверхности, с началом построения на отрезке от диаметра основного диска до диаметра покрывного диска, с разворотом на угол 140-360°, начиная разворот под углом β1 между кромкой лопатки и касательной к внутренней окружности основного диска, и заканчивая разворот под углом β2 между другой кромкой лопатки и касательной к внешней окружности покрывного диска, со смещением вдоль оси на величину L, при этом значения угла α наклона входной кромки лопасти должны лежать в диапазоне от 30 до 90°.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020108618A RU2733500C1 (ru) | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Рабочее колесо центробежного насоса с улучшенным кавитационным запасом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020108618A RU2733500C1 (ru) | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Рабочее колесо центробежного насоса с улучшенным кавитационным запасом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2733500C1 true RU2733500C1 (ru) | 2020-10-02 |
Family
ID=72926867
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020108618A RU2733500C1 (ru) | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Рабочее колесо центробежного насоса с улучшенным кавитационным запасом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2733500C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8360729B2 (en) * | 2008-05-19 | 2013-01-29 | Hitachi Plant Technologies, Ltd. | Blade, impeller, turbo fluid machine, method and apparatus for manufacturing blade |
RU2594247C1 (ru) * | 2015-08-21 | 2016-08-10 | Владимир Дмитриевич Анохин | Рабочее колесо промежуточной ступени центробежного насоса |
RU2661801C1 (ru) * | 2017-07-10 | 2018-07-19 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "АДЕС" | Рабочее колесо центробежного насоса |
CN109578324A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-04-05 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 一种径向弯叶片离心泵叶轮 |
CN110469539A (zh) * | 2019-09-03 | 2019-11-19 | 珠海格力电器股份有限公司 | 叶轮、离心泵及空调 |
-
2020
- 2020-02-28 RU RU2020108618A patent/RU2733500C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8360729B2 (en) * | 2008-05-19 | 2013-01-29 | Hitachi Plant Technologies, Ltd. | Blade, impeller, turbo fluid machine, method and apparatus for manufacturing blade |
RU2594247C1 (ru) * | 2015-08-21 | 2016-08-10 | Владимир Дмитриевич Анохин | Рабочее колесо промежуточной ступени центробежного насоса |
RU2661801C1 (ru) * | 2017-07-10 | 2018-07-19 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "АДЕС" | Рабочее колесо центробежного насоса |
CN109578324A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-04-05 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 一种径向弯叶片离心泵叶轮 |
CN110469539A (zh) * | 2019-09-03 | 2019-11-19 | 珠海格力电器股份有限公司 | 叶轮、离心泵及空调 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3788765A (en) | Low specific speed compressor | |
US6210116B1 (en) | High efficiency pump impeller | |
EP0515633B1 (en) | Regenerative pump | |
CN113236607B (zh) | 一种大型工程泵蜗壳的设计方法及其蜗壳 | |
DK150946B (da) | Sidekanalpumpe | |
US2696789A (en) | Self-priming centrifugal pump | |
KR20180039548A (ko) | 후향 이중구배 단면 형상 깃 원심임펠러 | |
JP3949663B2 (ja) | 遠心羽根車 | |
CN115013318A (zh) | 一种用于多级离心泵的双吸叶轮结构及其设计方法 | |
RU2733500C1 (ru) | Рабочее колесо центробежного насоса с улучшенным кавитационным запасом | |
US4111597A (en) | Centrifugal pump with centripetal inducer | |
US4614478A (en) | Pump impeller | |
JP2017048703A (ja) | 遠心ポンプ | |
CA1313974C (en) | Impeller | |
EP4130488A1 (en) | Pressure wall for a fluid pump and a pump including the pressure wall | |
JP6138009B2 (ja) | 遠心形ターボ機械 | |
US10174766B2 (en) | Diffuser for a forward-swept tangential flow compressor | |
RU2732082C1 (ru) | Ступень многоступенчатого центробежного насоса | |
CN118481995B (zh) | 一种高效率多级泵 | |
US20160061213A1 (en) | Pump Impeller | |
US20240337269A1 (en) | Pressure bushing for a fluid pump and a pump including the pressure bushing | |
KR102574942B1 (ko) | 연료 펌프용 임펠러 | |
JPH11257291A (ja) | 遠心圧縮機のディフューザー | |
EP4130485A1 (en) | Impeller for a fluid pump and a pump including the impeller | |
RU2677306C1 (ru) | Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса |