Изобретение относится к гидромашиностроению и может быть использовано в конструкциях центробежных насосов для перекачивания агрессивных жидкостей. Известен центробежный насос, содержащий корпус, установленный в нем на конических опорах ротор с короткозамкнутой обмоткой и радиальными рабочими лопатками, статор электропривода, охватывающий ротор и подсоединенные соответственно к входу и выходу межлопаточных каналов ротора центральный подводящий канал и напорный коллектор 1. Однако насос не может развивать большой напор и имеет низкий КПД, Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является центробежный насос, содержащий корпус, установленный в нем на конических опорах ротор с короткозамкнутой стержневой обмоткой и радиальными рабочими лопатками, статор электропривода охватывающий ротор, и подсоединенные соответственно к входу и выходу межлопаточных каналов ротора центральный подводящий канал, выполненный в опорах и роторе, и кольцевой напорный коллектор 2. Недостатками насоса являются низкие надежность и КПД, что обусловлено, в первую очередь, недостаточно эффективным охлаждением статора, а также большим радиальным зазором между последним и обмоткой ротора. Это ведет к ослаблению взаимодействия между ротором и статором. Целью изобретения является повышение надежности и КПД насоса. Поставленная цель достигается тем, что в центробежном насосе, содержащем корпу ;, установленный в нем на конических опорах ротор с короткозамкнутой стержневой обмоткой и радиальными рабочими лопатками, статор электропривода, охватывающий ротор, и подсоединенные соответственно к входу и выходу межлопаточных каналов ротора центральный подводящий канал, выполненный в опорах и роторе, и кольцевой напорный коллектор, стержни короткозамкнутой обмотки размещены в лопатках, в. статоре выполнены сквозные радиальные пазы, а напорный коллектор размещен на периферии статора и подсоединен к выходу межлопаточных каналов посредством пазов статора. На фиг. 1 схематично изображен центробежный насос, разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1. Центробежный насос, содержит корпус 1, установленный в нем на конических опорах 2 и 3 ротор 4 с короткозамкнутой стержневой обмоткой 5 и радиальными рабочими лопатками 6, статор 7 электропривода, охватывающий ротор 4, и подсоединенные соответственно к входу 8 и выходу 9 межлопаточных каналов 10 ротора 4 центральный подводящий канал 11, выполненный в опорах 2 и .3 и роторе 4, и кольцевой напорный коллектор 12. Стержни (не показаны) короткозамкнутой обмотки 5 размещены в лопатках 6, в статоре 7 выполнены сквозные радиальные пазы 13, а напорный коллектор. 12 размещен на периферии статора 7 и подсоединен к выходу 9 межлопаточных каналов 10 посредством пазов 13 статора 7. В роторе 4 выполнены щелевые отверстия 14, соединяющие 110ДВОДЯЩИЙ канал 11 с входом 8 каждого межлопаточного канала 10. Для уравнивания давления на входе в насос входные патрубки 15 и 16, подсоединенные к отверстиям в опорах 2 и 3 соответственно, соединены входным коллектором 17. Все металлические части насоса могут быть покрыты слоем изолирующего полимерного материала. Опоры 2 и 3 могут быть выполнены гидростатическими. Центробежный насос работает следующим образом. Включают электропривод. В результате взаимодействия электромагнитного поля, создаваемого обмоткой статора 7, с короткозамкнутой обмоткой 5 ротор 4 начинает вращаться. Перекачиваемая агрессивная жидкость по входному коллектору 17, входным патрубкам 15 и 16 с двух сторон поступает в центральный подводящий канал 11. Через щелевые отверстия 14 в роторе 4 жидкость поступает в межлопаточные каналы 10 последнего, приобретает в результате взаимодействия с лопатками 6 кинетическую энергию, выбрасывается в сквозные радиальные пазы 13 статора 7 и через кольцевой напорный коллектор 12 отводится потребителю. В процессе работы насоса смазка конических опор 2 и 3 осуществляется перекачиваемой жидкостью. Размещение радиальных пазов 13 в статоре 7, а кольцевого коллектора 12 на периферии последнего обеспечивает улучщенное охлаждение электропривода и создание минимального радиального зазора между статором 7 и короткозамкнутой обмоткой 5 ротора 4. Все это позволяет повысить надежность и КПД насоса.
9
8
10
Фиг. г
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЧЕРПАКОВЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС | 2006 |
|
RU2309296C1 |
Винтовой электронасос Ю.Д.Погуляева | 1982 |
|
SU1090918A1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511967C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511970C1 |
МОНОБЛОЧНЫЙ ЧЕРПАКОВЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС | 2008 |
|
RU2365789C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511983C1 |
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА | 2012 |
|
RU2503850C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511963C1 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПУЛЬПОВЫЙ НАСОС С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ОТКРЫТОГО ТИПА (ВАРИАНТЫ) | 2013 |
|
RU2509924C1 |
ПУЛЬПОВЫЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС | 2011 |
|
RU2472036C1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС, содержащий корпус, установленный в нем на конических опорах ротор с короткозамкСО 4 СО 00 С5 нутой стержневой обмоткой и радиальными рабочими лопатками, статор электропривода охватывающий ротор, и подсоединенные соответственно к входу и выходу межлопаточных каналов ротора центральный подводящий канал, выполненный в опорах и роторе, и кольцевой напорный коллектор, отличающийся тем, что, с целью повыщения надежности и КПД, стержни короткозамкнутой обмотки размещены в лопатках, в статоре выполнены сквозные радиальные пазы, а напорный коллектор размещен на периферии статора и подсоедин ен к выходу межлопаточных каналов посредством пазов статора.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 2013 |
|
RU2631543C1 |
Трубчатый паровой котел для центрального отопления | 1924 |
|
SU417A1 |
Промывной клапан для туалетов и т.п. приборов | 1925 |
|
SU1953A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США № 3218981, кл | |||
Трубчатый паровой котел для центрального отопления | 1924 |
|
SU417A1 |
Приводный механизм в судовой турбинной установке с зубчатой передачей | 1925 |
|
SU1965A1 |
Авторы
Даты
1984-05-30—Публикация
1983-02-08—Подача