Центробежный насос Советский патент 1984 года по МПК F04D13/08 

Описание патента на изобретение SU1094986A1

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

Похожие патенты SU1094986A1

название год авторы номер документа
ЧЕРПАКОВЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС 2006
  • Загрядцкий Владимир Иванович
  • Кобяков Евгений Тихонович
RU2309296C1
Винтовой электронасос Ю.Д.Погуляева 1982
  • Погуляев Юрий Дмитриевич
SU1090918A1
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ 2013
  • Валюхов Сергей Георгиевич
  • Касимцев Владимир Владимирович
  • Брюнеткин Станислав Кузьмич
  • Веселов Валерий Николаевич
  • Селиванов Николай Павлович
RU2511967C1
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ 2013
  • Валюхов Сергей Георгиевич
  • Касимцев Владимир Владимирович
  • Брюнеткин Станислав Кузьмич
  • Веселов Валерий Николаевич
  • Селиванов Николай Павлович
RU2511970C1
МОНОБЛОЧНЫЙ ЧЕРПАКОВЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС 2008
  • Загрядцкий Владимир Иванович
  • Кобяков Евгений Тихонович
RU2365789C1
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ 2013
  • Валюхов Сергей Георгиевич
  • Касимцев Владимир Владимирович
  • Брюнеткин Станислав Кузьмич
  • Веселов Валерий Николаевич
  • Селиванов Николай Павлович
RU2511983C1
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА 2012
  • Валюхов Сергей Георгиевич
  • Касимцев Владимир Владимирович
  • Печкуров Сергей Владимирович
  • Феропонтов Максим Петрович
  • Селиванов Николай Павлович
RU2503850C1
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ 2013
  • Валюхов Сергей Георгиевич
  • Касимцев Владимир Владимирович
  • Брюнеткин Станислав Кузьмич
  • Веселов Валерий Николаевич
  • Селиванов Николай Павлович
RU2511963C1
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПУЛЬПОВЫЙ НАСОС С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ОТКРЫТОГО ТИПА (ВАРИАНТЫ) 2013
  • Валюхов Сергей Георгиевич
  • Касимцев Владимир Владимирович
  • Печкуров Сергей Владимирович
  • Феропонтов Максим Петрович
  • Селиванов Николай Павлович
RU2509924C1
ПУЛЬПОВЫЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС 2011
  • Валюхов Сергей Георгиевич
  • Житенёв Алексей Иванович
  • Косякова Наталья Владимировна
  • Печкуров Сергей Владимирович
  • Феропонтов Максим Владимирович
  • Селиванов Николай Павлович
RU2472036C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 094 986 A1

Реферат патента 1984 года Центробежный насос

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.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1094986A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2013
  • Сасаки, Макико
RU2631543C1
Трубчатый паровой котел для центрального отопления 1924
  • Яхимович В.А.
SU417A1
Промывной клапан для туалетов и т.п. приборов 1925
  • М.Л. Рип
SU1953A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Патент США № 3218981, кл
Трубчатый паровой котел для центрального отопления 1924
  • Яхимович В.А.
SU417A1
Приводный механизм в судовой турбинной установке с зубчатой передачей 1925
  • Карнеджи А.К.
  • Кук С.С.
  • Ч.А. Парсонс
SU1965A1

SU 1 094 986 A1

Авторы

Норейко Валерий Григорьевич

Кохан Тамара Дмитриевна

Даты

1984-05-30Публикация

1983-02-08Подача