Существующие кор струкции салььиковых уплотнений в центробежных насосах донускают значительную утечку маловязких жидкостей, особенно при нерекачке легкоиспаряющихся и коррозирующих жидкостей.
Известны бессальниковые центробежные насосы, выполненные с электромагнитным приводом, встроeiHibiM в корпус насоса. Короткозамкнутый ротор прнвода жестко связан с рабочим колесом насоса и герметически изолирован от статора с помощью металлического кожуха.
Предлагаемый центробежный насос отличается от известных конструктивным оформлением, которое состоит в том, что, с целью устранения утечки перекачиваемой жидкости через зазоры между валом и корпусом насоса с односторонним всасыванием, хвостовик вала рабочего колеса совместно с закрепленным на нем ротором асинхронного электродвигателя заключен в прикрепляемый к корпусу насоса металлический стакан, герметически изолирующий рабочую полость насоса от внещней среды.
На чертеже изображен центробежный насос в продольном 5азрсзе.
Короткозамкнутый ротор
/ асннхронного электродвигателя
КССТК(1
ва.т 2. насажен на вертикальный на котором жестко насаже Ю рабочее колесо 3, номсчдоннос г спиральной камере 4 корпуса 5 наcoca. Хвостовик вала 2 вместе с ротором / выведен из корпуса 5 и перекрывается тонкостенным металлическим стаканом 6, изготовленным из немагнитной стали. Стакан 6 при помощи фланца 7 и прок. (V прикреплен к торцевой частн корпуса 5 и тем са.мым герметически изолирует рабочую полость корнуса насоса от внещней среды. На наружную цилиндрическую поверхность стакана 6. насажен статор 9 электродвигателя, в силу чего стакан 6 оказывается в магнитном поле. Небольшая толщина стенки стакана позволяет осуществнть вращение ротора / под действием вращающегося магнитного потока, проникающего сквозь стенку неподвижного стакана 6.
Все вращающиеся части насоса, в том числе и щарикоподщипники 10, помещаются внутри корпуса 5,
который всасывающим каналом сообщается с всасывающим трубопроводом 11, а нагнетательным каналом - с нагнетательным трубопроводом 12.
При вертикальном расположении вала 2 газы, выделяющиеся из перекачиваемой жидкости, заполнят пространство между рабочей полостью насоса и полостью стакана. При этом ротор будет находиться в газовом «мещке, что уменьшит потери от трения в насосном агрегате, так как жидкость будет вытеснена из полости стакана. Избыток жидкости, смазывающий шарикоподщинники, отсасывается через канал 13, расположенный в центре нижней части вала 2.
Предмет изобретения
Бессальниковый центробежный насос с встроенным в него электромагнитным приводом, короткозамкнутый ротор которого, жестко связанный с рабочим колесом насоса, герметически изолирован от статора с помощью металлического кожуха, отличающийся тем. что, с целью устранения утечки перекачиваемой жидкости через зазоры между валом и корпусом насоса с односторонним всасыванием, хвостовик вала рабочего колеса совместно с закрепленным на нем ротором асинхронного электродвигателя заключен в прикрепляемый к корпусу насоса металлически ii стакан, герметически изолируюиип( рабочую полость насоса от внешней среды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МОНОБЛОЧНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС | 2000 |
|
RU2175408C1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ | 2008 |
|
RU2384743C1 |
Бессальниковый центробежный насос | 1938 |
|
SU55243A1 |
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ГЕРМЕТИЧНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ | 2014 |
|
RU2570171C1 |
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС | 1994 |
|
RU2114324C1 |
УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ НАСОСНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ, ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА | 2023 |
|
RU2819369C1 |
Асинхронный двигатель | 1961 |
|
SU146850A1 |
ПУЛЬПОВЫЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС | 2011 |
|
RU2472036C1 |
ЧЕРПАКОВЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС | 2006 |
|
RU2309296C1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАСОС | 2007 |
|
RU2337254C1 |
Авторы
Даты
1950-01-01—Публикация
1949-09-14—Подача