EA024954B1 - Рабочее колесо центробежного насоса и его комбинация с внутренним вкладышем (варианты) - Google Patents
Рабочее колесо центробежного насоса и его комбинация с внутренним вкладышем (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- EA024954B1 EA024954B1 EA201400072A EA201400072A EA024954B1 EA 024954 B1 EA024954 B1 EA 024954B1 EA 201400072 A EA201400072 A EA 201400072A EA 201400072 A EA201400072 A EA 201400072A EA 024954 B1 EA024954 B1 EA 024954B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- impeller
- range
- blade
- impeller according
- pump
- Prior art date
Links
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 11
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 6
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 2
- 230000013011 mating Effects 0.000 claims 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 13
- 238000013461 design Methods 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 2
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000012417 linear regression Methods 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003082 abrasive agent Substances 0.000 description 1
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 description 1
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 235000013580 sausages Nutrition 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000010421 standard material Substances 0.000 description 1
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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/12—Blades
- F01D5/14—Form or construction
- F01D5/141—Shape, i.e. outer, aerodynamic form
- F01D5/142—Shape, i.e. outer, aerodynamic form of the blades of successive rotor or stator blade-rows
- F01D5/143—Contour of the outer or inner working fluid flow path wall, i.e. shroud or hub contour
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D1/00—Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
- F04D1/04—Helico-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
- F04D29/08—Sealings
- F04D29/16—Sealings between pressure and suction sides
- F04D29/165—Sealings between pressure and suction sides especially adapted for liquid pumps
- F04D29/167—Sealings between pressure and suction sides especially adapted for liquid pumps of a centrifugal flow wheel
-
- 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
- F04D29/2238—Special flow patterns
- F04D29/2255—Special flow patterns flow-channels with a special cross-section contour, e.g. ejecting, throttling or diffusing effect
-
- 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
- F04D29/2288—Rotors specially for centrifugal pumps with special measures for comminuting, mixing or separating
-
- 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
- F04D7/00—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
- F04D7/02—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type
- F04D7/04—Pumps adapted for handling specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts of centrifugal type the fluids being viscous or non-homogenous
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S416/00—Fluid reaction surfaces, i.e. impellers
- Y10S416/02—Formulas of curves
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geometry (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Rotary Pumps (AREA)
- External Artificial Organs (AREA)
- Centrifugal Separators (AREA)
- Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)
Abstract
Рабочее колесо (40) для использования в центробежном насосе (10), включающем кожух (12), имеющий внутри него камеру (20), вход для подачи материала, накачиваемого в камеру, и выход для выпуска материала из камеры, при этом рабочее колесо (40) установлено для вращения при использовании в камере вокруг оси Х-Х вращения и содержит передний кожух (50), задний кожух (51) и множество насосных лопастей (42) между ними с проходами между соседними насосными лопастями, при этом каждая насосная лопасть (42) имеет переднюю кромку (43) в области входа (48) рабочего колеса и заднюю кромку (44), передний кожух (50) имеет дугообразную внутреннюю поверхность в области входа рабочего колеса, которая имеет радиус Rкривизны в диапазоне от 0,05 до 0,16 внешнего диаметра Dрабочего колеса, один или более проходов имеют одну или более выпускных направляющих лопастей (55), связанных с ними, при этом одна или каждая выпускная направляющая лопасть (55) расположена на основной поверхности по меньшей мере одного из кожухов (50, 51).
Description
Настоящее изобретение относится, в целом, к центробежным насосам и, более конкретно, хотя не исключительно, к насосам для работы с абразивными материалами, например такими как шламы и т.п.
Предпосылки изобретения
Центробежные шламовые насосы, которые, в типичном случае, могут содержать вкладыши из твердого сплава или эластомера и/или оболочки, которые противостоят износу, широко используются в горнодобывающей промышленности. Обычно чем выше плотность шлама или чем больше или тверже частицы шлама, тем больше будут темпы износа и тем меньше будет срок службы насоса.
Центробежные шламовые насосы широко используются на обогатительных заводах от начала процесса, когда шлам крупнозернистый и вызывает высокую интенсивность изнашивания (например, в ходе измельчения), до конца процесса, когда шлам значительно тоньше, и интенсивности изнашивания значительно уменьшаются (например, когда производятся хвосты флотации). Например, шламовые насосы, работающие с подаваемыми крупными частицами, могут иметь срок службы изнашиваемых деталей, измеряемый неделями или месяцами, по сравнению с насосами в конце процесса, которые имеют изнашиваемые детали, которые могут работать от одного до двух лет.
Износ в центробежных шламовых насосах, которые используются для работы со шламами, содержащими крупные частицы, в типичном случае, наибольший на входе рабочего колеса, поскольку твердые частицы должны совершать поворот под прямым углом от осевого потока во впускной трубе к радиальному потоку в рабочем колесе насоса, и, таким образом, размер и инерция частиц приводят к большему количеству соударений и скольжения относительно стенок рабочего колеса и передних кромок лопастей рабочего колеса.
Износ рабочего колеса происходит главным образом на лопастях и переднем и заднем кожухах на входе рабочего колеса. Сильный износ в этих областях может также влиять на износ переднего вкладыша насоса. Небольшой зазор, который существует между вращающимся рабочим колесом и стационарным передним вкладышем (иногда называемой горловинным вкладышем), будет также влиять на срок службы и рабочие характеристики изнашиваемых деталей насоса. Этот зазор обычно довольно мал, но, в типичном случае, увеличивается вследствие износа на передней стороне рабочего колеса, кожухе рабочего колеса или вследствие износа и на рабочем колесе, и на передней облицовке.
Один способ уменьшения потока, который проходит из области высокого давления кожуха насоса через зазор между передней стороной рабочего колеса и передним вкладышем во вход насоса, предусматривает включение наклонного выступа на стационарном переднем вкладыше на входе рабочего колеса. Рабочее колесо имеет профиль, соответствующий этому выступу. Хотя поток через зазор можно уменьшить при помощи вытесняющих лопастей на передней части рабочего колеса, поток через зазор может также быть эффективно минимизирован посредством конструирования и поддержания этого узкого зазора.
Некоторые, но не все, насосы могут иметь средства для поддержания зазора между рабочим колесом и передним вкладышем настолько малым, насколько это практично, не вызывая избыточного износа истиранием. Небольшой зазор обычно улучшает срок службы переднего вкладыша, но износ на входе рабочего колеса все еще происходит и не уменьшается.
Высокий износ на входе рабочего колеса относится к степени турбулентности в потоке, когда он меняет направление от осевого к радиальному. Геометрия неудачно разработанного рабочего колеса и насосных лопастей может резко увеличить величину турбулентности и, следовательно, износ.
Различные описанные здесь аспекты могут применяться ко всем центробежным шламовым насосам и, в частности, к тем, которые испытывают высокие интенсивности изнашивания на входе рабочего колеса, или к тем, которые используются в вариантах применения с высокотемпературными шламами.
Сущность изобретения
Согласно аспекту настоящего изобретения предложено рабочее колесо для использования в центробежном насосе, включающем кожух, имеющий внутри него камеру, вход для подачи материала, накачиваемого в камеру, и выход для выпуска материала из камеры, при этом рабочее колесо установлено для вращения при использовании в камере вокруг оси вращения и содержит передний кожух, задний кожух и множество насосных лопастей между ними с проходами между соседними насосными лопастями, при этом каждая насосная лопасть имеет переднюю кромку в области входа рабочего колеса и заднюю кромку, передний кожух имеет дугообразную внутреннюю поверхность в области входа рабочего колеса, которая имеет радиус кривизны в диапазоне от 0,05 до 0,16 внешнего диаметра рабочего колеса, один или более проходов имеют одну или более выпускных направляющих лопастей, связанных с ними, при этом одна или каждая выпускная направляющая лопасть расположена на основной поверхности по меньшей мере одного из кожухов.
Предпочтительно внутренняя поверхность имеет радиус Кз кривизны в диапазоне от 0,08 до 0,15 внешнего диаметра И2 рабочего колеса.
Предпочтительно внутренняя поверхность имеет радиус кривизны в диапазоне от 0,11 до 0,14 внешнего диаметра рабочего колеса.
Предпочтительно внутренняя поверхность имеет радиус кривизны в диапазоне от 0,12 до 0,14
- 1 024954 внешнего диаметра рабочего колеса.
Предпочтительно отношение расстояние от плоскости, содержащей внутреннюю основную поверхность заднего кожуха, до вершины выпуклой части под прямым углом относительно центральной оси, и ширины насосной лопасти составляет от 0,25 до 0,75.
Предпочтительно отношение расстояние от плоскости, содержащей внутреннюю основную поверхность заднего кожуха, до вершины выпуклой части под прямым углом относительно центральной оси, и ширины насосной лопасти составляет от 0,4 до 0,65, предпочтительно от 0,48 до 0,56.
Предпочтительно каждая насосная лопасть имеет основную часть между ее передней и задней кромочными частями, суженный переходный участок передней кромочной части лопасти и переднюю кромку, имеющую радиус Κν в диапазоне от 0,09 до 0,45 толщины Τν основной части лопасти.
Предпочтительно передняя кромка лопасти имеет радиус в диапазоне от 0,125 до 0,31 толщины основной части.
Предпочтительно передняя кромка лопасти имеет радиус в диапазоне от 0,18 до 0,19 толщины основной части.
Предпочтительно толщина основной части находится в диапазоне от 0,03 до 0,11 внешнего диаметра рабочего колеса.
Предпочтительно толщина основной части насосной лопасти находится в диапазоне от 0,055 до 0,10 внешнего диаметра рабочего колеса.
Предпочтительно каждая лопасть имеет переходный участок между передней кромкой и полной толщиной лопасти, причем длина переходного участка находится в диапазоне от 0,5 до 3 толщины основной части.
Предпочтительно толщина основной части является, по существу, постоянной по всей ее длине.
Предпочтительно каждая насосная лопасть имеет переднюю кромку лопасти, имеющую радиус в диапазоне от 0,09 до 0,45 толщины основной части.
Предпочтительно передняя кромка лопасти имеет радиус в диапазоне от 0,125 до 0,31 толщины основной части.
Предпочтительно передняя кромка лопасти имеет радиус в диапазоне от 0,18 до 0,19 толщины основной части.
Предпочтительно толщина основной части каждой лопасти находится в диапазоне от 0,03 до 0,11 внешнего диаметра рабочего колеса.
Предпочтительно толщина основной части каждой лопасти находится в диапазоне от 0,055 до 0,10 внешнего диаметра рабочего колеса.
Предпочтительно каждая лопасть имеет переходный участок между передней кромкой и полной толщиной лопасти, причем длина переходного участка находится в диапазоне от 0,5 до 3 толщины основной части.
Предпочтительно одна или каждая выпускная направляющая лопасть выступает из основной поверхности кожуха, с которой она связана, и выступает в соответствующий проход.
Предпочтительно одна или каждая выпускная направляющая лопасть имеет удлиненную форму.
Предпочтительно одна или каждая выпускная направляющая лопасть имеет внешний конец, смежный с периферийной кромкой кожуха, а выпускная направляющая лопасть проходит внутрь и заканчивается на внутреннем конце, расположенным между центральной осью и периферийной кромкой кожуха, с которым она связана.
Предпочтительно каждый кожух имеет выпускную направляющую лопасть, выступающую из его основной поверхности.
Предпочтительно каждая выпускная направляющая лопасть имеет высоту, составляющую от 5 до 50% ширины насосной лопасти.
Предпочтительно одна или каждая выпускная направляющая лопасть, в целом, имеет такую же форму и ширину, как и основные насосные лопасти, при взгляде в горизонтальном сечении.
Предпочтительно каждая выпускная направляющая лопасть сужается по высоте.
Предпочтительно каждая выпускная направляющая лопасть сужается по ширине.
Предпочтительно угол передней кромки относительно центральной оси рабочего колеса составляет от 20 до 35°.
Предпочтительно диаметр входа рабочего колеса находится в диапазоне от 0,25 до 0,75 наружного диаметра рабочего колеса.
Согласно другому аспекту изобретения предложена комбинация рабочего описанного колеса и переднего вкладыша, имеющего выступ, который образует угол относительно центральной оси рабочего колеса в диапазоне от 10 до 80°.
Согласно еще одному аспекту изобретения предложена комбинация описанного рабочего колеса и переднего вкладыша, имеющего внутренний конец и внешний конец, при этом диаметр внутреннего конца находится в диапазоне от 0,55 до 1,1 диаметра внешнего конца.
Также согласно другому аспекту изобретения предложена комбинация описанного рабочего колеса и переднего вкладыша, в которой угол между параллельными поверхностями рабочего колеса и передне- 2 024954 го вкладыша и плоскостью, перпендикулярной оси вращения, находится в диапазоне от 0 до 20°.
Более низкие уровни турбулентности в области входа рабочего колеса будут приводить к общему снижению износа. Срок службы имеет первостепенное значение для насосов, работающих с тяжелыми и грубыми шламами в обогатительных отраслях. Как описано выше, для достижения более низкого износа на входе рабочего колеса требуется комбинация определенных размерных отношений для получения определенной геометрии с низкой турбулентностью. Неожиданно изобретатели обнаружили, что эта предпочтительная геометрия в значительной степени независима от отношения наружного диаметра рабочего колеса к диаметру входа (обычно называемого отношением рабочего колеса).
Было установлено, что различные отношения, описанные выше или в комбинации, обеспечивают оптимальную геометрию, во-первых, для получения плавной структуры потока и минимизации ударных потерь на входе канала рабочего колеса и, во-вторых, для контроля величины турбулентности в максимально возможной степени на протяженности канала рабочего колеса. Различные отношения важны, поскольку они регулируют поток от осевого направления в рабочее колесо с поворотом на девяносто градусов для формирования радиального потока, и также выравнивают поток, прошедший передние кромки основных насосных лопастей в каждый из выпускных каналов рабочего колеса (т.е. проходов между всеми основными насосными лопастями).
Усовершенствования рабочих характеристик включают следующее:
меньшее падение давления, создаваемого насосом, при увеличении потоков, т.е. меньшие потери энергии при увеличении потока, при этом следует отметить, что у традиционных рабочих колес более резкая потеря характеристик с таким же количеством основных насосных лопастей;
увеличение эффективности на 7-8% в абсолютных значениях;
снижение кавитационных характеристик насоса и поддержание их более ровными даже при больших потоках (обычные рабочие колеса имеют более крутые характеристики);
увеличение срока службы рабочего колеса на 50% по сравнению с традиционной конструкцией рабочего колеса.
Согласно существующим традиционным протоколам конструирования всегда полагалось, что один параметр рабочих характеристик может быть увеличен, но за счет другого, например более высокой эффективности, но при более низком сроке службы. Настоящее изобретение опровергает это представление, достигая лучших рабочих характеристик для всех параметров.
В результате лучших разносторонних рабочих характеристик, рабочее колесо может быть произведено с использованием стандартных материалов без потребности в специальных сплавах, которые требовались бы иначе для решения проблем локального высокого износа.
Экспериментальные испытания продемонстрировали, что эти конструктивные параметры и спецификация определенных размерных отношений могут произвести относительно низкий или, по существу, оптимальный износ рабочего колеса, особенно вокруг выпуклости (входной области) рабочего колеса.
Краткое описание чертежей
Далее изобретение будет пояснено более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1 - типичный схематичный вид сбоку с частичным сечением насоса, включающего рабочее колесо и комбинацию рабочего колеса и вкладыша согласно одному варианту осуществления изобретения;
фиг. 1А - подробный вид части рабочего колеса, показанного на фиг. 1;
фиг. 2 - типичный схематичный вид сверху в сечении насосной лопасти рабочего колеса согласно другому варианту осуществления изобретения;
фиг. 3-12 - типичные виды в целом и с частичным сечением рабочего колеса и входного вкладыша, где некоторые виды показывают комбинацию рабочего колеса и входного вкладыша, соответствующих некоторым вариантам осуществления изобретения;
фиг. 13А - типичный схематичный вид сбоку в сечении комбинации рабочего колеса и вкладыша согласно одному варианту осуществления изобретения, показывающий различные области входного вкладыша (1), переднего кожуха (2) рабочего колеса, выхода (3) переднего кожуха рабочего колеса и выпуклой части (4) заднего кожуха рабочего колеса;
фиг. 13В - типичный схематичный вид сбоку в сечении комбинации рабочего колеса и вкладыша согласно одному варианту осуществления изобретения, где измерительные точки произведены аппроксимацией кривой и моделированием линейной регрессии для показа внутреннего профиля различных областей, показанных на фиг. 13А.
Подробное описание конкретных вариантов осуществления изобретения
На фиг. 1 и 1А показан типичный насос 10, соответствующий некоторым вариантам осуществления изобретения, включающий кожух 12, задний вкладыш 14, передний вкладыш 30 и выход 18 насоса. Внутренняя камера 20 приспособлена для размещения рабочего колеса 4 0 для вращения вокруг оси Х-Х вращения.
Передний вкладыш 30 включает цилиндрическую подающую секцию 32, через которую шлам поступает в насосную камеру 20. Подающая секция 32 имеет канал 33 с первым внешним концом 34, в рабочем положении соединенным с питающей трубой (не показана), и вторым, внутренним концом 35,
- 3 024954 смежным с камерой 20. Передний вкладыш 30 также включает боковую стеночную секцию 15, которая сопрягается с кожухом 12 насоса для формирования и ограждения камеры 20, причем боковая стеночная секция 15 имеет внутреннюю поверхность 37. Второй конец 35 переднего вкладыша 30 имеет выступ 38, который приспособлен для сопряжения с рабочим колесом 40.
Рабочее колесо 40 включает ступицу 41, от которой проходит множество разнесенных по окружности насосных лопастей 42. Выступающая или выпуклая часть 47 проходит вперед от ступицы к каналу 33 в переднем вкладыше. Насосные лопасти 42 включают переднюю кромку 43, находящуюся в области входа рабочего колеса 48, и заднюю кромку 44, находящуюся в области выхода рабочего колеса 49. Рабочее колесо также включает передний кожух 50 и задний кожух 51 и лопасти 42, расположенные между ними.
В конкретном варианте выполнения рабочего колеса 10А, частично показанном на фиг. 2, показана только одна типичная насосная лопасть 42, которая проходит между противоположными основными внутренними поверхностями кожухов 50, 51. Обычно такое рабочее колесо 10А имеет множество таких насосных лопастей, равномерно расположенных вокруг области между упомянутыми кожухами 50, 51, например три, четыре или пять насосных лопастей, что типично для шламовых насосов. На этом чертеже показана только одна насосная лопасть для удобства иллюстрирования признаков. Как показано на фиг. 2, типичная насосная лопасть 42 является, в целом, дугообразной в сечении и включает внутреннюю переднюю кромку 43 и внешнюю заднюю кромку 44 и противоположные боковые поверхности 45 и 46, причем боковая поверхность 45 является стороной накачивания или повышенного давления. Лопасти обычно упоминаются как загнутые назад лопасти при взгляде в направлении вращения. Ссылочные позиции, обозначающие описанные выше различные признаки, обозначены только на показанных лопастях 42 для ясности. Важные основные размеры Ц, Κν и Τν показаны на фигуре и определены ниже в этом описании.
В соответствии с некоторыми вариантами осуществления изобретения, типичное рабочее колесо показано на фиг. 3-12. Для удобства теперь будут использоваться одинаковые ссылочные позиции для обозначения одинаковых частей, описанных в отношении фиг. 1, 1А и 2. В конкретном варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 3-12, рабочее колесо 40 имеет множество выпускных направляющих лопастей. Выпускные направляющие лопасти имеют форму удлиненных выступов 55 с плоской вершиной, которые, в целом, имеют колбасовидное сечение. Эти выступы 55 проходят, соответственно, от основной поверхности заднего кожуха 51 и расположены между двумя смежными насосными лопастями 42. Выступы 55 имеют соответствующий внешний конец 58, который расположен смежно с внешней периферийной кромкой кожуха 51, на котором они расположены. Выпускные направляющие лопасти также имеют внутренний конец 60, который расположен приблизительно в середине соответствующего канала. Внутренние концы 60 соответствующих выпускных направляющих лопастей 55 отнесены на некоторое расстояние от центральной оси Х-Х вращения рабочего колеса 40. В типичном случае, хотя не обязательно, выпускные направляющие лопасти могут быть связаны с каждым каналом.
Каждая выпускная направляющая лопасть в форме выступа 55 показана на чертежах с высотой приблизительно 30-35% ширины насосной лопасти 42, где ширина насосной лопасти определена как расстояние между передним и задним кожухами рабочего колеса. В других вариантах осуществления изобретения высота направляющей лопасти может быть между 5 и 50% упомянутой ширины насосной лопасти 42. Каждая направляющая лопасть имеет, в целом, постоянную высоту вдоль ее длины, хотя в других вариантах осуществления изобретения направляющая лопасть может быть сужена по высоте и также сужена по ширине. Как можно видеть на чертежах, лопасти имеют скошенные периферийные кромки.
В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 3-12, каждая выпускная направляющая лопасть может быть расположена ближе к нагнетающей поверхности или поверхности стороны повышенного давления ближайшей смежной насосной лопасти. Расположение выпускной направляющей лопасти ближе к одной смежной насосной лопасти может полезно улучшить рабочие характеристики насоса. Такие варианты осуществления изобретения также описаны в заявке РСТ/АИ2009/000661 настоящего заявителя, озаглавленной Рабочее колесо шламового насоса, которая была зарегистрирована одновременно с заявкой на данное изобретение и содержание которой включено сюда в качестве перекрестной ссылки.
В других вариантах осуществления изобретения выпускные направляющие лопасти могут проходить в выпускной канал на меньшее или большее расстояние, чем показано в вариантах осуществления изобретения на фиг. 3-12, в зависимости от перекачиваемой жидкости или шлама.
В других вариантах осуществления изобретения может быть больше одной выпускной направляющей лопасти на каждой внутренней основной поверхности кожуха или, в некоторых случаях, на одной из противоположных внутренних основных поверхностей любого из двух кожухов, которые определяют выпускной канал, может не быть выпускной направляющей лопасти.
В других вариантах осуществления изобретения выпускные направляющие лопасти могут иметь ширину поперечного сечения, отличающуюся от ширины основных насосных лопастей, и они даже могут не быть удлиненными, если достигается желательное воздействие на поток шлама на выходе рабочего колеса.
- 4 024954
Выпускные направляющие лопасти снижают вероятность формирования высокоскоростных потоков вихревого типа в слабых потоках. Это снижает вероятность износа твердыми частицами переднего или заднего кожуха, приводящего к образованию износовых раковин, в которых могут образовываться и развиваться потоки вихревого типа. Направляющие лопасти также будут уменьшать смешивание разделенных областей потока непосредственно у выхода рабочего колеса с уже вращающимся потоком в спиральной камере. Выпускные направляющие лопасти будут выравнивать и уменьшать турбулентность потока от рабочего колеса в кожух насоса или спиральную камеру.
Как показано на фиг. 8-12, рабочее колесо 10 также включает вытесняющие или вспомогательные лопасти 67, 68, 69 на соответствующих внешних поверхностях кожухов. Некоторые из лопастей 67, 68 на заднем кожухе имеют разную ширину. Как показано на фигурах, все лопасти, включая выпускные направляющие лопасти, имеют скошенные кромки.
Фиг. 1 и 2 показывают следующие параметры:
Ό1 - диаметр входа рабочего колеса в точке пересечения переднего кожуха и передней кромки насосной лопасти;
Э2 - наружный диаметр рабочего колеса, который является внешним диаметром насосных лопастей, который в некоторых типичных вариантах осуществления изобретения равен диаметру заднего кожуха рабочего колеса;
Ό3 - диаметр первого конца переднего вкладыша;
Ό.·ι - диаметр второго конца переднего вкладыша;
А1 - угол между передней кромкой лопасти и центральной осью вращения рабочего колеса;
А2 - угол между параллельными поверхностями рабочего колеса и переднего вкладыша и плоскостью, перпендикулярной оси вращения;
А3 - угол выступа переднего вкладыша относительно центральной оси вращения рабочего колеса;
К - радиус кривизны переднего кожуха рабочего колеса в точке, где горловинный вкладыш и передний кожух рабочего колеса совмещены, т.е. где поток проходит горловинный вкладыш и входит в рабочее колесо;
Κν - радиус передней кромки лопасти;
Τν - толщина основной части насосной лопасти;
Ц - длина переходного участка лопасти;
В2 - ширина выхода рабочего колеса;
1т - радиус кривизны изогнутого профиля выпуклой части рабочего колеса у ступицы;
1по,е - расстояние от плоскости, содержащей внутреннюю основную поверхность заднего кожуха, до вершины выпуклой части под прямым углом относительно центральной оси;
Рг - радиус кривизны переходной области между внутренней основной поверхностью и выпуклой частью.
Предпочтительно один или больше из этих параметров имеет размерные отношения в следующих диапазонах:
Ό4 = 0,55 Ό3-1,1 Ό3;
более предпочтительно Όι = 0,25 Ό2-0,75 Ό2; более предпочтительно 0,25 Ό2-0,5 Ό2; более предпочтительно 0,40 Ό2-0,75 Ό2;
К, = 0, 05 Ό2-0,16 Ό2;
более предпочтительно 0,08 Ό2-0,15 Ό2; более предпочтительно 0,11 Ό2-0,14 Ό2;
Κν = 0, 09 Τν-0,45 Τν;
более предпочтительно 0,125 Τν-0,31 Τν; более предпочтительно 0,18 Τν-0,19 Τν;
Τν = 0,03 Ό2-0,11 Ό2;
более предпочтительно 0,055 Ό2-0,10 Ό2;
Ц = 0,5 Τν-3 Τν;
Β2 = 0,08 Ό2-0,2 Ό2;
1пг = 0,02 Ό2-0,50 Ό2;
более предпочтительно = 0,10 Ό2-0,33 Ό2; более предпочтительно = 0,17 Ό2-0,22 Ό2;
1по,е = 0,25 Β2-0,75 Β2;
более предпочтительно = 0,40 В2-0,65 В2; более предпочтительно = 0,48 В2-0,56 В2;
ΡΓ = 0,20 Ό2-0,75 Ό2;
более предпочтительно = 0,32 Ό2-0,65 Ό2; более предпочтительно = 0,41 Ό2-0,52 Ό2.
И имеет углы в диапазонах:
А2 = 0-20°;
- 5 024954
А3 = 10-80°;
Άΐ = 20-35°
Примеры
Были проведены сравнительные испытания с обычным насосом и насосом согласно типичному варианту осуществления изобретения.
Различные соответствующие размеры двух насосов приведены ниже.
| Рабочее колесо обычного насоса | Рабочее колесо нового насоса |
| = 203 мм | = 226 мм |
| Ό2 = 511 мм | = 550 мм |
| — 156 мм | = 60 мм |
| Ρ.ν = 2 мм | = 6 мм |
| Τν = Изменяется (до максимума 7 6 мм) | = 32 мм |
| = Нет | = 67 мм |
| В2 = 7 6 мм | = 72 мм |
| Рг = 232 мм | = 228 мм |
| 1„г = 95 мм | = 95 мм |
| Ах = 0 (параллельно оси входа) | = 25° |
| Передний вкладыш | Передний вкладыш |
| А2 — 0 (перпендикулярно оси входа) | = то же |
| А3 = 60° | = 60° |
| ϋ3 = 203 мм | = 203 мм |
| 04 = 200 мм | = 224 мм |
Для типичного нового рабочего колеса насоса, описанного здесь выше, отношение Ρ,/Ό2 составляет 0,109, отношение Рг/Э2 составляет 0,415, отношение ΙηΓ/Ό2 составляет 0,173 и отношение Κν/Τν составляет 0,188.
Пример 1.
Новый и обычный насосы работали с одинаковой производительностью и скоростью с золотосодержащей рудой. Срок службы рабочего колеса обычного насоса составил 1600-1700 ч, и срок службы переднего вкладыша составил 700-900 ч. Срок службы нового рабочего колеса и переднего вкладыша составил 2138 ч.
Пример 2.
Новый и обычный насосы работали с одинаковой производительностью и скоростью с золотосодержащей рудой, что привело к быстрому износу вследствие высокого содержания кремниевого песка в шламе. В результате трех испытаний новое рабочее колесо и передний вкладыш показали, соответственно, в 1,4 и в 1,6 раза большие сроки службы, чем обычные металлические части в таком же материале.
Обычное рабочее колесо, в типичном случае, выходило из строя из-за значительного износа на лопастях насоса и образования раковин на заднем кожухе. Новое рабочее колесо показало очень небольшой износ этого же типа.
Пример 3.
Новый и обычный насосы работали с одинаковой производительностью и скоростью на заводе для очистки глинозема с нагрузкой, которая была критической для снабжения завода. Эта нагрузка была при высокой температуре и, таким образом, предполагала конструкцию рабочего колеса с низкими кавитационными характеристиками.
Средний срок службы обычного рабочего колеса и переднего вкладыша составлял 4875 ч с некоторым износом рабочего колеса, но, в типичном случае, передний вкладыш повреждался из-за образования раковин во время использования.
Срок службы нового рабочего колеса и переднего вкладыша превысил 6000 ч без образования раковин.
Пример 4.
Новый и обычный насосы работали с одинаковой производительностью и скоростью на заводе для очистки глинозема, где отложения на внутренних стенках трубы и резервуара могут влиять на производительность насоса вследствие кавитации.
- 6 024954
На основе экспериментов было вычислено, что новое рабочее колесо и передний вкладыш обеспечили дополнительное увеличение на 12,5% производительности, оставаясь не поврежденными кавитацией.
Экспериментальное моделирование.
Были выполнены вычислительные эксперименты для определения уравнений для различных конструкций описанного здесь рабочего колеса с использованием коммерчески доступного программного обеспечения. Это программное обеспечение применяет нормализованную линейную регрессию или методы аппроксимации кривой для определения многочлена, который описывает кривизну внутренних поверхностей кожухов рабочего колеса для определенных описанных здесь вариантов осуществления изобретения.
Каждый выбранный вариант выполнения рабочего колеса при взгляде в сечении в плоскости, проходящей через ось вращения, имеет четыре основные области профиля, каждая из которых имеет явные признаки формы, как показано на фиг. 13А. На фиг. 13В показан профиль с признаками формы определенного рабочего колеса, которые были получены при помощи многочлена. Вдоль оси X, которая является линией, которая проходит от ступицы рабочего колеса через центр выпуклой части рабочего колеса и соосна с осью Х-Х вращения, взяты фактические размеры рабочего колеса и разделены на В2 (ширина выхода рабочего колеса) для получения нормализованной величины Хп. Вдоль оси Υ (которая является линией, которая проходит под прямым углом к оси Х-Х вращения и в плоскости основной внутренней поверхности заднего кожуха) взяты фактические размеры рабочего колеса и разделены на 0,5 χϋ2 (половина наружного диаметра рабочего колеса) для получения нормализованной величины Υη. Величины Хп и Υη затем регрессируются для вычисления многочлена для описания профиля области 2, который является острой внутренней поверхностью в области входа рабочего колеса, и профиля области 4, который является изогнутым профилем выпуклой части рабочего колеса.
В одном варианте осуществления изобретения, где Э2 составляет 550 мм и В2 составляет 72 мм, область 2 профиля определена как уп = -2,3890009903хп 5 + 19,4786939775хп4 - 63,2754154980хп3 + 102,6199259524хп 2 - 83,4315403428Х + 27,7322233171
В одном варианте осуществления изобретения, где Э2 составляет 550 мм и В2 составляет 72 мм, область 4 профиля определена как у = -87,6924201323хп 5 + 119,7707929717хп4 62,3921978 О66хп3 + 16,0 5434 68б84хп 2 - 2,7669594052Х +
0,5250083657.
В одном варианте осуществления изобретения, где Э2 составляет 1560 мм и В2 составляет 190 мм, область 2 профиля определена как
Уп = -7,0660920862хп 5 + 56,8379443295хп4 - 181,1145997000хп3 + 285,9370452104хп 2 - 223,9802206897Х + 70,24 63 717260,
В одном варианте осуществления изобретения, где Э2 составляет 1560 мм и В2 составляет 190 мм, область 4 профиля определена как уг_ = -52,6890959578хп 5 + 79,4 5314 95101хп4 - 45,7492175031хп3 + 13,0713205894хп г - 2,5389732284Х + 0,5439201928.
В одном варианте осуществления изобретения, где Э2 составляет 712 мм и В2 составляет 82 мм, область 2 профиля определена как уп = -0,3710521204Хп5 + 7,8018806610хп 4 - 27,9106218350х/ +
50,0122747105хп 2 - 45,1312 74 0 213Х + 16,9014790579.
В одном варианте осуществления изобретения, где Э2 составляет 712 мм и В2 составляет 82 мм, область 4 профиля определена как уп = -66,6742503139хп 5 + 103,3169809752хп4 60,6233286019хп3 + 17,098 9215719хп 2 - 2,9560300900Х +
0,5424661895.
В одном варианте осуществления изобретения, где Э2 составляет 776 мм и В2 составляет 98 мм, область 2 профиля определена как
Уп = -О, 255663 9974хп 5 + 2,6009971573хп4 - 10,5476726720хп3 +
21,4251116716Хп2 - 21,9586498788Х + 9,5486465528.
В одном варианте осуществления изобретения, где Э2 составляет 776 мм и В2 составляет 98 мм, область 4 профиля определена как
Уп = - 74,2097253182хп 5 + 115,5559502836χη4 67,8953477381хп3 + 19,1100516593хп 2 - 3,2725057764Х +
0,5878323997.
- 7 024954
В предшествующем описании определенных типичных вариантов осуществления изобретения для ясности применена специальная терминология. Однако изобретение не ограничено избранными специальными терминами, и следует понимать, что каждый специальный термин включает все технические эквиваленты, которые работают подобным образом для достижения подобной технической цели. Такие термины, как передний и задний, выше и ниже и т.п. использованы как слова для удобства определения опорных точек и не должны рассматриваться как ограничивающие термины.
Ссылка в этом описании на любую предшествующую публикацию или полученную из нее информацию, или любой известный материал не должна рассматриваться как признание или допущение или какая-либо форма указания, что эта предшествующая публикация или полученная из нее информация, или известный материал формирует часть общеизвестного знания в области, к которой относится это описание.
Наконец, следует понимать, что различные изменения, модификации и/или добавления могут быть включены в различные конструкции и расположение частей, не отступая от сущности или объема изобретения.
Claims (33)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Рабочее колесо для использования в центробежном насосе, включающем кожух, имеющий внутри него камеру, вход для подачи материала, накачиваемого в камеру, и выход для выпуска материала из камеры, при этом рабочее колесо установлено для вращения при использовании в камере вокруг оси вращения и содержит передний кожух, задний кожух и множество насосных лопастей между ними с проходами между соседними насосными лопастями, при этом каждая насосная лопасть имеет переднюю кромку в области входа рабочего колеса и заднюю кромку, передний кожух имеет дугообразную внутреннюю поверхность в области входа рабочего колеса, которая имеет радиус (Β,) кривизны в диапазоне от 0,05 до 0,16 внешнего диаметра (И2) рабочего колеса, один или более проходов имеют одну или более выпускных направляющих лопастей, связанных с ними, при этом одна или каждая выпускная направляющая лопасть расположена на основной поверхности по меньшей мере одного из кожухов.
- 2. Рабочее колесо по п.1, в котором внутренняя поверхность имеет радиус Β, кривизны в диапазоне от 0,08 до 0,15 внешнего диаметра И2 рабочего колеса.
- 3. Рабочее колесо по п.1, в котором внутренняя поверхность имеет радиус В, кривизны в диапазоне от 0,11 до 0,14 внешнего диаметра И2 рабочего колеса.
- 4. Рабочее колесо по п.1, в котором внутренняя поверхность имеет радиус В, кривизны в диапазоне от 0,12 до 0,14 внешнего диаметра И2 рабочего колеса.
- 5. Рабочее колесо по любому из пп.1-4, в котором 1,,о, - это расстояние от плоскости, содержащей внутреннюю основную поверхность заднего кожуха, до вершины выпуклой части под прямым углом относительно центральной оси, и В2 - это ширина насосной лопасти, и отношение 1,,О,/В2 составляет от 0,25 до 0,75.
- 6. Рабочее колесо по п.5, в котором отношение 1,,О,/В2 составляет от 0,40 до 0,65.
- 7. Рабочее колесо по п.5, в котором отношение 1,,О,/В2 составляет от 0,48 до 0,56.
- 8. Рабочее колесо по любому из пп.1-7, в котором каждая насосная лопасть имеет основную часть между ее передней и задней кромочными частями, суженный переходный участок передней кромочной части лопасти и переднюю кромку, имеющую радиус Βν в диапазоне от 0,09 до 0,45 толщины Τν основной части лопасти.
- 9. Рабочее колесо по п.8, в котором передняя кромка лопасти имеет радиус Βν в диапазоне от 0,125 до 0,310 толщины Τν основной части.
- 10. Рабочее колесо по п.8 или 9, в котором передняя кромка лопасти имеет радиус Βν в диапазоне от 0,18 до 0,19 толщины Τν основной части.
- 11. Рабочее колесо по любому из пп.8-10, в котором толщина Τν основной части находится в диапазоне от 0,03 до 0,11 внешнего диаметра рабочего колеса.
- 12. Рабочее колесо по п.11, в котором толщина Τν основной части насосной лопасти находится в диапазоне от 0,055 до 0,100 внешнего диаметра И2 рабочего колеса.
- 13. Рабочее колесо по любому из пп.1-12, в котором каждая лопасть имеет переходный участок Ц между передней кромкой и полной толщиной лопасти, причем длина переходного участка находится в диапазоне от 0,5 до 3,0 Τν.
- 14. Рабочее колесо по любому из пп.1-13, в котором толщина основной части является, по существу, постоянной по всей ее длине.
- 15. Рабочее колесо по п.1, в котором каждая насосная лопасть имеет переднюю кромку лопасти, имеющую радиус Βν в диапазоне от 0,09 до 0,45 толщины Τν основной части.
- 16. Рабочее колесо по п.15, в котором передняя кромка лопасти имеет радиус Βν в диапазоне от 0,125 до 0,310 толщины Τν основной части.
- 17. Рабочее колесо по п.15 или 16, в котором передняя кромка лопасти имеет радиус Βν в диапазоне от 0,18 до 0,19 толщины Τν основной части.- 8 024954
- 18. Рабочее колесо по любому из пп.15-17, в котором толщина Τν основной части каждой лопасти находится в диапазоне от 0,03 до 0,11 внешнего диаметра Ό2 рабочего колеса.
- 19. Рабочее колесо по п.18, в котором толщина Τν основной части каждой лопасти находится в диапазоне от 0,055 до 0,100 внешнего диаметра Ό2 рабочего колеса.
- 20. Рабочее колесо по любому из пп.15-19, в котором каждая лопасть имеет переходный участок Ц между передней кромкой и полной толщиной лопасти, причем длина переходного участка находится в диапазоне от 0,5 до 3,0 Τν.
- 21. Рабочее колесо по п.1, в котором одна или каждая выпускная направляющая лопасть выступает из основной поверхности кожуха, с которой она связана, и выступает в соответствующий проход.
- 22. Рабочее колесо по п.21, в котором одна или каждая выпускная направляющая лопасть имеет удлиненную форму.
- 23. Рабочее колесо по п.22, в котором одна или каждая выпускная направляющая лопасть имеет внешний конец, смежный с периферийной кромкой кожуха, а выпускная направляющая лопасть проходит внутрь и заканчивается на внутреннем конце, расположенном между центральной осью и периферийной кромкой кожуха, с которым она связана.
- 24. Рабочее колесо по любому из пп.21-23, в котором каждый кожух имеет выпускную направляющую лопасть, выступающую из его основной поверхности.
- 25. Рабочее колесо по любому из пп.21-24, в котором каждая выпускная направляющая лопасть имеет высоту, составляющую от 5 до 50% ширины насосной лопасти.
- 26. Рабочее колесо по любому из пп.21-25, в котором одна или каждая выпускная направляющая лопасть в целом имеет такую же форму и ширину, как и основные насосные лопасти, при взгляде в горизонтальном сечении.
- 27. Рабочее колесо по любому из пп.21-26, в котором каждая выпускная направляющая лопасть сужается по высоте.
- 28. Рабочее колесо по любому из пп.21-27, в котором каждая выпускная направляющая лопасть сужается по ширине.
- 29. Рабочее колесо по любому из пп.1-28, в котором угол Л! передней кромки относительно центральной оси рабочего колеса составляет от 20 до 35°.
- 30. Рабочее колесо по любому из пп.1-29, в котором диаметр Ό! входа рабочего колеса находится в диапазоне от 0,25 до 0,75 наружного диаметра Ό2 рабочего колеса.
- 31. Передний вкладыш (30), сопрягающийся с кожухом (12) центробежного насоса, в камере (20) которого установлено рабочее колесо (40) по любому из пп.1-30, и имеющий стеночную секцию (15), формирующую и ограждающую камеру (20) кожуха (12) насоса и имеющий внутреннюю поверхность (37), на которой выполнен выступ (38), образующий угол (А3) относительно центральной оси (Х-Х) рабочего колеса (40) в диапазоне от 10 до 80°.
- 32. Передний вкладыш (30) по п.31, который имеет внутренний конец (35) и внешний конец (34), при этом диаметр (Ό4) внутреннего конца (35) находится в диапазоне от 0,55 до 1,10 диаметра (Ό3) внешнего конца (34).
- 33. Передний вкладыш (30) по п.31 или 32, в котором угол (А2) между параллельными поверхностями рабочего колеса (40) и переднего вкладыша (30) и плоскостью, перпендикулярной оси вращения, находится в диапазоне от 0 до 20°.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| AU2008902665A AU2008902665A0 (en) | 2008-05-27 | Improvements relating to centrifugal pumps | |
| AU2009901137A AU2009901137A0 (en) | 2009-03-16 | Improvements relating to centrifugal pumps |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EA201400072A1 EA201400072A1 (ru) | 2014-04-30 |
| EA024954B1 true EA024954B1 (ru) | 2016-11-30 |
Family
ID=41376477
Family Applications (6)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EA201400075A EA024898B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса (варианты) |
| EA201400074A EA024932B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса (варианты) |
| EA201071360A EA022592B9 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Усовершенствования центробежных насосов |
| EA201400073A EA024868B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса и его комбинация с внутренним вкладышем (варианты) |
| EA201400072A EA024954B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса и его комбинация с внутренним вкладышем (варианты) |
| EA201400071A EA025854B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса и его комбинация с внутренним вкладышем (варианты) |
Family Applications Before (4)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EA201400075A EA024898B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса (варианты) |
| EA201400074A EA024932B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса (варианты) |
| EA201071360A EA022592B9 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Усовершенствования центробежных насосов |
| EA201400073A EA024868B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса и его комбинация с внутренним вкладышем (варианты) |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EA201400071A EA025854B1 (ru) | 2008-05-27 | 2009-05-27 | Рабочее колесо центробежного насоса и его комбинация с внутренним вкладышем (варианты) |
Country Status (19)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US8608445B2 (ru) |
| EP (2) | EP3009685B1 (ru) |
| CN (4) | CN103343752B (ru) |
| AP (2) | AP3376A (ru) |
| AR (1) | AR072254A1 (ru) |
| AU (1) | AU2009253737B2 (ru) |
| BR (4) | BRPI0909600B1 (ru) |
| CA (3) | CA2911924C (ru) |
| CL (6) | CL2009001301A1 (ru) |
| EA (6) | EA024898B1 (ru) |
| ES (2) | ES2835028T3 (ru) |
| IL (4) | IL209311A (ru) |
| MX (3) | MX380723B (ru) |
| PE (6) | PE20141832A1 (ru) |
| PH (1) | PH12016501035A1 (ru) |
| PL (1) | PL2331826T3 (ru) |
| PT (1) | PT3009685T (ru) |
| WO (1) | WO2009143570A1 (ru) |
| ZA (2) | ZA201008492B (ru) |
Families Citing this family (35)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PE20141832A1 (es) * | 2008-05-27 | 2014-12-16 | Weir Minerals Australia Ltd | Mejoras relacionadas con bombas centrifugas |
| DE102010023931A1 (de) * | 2010-06-16 | 2011-12-22 | Allweiler Ag | Doppelflutige Kreiselpumpe |
| WO2012027370A1 (en) | 2010-08-23 | 2012-03-01 | Ecotech Marine, Llc | Pump and pump assembly |
| JP6389123B2 (ja) * | 2011-10-23 | 2018-09-12 | アンドリッツ ハイドロ リミテッド | フランシスタービンのランナーのためのコンパクトブレード、及びランナーを構成するための方法 |
| US9488184B2 (en) | 2012-05-02 | 2016-11-08 | King Abdulaziz City For Science And Technology | Method and system of increasing wear resistance of a part of a rotating mechanism exposed to fluid flow therethrough |
| US9309895B2 (en) * | 2012-06-18 | 2016-04-12 | Kennametal Inc. | Closed impeller with a coated vane |
| CN103016398B (zh) * | 2012-12-14 | 2015-06-10 | 清华大学 | 一种控制曲率分布的离心叶轮流道设计方法 |
| CN103644141B (zh) * | 2013-12-20 | 2015-09-30 | 中国农业大学 | 一种获取双吸离心泵叶片载荷分布曲线的方法 |
| RU2688066C2 (ru) * | 2014-04-23 | 2019-05-17 | Зульцер Мэнэджмент Аг | Рабочее колесо для центробежного насоса, центробежный насос, а также его использование |
| MA39413A (fr) * | 2014-09-15 | 2016-03-24 | Weir Minerals Australia Ltd | Rotor de pompe à coulis |
| WO2016040979A1 (en) * | 2014-09-15 | 2016-03-24 | Weir Minerals Australia Ltd | Slurry pump impeller |
| JP6374744B2 (ja) * | 2014-09-26 | 2018-08-15 | 株式会社久保田鉄工所 | インペラを備えたウォーターポンプ |
| CN104279188B (zh) * | 2014-10-29 | 2017-08-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 离心式风机及具有其的空调器 |
| CN104564797B (zh) * | 2015-01-23 | 2017-09-12 | 江苏大学 | 一种固液两相流泵叶轮水力设计方法 |
| GB2542233B (en) | 2015-08-26 | 2018-02-07 | Weir Minerals Europe Ltd | Rotary parts for a slurry pump |
| US9890797B2 (en) * | 2016-06-22 | 2018-02-13 | Ar Impeller, Inc. | Impeller with removable and replaceable vanes for centrifugal pump |
| DE102016112709A1 (de) * | 2016-07-12 | 2018-01-18 | Miele & Cie. Kg | Dichtungsvorrichtung für ein Gebläselaufrad und Gebläse |
| CN106837856B (zh) * | 2017-03-14 | 2023-03-31 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 高效耐磨挖泥泵三叶片叶轮设计方法及叶轮 |
| JP2018178820A (ja) * | 2017-04-10 | 2018-11-15 | 日本電産サンキョー株式会社 | ポンプ装置 |
| US11965526B2 (en) * | 2017-10-12 | 2024-04-23 | Weir Minerals Australia Ltd. | Inlet component for a slurry pump |
| AU2019314482B2 (en) * | 2018-08-01 | 2024-11-14 | Weir Slurry Group, Inc. | Inverted annular side gap arrangement for a centrifugal pump |
| CN110159585B (zh) * | 2019-05-23 | 2024-02-13 | 西华大学 | 一种圆盘泵叶轮 |
| JP7396836B2 (ja) * | 2019-09-04 | 2023-12-12 | 古河産機システムズ株式会社 | 渦巻きポンプ組立用冶具および渦巻きポンプの組立方法 |
| CN111005876A (zh) * | 2019-11-22 | 2020-04-14 | 三联泵业股份有限公司 | 一种旋流器给料泵叶轮结构 |
| RU2732082C1 (ru) * | 2020-03-17 | 2020-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая Компания «ЛИАКОН» | Ступень многоступенчатого центробежного насоса |
| WO2022003629A1 (en) * | 2020-07-01 | 2022-01-06 | Padmini Vna Mechatronics Pvt. Ltd. | Electric water pump with improved rotor assembly |
| PL3971422T3 (pl) * | 2020-09-22 | 2024-09-02 | Xylem Europe Gmbh | Wirnik otwarty dla pompy zanurzeniowej skonfigurowanej do pompowania cieczy zawierającej materiał ścierny oraz pompa zanurzeniowa posiadająca go |
| US11959487B2 (en) * | 2020-09-30 | 2024-04-16 | Weir Slurry Group, Inc. | Centrifugal slurry pump impeller |
| CA3194550A1 (en) * | 2020-10-29 | 2022-05-05 | Garry GLAVES | Grooved side liner for centrifugal pump |
| EP4056851A1 (en) * | 2021-03-09 | 2022-09-14 | Metso Outotec Sweden AB | Wear element for a slurry pump |
| JP7676176B2 (ja) * | 2021-03-24 | 2025-05-14 | 三菱重工業株式会社 | 採掘ポンプ |
| AU2022297013B2 (en) * | 2021-06-25 | 2024-10-17 | Weir Minerals Australia Ltd | Centrifugal pump impeller with tapered shroud |
| KR102399502B1 (ko) * | 2021-12-09 | 2022-05-18 | 주식회사 디지피 | 멀티 타입 임펠러 |
| CN114607636B (zh) * | 2022-02-28 | 2024-02-13 | 江西南方锅炉股份有限公司 | 一种用于锅炉系统的引风机 |
| US11713768B1 (en) * | 2022-06-22 | 2023-08-01 | Robert Bosch Gmbh | Impeller for a centrifugal pump |
Citations (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3167021A (en) * | 1963-04-15 | 1965-01-26 | Allis Chalmers Mfg Co | Nonclogging centrifugal pump |
| 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 |
| US3837627A (en) * | 1972-06-07 | 1974-09-24 | Allis Chalmers | Method and apparatus for gasifying a liquid |
| US3881840A (en) * | 1973-09-05 | 1975-05-06 | Neratoom | Centrifugal pump for processing liquids containing abrasive constituents, more particularly, a sand pump or a waste-water pumper |
| US3953150A (en) * | 1972-02-10 | 1976-04-27 | Sundstrand Corporation | Impeller apparatus |
| US3986791A (en) * | 1974-04-01 | 1976-10-19 | Sigma Lutin, Narodni Podnik | Hydrodynamic multi-stage pump |
| GB2092228A (en) * | 1981-01-30 | 1982-08-11 | Baker Int Corp | Centrifugal pumps |
| WO1988002820A1 (en) * | 1986-10-07 | 1988-04-21 | Warman International Limited | Impellers for centrifugal pumps |
| US4872809A (en) * | 1987-03-06 | 1989-10-10 | Giw Industries, Inc. | Slurry pump having increased efficiency and wear characteristics |
| US5192193A (en) * | 1991-06-21 | 1993-03-09 | Ingersoll-Dresser Pump Company | Impeller for centrifugal pumps |
| US5368443A (en) * | 1990-02-21 | 1994-11-29 | Tampella Forest Oy | Blade wheel for a centrifugal pump |
| US5609468A (en) * | 1993-03-18 | 1997-03-11 | Warman International Limited | Centrifugal seal assembly |
| US5873697A (en) * | 1994-10-11 | 1999-02-23 | Chevron U.S.A., Inc. | Method of improving centrifugal pump efficiency |
| WO2007126981A2 (en) * | 2006-03-28 | 2007-11-08 | The Gorman-Rupp Company | Impeller |
Family Cites Families (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1006365A (en) * | 1962-10-15 | 1965-09-29 | English Electric Co Ltd | Improvements in or relating to hydraulic pumps and reversible pump turbines |
| DE2708368C2 (de) * | 1977-02-26 | 1983-03-24 | Klein, Schanzlin & Becker Ag, 6710 Frankenthal | Laufrad für Kreiselpumpen |
| US4533294A (en) * | 1980-09-25 | 1985-08-06 | Dresser Industries, Inc. | High speed centrifugal pump and method for operating same at reduced noise levels |
| US4637779A (en) | 1985-05-17 | 1987-01-20 | Kamyr, Inc. | Two stage medium consistency pulp pumping |
| DE3820062A1 (de) * | 1988-06-13 | 1989-12-21 | Klein Schanzlin & Becker Ag | Stroemungsmaschine |
| US5192142A (en) * | 1990-09-27 | 1993-03-09 | Baker Hughes Incorporated | Pump impeller release collar assembly |
| CN1022584C (zh) * | 1990-10-27 | 1993-10-27 | 浙江大学 | 厚叶片离心叶轮 |
| HU217252B (hu) * | 1991-03-22 | 1999-12-28 | Warman International Ltd. | Centrifugál-zagyszivattyú |
| RU2119102C1 (ru) * | 1992-12-29 | 1998-09-20 | Вортекс Острейлиа ПТИ Лтд. | Колесо насоса и центробежный шламовый насос |
| AU691112B2 (en) * | 1992-12-29 | 1998-05-07 | Vortex Australia Pty. Ltd. | Pump impeller and centrifugal slurry pump incorporating same |
| DE4336852A1 (de) | 1993-10-28 | 1995-05-04 | Klein Schanzlin & Becker Ag | Leitapparat für Kreiselpumpen |
| RU2061910C1 (ru) | 1993-12-17 | 1996-06-10 | Научно-исследовательское, испытательное и проектное предприятие вентиляторостроения "Турмаш" | Рабочее колесо центробежного вентилятора |
| US5605444A (en) * | 1995-12-26 | 1997-02-25 | Ingersoll-Dresser Pump Company | Pump impeller having separate offset inlet vanes |
| RU2120568C1 (ru) | 1996-09-18 | 1998-10-20 | Акционерное общество Научно-исследовательский институт центробежных и роторных компрессоров | Рабочее колесо центробежного компрессора |
| CN101275582B (zh) * | 2000-12-04 | 2011-06-29 | 罗伯特博施公司 | 离心鼓风机叶轮及注塑方法、离心鼓风机总成及装配方法 |
| RU2193692C1 (ru) * | 2001-03-23 | 2002-11-27 | Открытое акционерное общество "Борец" | Ступень скважинного центробежного насоса |
| US20040136825A1 (en) * | 2001-08-08 | 2004-07-15 | Addie Graeme R. | Multiple diverter for reducing wear in a slurry pump |
| ITMI20012413A1 (it) * | 2001-11-15 | 2003-05-15 | Nuovo Pignone Spa | Pala per girante di compressore centrifygo a medio coefficiente di flusso |
| CN2634157Y (zh) * | 2003-04-07 | 2004-08-18 | 王文烈 | 渣浆泵 |
| AU2003903024A0 (en) | 2003-06-16 | 2003-07-03 | Weir Warman Ltd | Improved pump impeller |
| US6988870B2 (en) * | 2004-01-27 | 2006-01-24 | Weir Slurry Group, Inc. | Casing for a centrifugal pump |
| FI20050450L (fi) | 2005-04-29 | 2006-10-30 | Sulzer Pumpen Ag | Keskipakopumppu ja sen juoksupyörä |
| CN201053397Y (zh) * | 2007-06-22 | 2008-04-30 | 安徽省天马泵阀集团有限公司 | 纸浆泵 |
| CN101149066B (zh) * | 2007-09-07 | 2012-05-23 | 山东东方天明机械制造有限公司 | 离心式渣浆泵叶轮调整间隙区冲刷降蚀工艺及其设备 |
| PE20141832A1 (es) * | 2008-05-27 | 2014-12-16 | Weir Minerals Australia Ltd | Mejoras relacionadas con bombas centrifugas |
-
2009
- 2009-05-27 PE PE2014000044A patent/PE20141832A1/es active IP Right Grant
- 2009-05-27 PE PE2009000738A patent/PE20100415A1/es active IP Right Grant
- 2009-05-27 PH PH1/2016/501035A patent/PH12016501035A1/en unknown
- 2009-05-27 US US12/736,934 patent/US8608445B2/en active Active
- 2009-05-27 BR BRPI0909600A patent/BRPI0909600B1/pt active IP Right Grant
- 2009-05-27 EA EA201400075A patent/EA024898B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-05-27 CN CN201310273131.2A patent/CN103343752B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2009-05-27 EA EA201400074A patent/EA024932B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-05-27 AR ARP090101897 patent/AR072254A1/es active IP Right Grant
- 2009-05-27 MX MX2015015588A patent/MX380723B/es unknown
- 2009-05-27 EA EA201071360A patent/EA022592B9/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-05-27 BR BR122019021566-9A patent/BR122019021566B1/pt active IP Right Grant
- 2009-05-27 PL PL09753334T patent/PL2331826T3/pl unknown
- 2009-05-27 PE PE2014000042A patent/PE20141846A1/es active IP Right Grant
- 2009-05-27 PE PE2014000043A patent/PE20141829A1/es active IP Right Grant
- 2009-05-27 CA CA2911924A patent/CA2911924C/en active Active
- 2009-05-27 AU AU2009253737A patent/AU2009253737B2/en active Active
- 2009-05-27 CN CN200980128248.3A patent/CN102099585B/zh not_active Ceased
- 2009-05-27 CL CL2009001301A patent/CL2009001301A1/es unknown
- 2009-05-27 CN CN201510940218.XA patent/CN105508291B/zh active Active
- 2009-05-27 WO PCT/AU2009/000662 patent/WO2009143570A1/en not_active Ceased
- 2009-05-27 CN CN201811137912.8A patent/CN109340123B/zh active Active
- 2009-05-27 EA EA201400073A patent/EA024868B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-05-27 ES ES15196985T patent/ES2835028T3/es active Active
- 2009-05-27 EP EP15196985.4A patent/EP3009685B1/en active Active
- 2009-05-27 BR BR122019021556-1A patent/BR122019021556B1/pt active IP Right Grant
- 2009-05-27 EP EP09753334.3A patent/EP2331826B1/en active Active
- 2009-05-27 AP AP2010005475A patent/AP3376A/xx active
- 2009-05-27 CA CA2911931A patent/CA2911931C/en not_active Expired - Fee Related
- 2009-05-27 CA CA2725539A patent/CA2725539C/en active Active
- 2009-05-27 PE PE2014000046A patent/PE20141834A1/es not_active Application Discontinuation
- 2009-05-27 MX MX2010013007A patent/MX339040B/es active IP Right Grant
- 2009-05-27 EA EA201400072A patent/EA024954B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-05-27 ES ES09753334.3T patent/ES2567733T3/es active Active
- 2009-05-27 BR BR122019021562-6A patent/BR122019021562B1/pt active IP Right Grant
- 2009-05-27 EA EA201400071A patent/EA025854B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-05-27 AP AP2015008293A patent/AP2015008293A0/xx unknown
- 2009-05-27 PE PE2014000045A patent/PE20141833A1/es not_active Application Discontinuation
- 2009-05-27 PT PT151969854T patent/PT3009685T/pt unknown
-
2010
- 2010-11-15 IL IL20931110A patent/IL209311A/en active IP Right Grant
- 2010-11-25 ZA ZA2010/08492A patent/ZA201008492B/en unknown
- 2010-11-26 MX MX2020009897A patent/MX2020009897A/es unknown
-
2012
- 2012-03-15 CL CL2012000663A patent/CL2012000663A1/es unknown
-
2013
- 2013-09-17 IL IL228482A patent/IL228482A/en active IP Right Grant
- 2013-09-17 IL IL22848113A patent/IL228481A/en active IP Right Grant
- 2013-09-17 IL IL228480A patent/IL228480A/en active IP Right Grant
- 2013-12-13 US US14/106,405 patent/US9004869B2/en active Active
-
2015
- 2015-04-10 US US14/683,686 patent/US9422938B2/en active Active
-
2016
- 2016-09-27 CL CL2016002425A patent/CL2016002425A1/es unknown
- 2016-09-27 CL CL2016002427A patent/CL2016002427A1/es unknown
- 2016-09-27 CL CL2016002428A patent/CL2016002428A1/es unknown
- 2016-09-27 CL CL2016002426A patent/CL2016002426A1/es unknown
-
2018
- 2018-10-11 ZA ZA2018/06758A patent/ZA201806758B/en unknown
Patent Citations (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3167021A (en) * | 1963-04-15 | 1965-01-26 | Allis Chalmers Mfg Co | Nonclogging centrifugal pump |
| 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 |
| US3953150A (en) * | 1972-02-10 | 1976-04-27 | Sundstrand Corporation | Impeller apparatus |
| US3837627A (en) * | 1972-06-07 | 1974-09-24 | Allis Chalmers | Method and apparatus for gasifying a liquid |
| US3881840A (en) * | 1973-09-05 | 1975-05-06 | Neratoom | Centrifugal pump for processing liquids containing abrasive constituents, more particularly, a sand pump or a waste-water pumper |
| US3986791A (en) * | 1974-04-01 | 1976-10-19 | Sigma Lutin, Narodni Podnik | Hydrodynamic multi-stage pump |
| GB2092228A (en) * | 1981-01-30 | 1982-08-11 | Baker Int Corp | Centrifugal pumps |
| WO1988002820A1 (en) * | 1986-10-07 | 1988-04-21 | Warman International Limited | Impellers for centrifugal pumps |
| US4872809A (en) * | 1987-03-06 | 1989-10-10 | Giw Industries, Inc. | Slurry pump having increased efficiency and wear characteristics |
| US5368443A (en) * | 1990-02-21 | 1994-11-29 | Tampella Forest Oy | Blade wheel for a centrifugal pump |
| US5192193A (en) * | 1991-06-21 | 1993-03-09 | Ingersoll-Dresser Pump Company | Impeller for centrifugal pumps |
| US5609468A (en) * | 1993-03-18 | 1997-03-11 | Warman International Limited | Centrifugal seal assembly |
| US5873697A (en) * | 1994-10-11 | 1999-02-23 | Chevron U.S.A., Inc. | Method of improving centrifugal pump efficiency |
| WO2007126981A2 (en) * | 2006-03-28 | 2007-11-08 | The Gorman-Rupp Company | Impeller |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EA024954B1 (ru) | Рабочее колесо центробежного насоса и его комбинация с внутренним вкладышем (варианты) | |
| RU2296243C2 (ru) | Центробежный насос с конфигурированной спиральной камерой | |
| EP2978975B1 (en) | Slurry pump impeller | |
| AU2013202452B2 (en) | Improvements relating to centrifugal pump impellers | |
| EP2734736B1 (en) | Improvements to pumps and components therefor | |
| US20230287888A1 (en) | Pump Apparatus For Reducing The Size Of Suspended Solids Before Pumping |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ KG MD TM |