RU2754103C1 - Высокотемпературный насос - Google Patents

Высокотемпературный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2754103C1
RU2754103C1 RU2021102565A RU2021102565A RU2754103C1 RU 2754103 C1 RU2754103 C1 RU 2754103C1 RU 2021102565 A RU2021102565 A RU 2021102565A RU 2021102565 A RU2021102565 A RU 2021102565A RU 2754103 C1 RU2754103 C1 RU 2754103C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coupling
shaft
sealing screen
casing
working
Prior art date
Application number
RU2021102565A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Жубанов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Виллина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Виллина"
Priority to RU2021102565A priority Critical patent/RU2754103C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2754103C1 publication Critical patent/RU2754103C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/021Units comprising pumps and their driving means containing a coupling
    • F04D13/024Units comprising pumps and their driving means containing a coupling a magnetic coupling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/5806Cooling the drive system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/586Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for liquid pumps
    • F04D29/5866Cooling at last part of the working fluid in a heat exchanger
    • F04D29/5873Cooling at last part of the working fluid in a heat exchanger flow schemes and regulation thereto

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Высокотемпературный насос используется для перекачки нефтепродуктов с температурой до 420°С. Насос содержит корпус всасывания (1), корпус средний (2), корпус нагнетания (3), не менее одной рабочей ступени (4), рабочие колеса (5), которые установлены на рабочем валу (6), расположенном в опорах (7), (8), (9), приводной вал (13) электродвигателя и муфту (14), связывающую приводной вал (13) электродвигателя с рабочим валом (6), постоянные магниты (17) и (18), выполненные из сплава редкоземельных металлов, термостабилизированных на 450°С. Для обеспечения охлаждения герметизирующего экрана (23) в корпусе нагнетания (3) выполнены отверстия (25), диаметр d которых составляет примерно 2-6 мм. При этом напорная полость (12) гидравлически связана через отверстия (25) и зазор W, составляющий примерно 1,0-2,5 мм, а соотношение длины рядов постоянных магнитов (17), (18) к среднему диметру муфты (14) L/D составляет примерно 0,7 - 1,5. Изобретение направлено на повышение надежности работы, увеличение КПД насоса и температурных параметров перекачиваемой среды, обусловленных надежным охлаждением герметизирующего экрана и муфты. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к насосам специального назначения, используемых для перекачки текучих сред преимущественно в нефтеперерабатывающей промышленности при перекачке нефтепродуктов с температурой до 420°С.
Известен погружной центробежный насос, содержащий корпус, одну или несколько рабочих ступеней, рабочие колеса которых установлены на рабочем валу, расположенном на опорах в корпусе, входной канал и выходной канал, сообщенный с выполненной в корпусе за рабочими ступенями напорной полостью, приводной вал и магнитную муфту, связывающую приводной вал с рабочим валом и состоящую из двух полумуфт с постоянными магнитами и разделительной перегородкой, выполненной в виде стакана, охватывающего установленную на конце рабочего вала одну из полумуфт и охватываемого установленной на приводном валу другой полумуфтой, а опоры вала выполнены в виде двух радиальных подшипников скольжения, один из которых расположен со стороны выхода из рабочих ступеней ниже магнитной муфты, а другой на конце рабочего вала со стороны входа в рабочие ступени насоса и установленного рядом с последним упорным подшипником скольжения (см. патент на полезную модель RU №26612, МПК F04D 29/10, 10.12.2002).
Данный погружной центробежный насос не обеспечивает необходимую надежность работы насоса в результате неэффективного отвода тепла, выделяющегося за счет токов Фуко в магнитной муфте и трения в подшипниках скольжения из-за неиспользования нагнетаемой жидкой среды для охлаждения составных частей насоса.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению по совокупности существенных признаков является центробежный насос, содержащий корпус всасывания, средний корпус, корпус нагнетания, не менее одной рабочей ступени, рабочие колеса которые установлены на рабочем валу с центральным отверстием, расположенном на опорах в корпусах нагнетания и всасывания, входной канал, находящийся в корпусе всасывания и выходной канал, находящийся в корпусе нагнетания, сообщенный с выполненной в корпусе нагнетания за рабочей ступенью напорной полостью, приводной вал и магнитную муфту, связывающую приводной вал с рабочим валом и состоящую из двух полумуфт с постоянными магнитами и немагнитный герметизирующий экран, расположенный между ведомой магнитной полумуфтой и ведущей магнитной полумуфтой снабжен прижимным кольцом для фиксации герметизирующего экрана, расположенном на наружной поверхности герметизирующего экрана и установленном в корпусе нагнетания, и уплотнительной прокладкой для предотвращения протечек перекачиваемой жидкости, расположенной под поверхностью герметизирующего экрана и поверхностью корпуса нагнетания, при этом в верхней части корпуса нагнетания выполнены отверстия для охлаждения герметизирующего экрана, диаметр которых составляет примерно 2-6 мм, причем радиальный зазор W между ведомой магнитной полумуфтой и герметизирующим экраном составляет примерно 1,0-2,5 мм, а соотношение длины муфты к ее среднему диметру L/D составляет примерно 0,7-1,5 (см. патент РФ №2326270,МПК F04D 13/02, F04D 29/58 (2006.01), 10.06.2008).
Известный центробежный насос не обеспечивает необходимую надежность работы насоса в результате неэффективного отвода тепла, а также имеет потери энергии в магнитной муфте из-за, обусловленные ее конструктивным выполнением, и не может использоваться для перекачки жидких сред с высокой температурой.
Задачей предлагаемого изобретения является создание высокотемпературного насоса, обеспечивающего необходимую надежность насоса, увеличение КПД и возможность перекачивать жидкие среды с высокой температурой.
Техническим результатом при использовании предлагаемого изобретения является повышение надежности работы, увеличение КПД насоса и температурных параметров перекачиваемой среды, обусловленных надежным охлаждением герметизирующего экрана и муфты.
Указанный технический результат достигается тем, что высокотемпературный насос, содержащий корпус всасывания, средний корпус, корпус нагнетания, не менее одной рабочей ступени, рабочие колеса которые установлены на рабочем валу с центральным отверстием, расположенном на опорах в корпусах нагнетания и всасывания, входной канал, находящийся в корпусе всасывания и выходной канал, находящийся в корпусе нагнетания, сообщенный с выполненной в корпусе нагнетания за рабочей ступенью напорной полостью, приводной вал и магнитную муфту, связывающую приводной вал с рабочим валом и состоящую из двух полумуфт с постоянными магнитами и немагнитный герметизирующий экран, расположенный между ведомой магнитной полумуфтой и ведущей магнитной полумуфтой, снабжен прижимным кольцом для фиксации герметизирующего экрана, расположенном на наружной поверхности герметизирующего экрана и установленном в корпусе нагнетания, и уплотнительной прокладкой для предотвращения протечек перекачиваемой жидкости, расположенной под поверхностью герметизирующего экрана и поверхностью корпуса нагнетания, при этом в верхней части корпуса нагнетания выполнены отверстия для охлаждения герметизирующего экрана, диаметр которых составляет примерно 2-6 мм, причем радиальный зазор W между ведомой магнитной полумуфтой и герметизирующим экраном составляет примерно 1,0-2,5 мм, а соотношение длины муфты к ее среднему диметру L/D составляет примерно 0,7 - 1,5.
Кроме того, предпочтительно, в полумуфтах закреплены постоянные магниты из сплава редкоземельных металлов, термостабилизированные на 450°С; в опорах вала используется или карбид вольфрама, или карбид кремния с зазором на терморасширение между валом и втулкой от 0,2 до 0,5 мм; центральное отверстие для охлаждения магнитной муфты снабжено жиклером для контроля внутренних перетечек объема жидкости для охлаждения муфты, установленным на конце рабочего вала.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен высокотемпературный насос, общий вид;
на фиг. 2 изображен выносной элемент А на фиг. 1;
на фиг. 3 изображен выносной элемент Б на фиг. 1;
на фиг. 4 изображен выносной элемент В на фиг. 3.
Высокотемпературный насос содержит три корпуса, корпус всасывания 1, корпус средний 2, корпус нагнетания 3,не менее одной рабочей ступени 4, например, четыре, рабочие колеса 5 которых установлены на рабочем валу 6, расположенном в опорах 7, 8, 9,например, в подшипниках, в корпусе всасывания 1 и в корпусе нагнетания 3, входной канал 10 находящийся в корпусе всасывания 1 и выходной канал 11 находящийся в корпусе нагнетания 3, сообщенный с выполненной в корпусе нагнетания 3 за рабочими ступенями напорной полостью 12, приводной вал 13 электродвигателя и магнитную муфту 14, связывающую приводной вал 13 электродвигателя с рабочим валом 6. Магнитная муфта 14 состоит из двух полумуфт: ведомой магнитной полумуфтой 15 и ведущей магнитной полумуфтой 16, соответственно с рядами постоянных магнитов 17 и 18, выполненные из сплава редкоземельных металлов, термостабилизированных на 450°С для сохранения магнитных свойств при высоких температурах.
Опоры 7, 8, 9 рабочего вала 6 выполнены в виде двух радиальных и двух осевых подшипников скольжения с вкладышами 19 из материала карбид вольфрама, или карбид кремния, для увеличения ресурса работы опор, причем зазор на терморасширение между валом 6 и втулкой радиального подшипника 20 составляет примерно 0,2 - 0,5 мм.
В рабочем вале 6 вдоль центральной оси выполнено отверстие 21 для охлаждения магнитной муфты 14, причем в отверстии 21 установлен жиклер 22 для контроля внутренних перетечек объема жидкости для охлаждения муфты 14.
Между ведомой магнитной полумуфтой 15 и ведущей магнитной полумуфтой 16 расположен немагнитный герметизирующий экран 23, установленным в верхней части корпуса нагнетания 3 с прокладкой 25, для предотвращения протечек перекачиваемой жидкости и фиксируется от перемещений прижимным кольцом 24 к верхней части корпуса нагнетания 3.
Для обеспечения дополнительного охлаждения герметизирующего экрана 23 в верхней части корпуса нагнетания 3 выполнены отверстия 26, расположенные со стороны магнитной муфты 14, диаметр d которых составляет примерно 2-6 мм.
При этом напорная полость 12 гидравлически связана через отверстия 25 и увеличенный радиальный зазор W между ведомой магнитной полумуфтой 15 и герметизирующим экраном 23, составляющем примерно 1,0-2,5 мм, а соотношение длины рядов постоянных магнитов 17, 18 к среднему диметру муфты 14, L/D составляет примерно 0,7 - 1,5.
На корпусе нагнетания 3 насоса установлена стойка 27, в которой размещена ведущая магнитная полумуфта 16 и расположен электродвигатель.
Высокотемпературный насос работает следующим образом.
Внешний момент от приводного вала 13 за счет магнитного сцепления через немагнитный герметизирующий экран 23 полумуфт 15 и 16 приводит во вращение рабочий вал 6 с установленными на нем рабочими колесами 5 ступеней 4 насоса, обеспечивая его работу и подачу перекачиваемой жидкой среды из входного канала 10 в напорную полость 12 и далее в выходной канал 11.
В результате при работе насоса между напорной полостью 12 и входным каналом 10 создается перепад давлений, который обуславливает переток части перекачиваемой жидкой среды по гидравлической связи через отверстия 26 в корпусе нагнетания 3, радиальный зазор W, осевой канал 21, жиклер 22 соединяется с входным каналом 10 для охлаждения магнитной муфты 14.
При использовании заявленного изобретения - высокотемпературного насоса, обеспечивающего надежность, увеличение КПД насоса и увеличение температурных параметров перекачиваемой среды до 420°С, каждый отличительный существенный признак формулы изобретения влияет на достижение технического результата, т.к. выявлена причинно-следственная связь между техническим результатом и совокупностью отличительных существенных признаков формулы изобретения.
Настоящее изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтяной, нефтегазовой и других отраслях промышленности при перекачке различных, в том числе и агрессивных, жидких сред.

Claims (4)

1. Высокотемпературный насос, содержащий корпус всасывания, средний корпус, корпус нагнетания, не менее одной рабочей ступени, рабочие колеса, которые установлены на рабочем валу с центральным отверстием, расположенном на опорах в корпусах нагнетания и всасывания, входной канал, находящийся в корпусе всасывания и выходной канал, находящийся в корпусе нагнетания, сообщенный с выполненной в корпусе нагнетания за рабочей ступенью напорной полостью, приводной вал и магнитную муфту, связывающую приводной вал с рабочим валом и состоящую из двух полумуфт с постоянными магнитами, и немагнитный герметизирующий экран, расположенный между ведомой магнитной полумуфтой и ведущей магнитной полумуфтой, отличающийся тем, что он снабжен прижимным кольцом для фиксации герметизирующего экрана, расположенным на наружной поверхности герметизирующего экрана и установленным в корпусе нагнетания, и уплотнительной прокладкой для предотвращения протечек перекачиваемой жидкости, расположенной под поверхностью герметизирующего экрана и поверхностью корпуса нагнетания, при этом в верхней части корпуса нагнетания выполнены отверстия для охлаждения герметизирующего экрана, диаметр которых составляет примерно 2-6 мм, причем радиальный зазор W между ведомой магнитной полумуфтой и герметизирующим экраном составляет примерно 1,0-2,5 мм, а соотношение длины муфты к ее среднему диметру L/D составляет примерно 0,7 - 1,5.
2. Высокотемпературный насос по п. 1, отличающийся тем, что в полумуфтах закреплены постоянные магниты из сплава редкоземельных металлов, термостабилизированные на 450°С.
3. Высокотемпературный насос по п. 1, отличающийся тем, что в опорах вала используется или карбид вольфрама, или карбид кремния с зазором на терморасширение между валом и втулкой от 0,2 до 0,5 мм.
4. Высокотемпературный насос по п. 1, отличающийся тем, что центральное отверстие для охлаждения магнитной муфты снабжено жиклером для контроля внутренних перетечек объема жидкости для охлаждения муфты, установленным на конце рабочего вала.
RU2021102565A 2021-02-04 2021-02-04 Высокотемпературный насос RU2754103C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021102565A RU2754103C1 (ru) 2021-02-04 2021-02-04 Высокотемпературный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021102565A RU2754103C1 (ru) 2021-02-04 2021-02-04 Высокотемпературный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2754103C1 true RU2754103C1 (ru) 2021-08-26

Family

ID=77460397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021102565A RU2754103C1 (ru) 2021-02-04 2021-02-04 Высокотемпературный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2754103C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213936U1 (ru) * 2022-06-02 2022-10-05 Общество с ограниченной ответственностью "ДЖОН КРЕЙН-ИСКРА" Компрессорная установка

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0268015A2 (de) * 1986-11-20 1988-05-25 HERMETIC-PUMPEN GmbH Pumpe mit Spaltrohrmotor- oder Spaltrohrmagnetkupplungsantrieb
RU26612U1 (ru) * 2002-05-13 2002-12-10 Баранов Владимир Васильевич Погружной центробежный насос
DE10240800A1 (de) * 2002-08-30 2004-03-18 Munsch Chemie-Pumpen Gmbh Pumpe mit einer an ein Fördermedium grenzenden nichtmetallischen Fläche und Verfahren zur Bereitstellung eines Kleislaufs eines Fördermediums bei der Pumpe
RU2326270C1 (ru) * 2007-05-11 2008-06-10 Владимир Дмитриевич Анохин Центробежный насос
CN103890404A (zh) * 2011-10-28 2014-06-25 鲁尔泵有限责任公司 分流引导装置尤其是磁力泵

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0268015A2 (de) * 1986-11-20 1988-05-25 HERMETIC-PUMPEN GmbH Pumpe mit Spaltrohrmotor- oder Spaltrohrmagnetkupplungsantrieb
RU26612U1 (ru) * 2002-05-13 2002-12-10 Баранов Владимир Васильевич Погружной центробежный насос
DE10240800A1 (de) * 2002-08-30 2004-03-18 Munsch Chemie-Pumpen Gmbh Pumpe mit einer an ein Fördermedium grenzenden nichtmetallischen Fläche und Verfahren zur Bereitstellung eines Kleislaufs eines Fördermediums bei der Pumpe
RU2326270C1 (ru) * 2007-05-11 2008-06-10 Владимир Дмитриевич Анохин Центробежный насос
CN103890404A (zh) * 2011-10-28 2014-06-25 鲁尔泵有限责任公司 分流引导装置尤其是磁力泵

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213936U1 (ru) * 2022-06-02 2022-10-05 Общество с ограниченной ответственностью "ДЖОН КРЕЙН-ИСКРА" Компрессорная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102823117B (zh) 用于多级电动马达的冷却系统
KR960010654B1 (ko) 배압 밸브
CN101846085B (zh) 变频高速湿式潜水泵
CN216077601U (zh) 一种耐腐蚀屏蔽泵
US20090035159A1 (en) Thrust and Intake Chamber for Pump
CN106246559B (zh) 一种双泵体双吸式屏蔽泵
US20230065642A1 (en) Electric pump with isolated stator
RU2589735C2 (ru) Насос для перекачки расплавленного металла
CN102840142B (zh) 一种电机上置的多级屏蔽泵
US20200408212A1 (en) Vacuum Pumping System Comprising A Vacuum Pump And Its Motor
RU2754103C1 (ru) Высокотемпературный насос
CA2960471C (en) INTERNAL OIL CIRCULATION REFRIGERATION SYSTEM
US20230114352A1 (en) Multistage centrifugal pump with two parallel flows of pumped medium
RU2326270C1 (ru) Центробежный насос
CN114294245A (zh) 一种磁力驱动自吸旋涡泵
RU202692U1 (ru) Погружной многоступенчатый скважинный центробежный насос с компрессионной схемой сборки
RU2773788C1 (ru) Многосекционный электронасосный агрегат
US2972309A (en) Motor-pump unit
RU70554U1 (ru) Насос центробежный многоступенчатый
CN210769533U (zh) 一种叶轮径向平衡的多级中开泵
RU208125U1 (ru) Вертикальный электроцентробежный агрегат
RU2379554C1 (ru) Центробежный насос
RU65585U1 (ru) Центробежный насос
RU2599580C1 (ru) Теплообменник погружного маслозаполненного двигателя
RU190649U1 (ru) Горизонтальная насосная установка с магнитной муфтой