Способ уравновешивания ротора насоса и герметичный насосный агрегат для его осуществления

 

Сущность изобретения: изменяют силу притяжения магниты ведущей и ведомой полумуфт привода и ротора насоса путем смещения магнитов относительно друг друга. Смещение магнитов производят вдоль оси насоса. Полумуфты устанавливают с осевым смещением, величину к-рого определяют по формуле. Центробежный насос связан с приводом через цилиндрическую магнитную муфту, его ротор установлен в подшипниках , смазываемых перекачиваемой средой. Ведущая полумуфта установлена в подшипниках, размещенных в промежуточном корпусе и смазываемых специальной смазкой. Муфта снабжена герметизирующим стаканом, расположенным между полумуфтами . Постоянные магниты полумуфт установлены с чередованием полюсов. В промежуточном корпусе с возможностью осевого перемещения установлена втулка, в к-рой закреплены подшипники ведущей полумуфты . Блок управления связан с гидравлической частью насоса и устр-вом перемещения, выполненным в виде гидроцилиндра . 2 с. и 1 з.п, ф-лы , 1 ил. СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 04 D 13/02, 29/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4862878/29 (22) 04,09.90 (46) 23.09.92. Бюл. ¹,35 (71) Институт ядерной энергетики АН БССР (72) А,А. Иванов, П,К. Нагула и А.В. Наганов (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 981703, кл. F 04 D 29/66, 1981, Крэмер P., Ноймайер P. Центробежные насосы и ротационные объемные насосы герметического исполнения, Изд, группы Ледерле-Херметик ГмбХ, 1986, с. 1",2, фиг. 60. (54) СПОСОБ УРАВНОВЕШИВАНИЯ POTOPA НАСОСА И ГЕРМЕТИЧНЫЙ НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ЕГО

О СУЩЕ СТВЛ Е Н ИЯ (57) Сущность изобретения; изменяют силу притяжения магниты ведущей и ведомой полумуфт привода и ротора насоса путем смещения магнитов относительно друг друга.

Смещение магнитов производят вдоль оси

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано при создании герметичных насосов с приводом через магнитную муфту для перекачивания агрессивных, взрывоопасных и других жидкостей с особыми свойствами.

Герметичные насосы с приводом через магнитную муфту получили широкое распространение в химической, медицинской, пищевой промышленности, а также в установках, длительное время работающих в автономном режиме, В этих насосах ротор представляет собой единый блок вала, рабочего колеса и ведомой полумуфты, опирающийся на подшипники, работающие в перекачиваемой жидкости. Насосы данного

„„5U„„1763721 Al

2 насоса, Полумуфты устанавливают с осевым смещением, величину к-рого определяют по формуле. Центробежный насос связан с приводом через цилиндрическую магнитную муфту, его ротор установлен в подшипниках, смазываемых перекачиваемой средой. Ведущая полумуфта установлена в подшипниках, размещенных в промежуточном корпусе и смазываемых специальной смазкой, Муфта снабжена герметизирующим стаканом, расположенным между полумуфтами, Постоянные магниты полумуфт установлены с чередованием полюсов, В промежуточном корпусе с возможностью осевого перемещения установлена втулка, в к-рой закреплены подшипники ведущей полумуфты. Блок управления связан с гидравлической частью насоса и устр-вом перемещения, выполненным в виде гидроцилиндра. 2 с. и 1 з.п, ф-лы, 1 ил. типа, потенциально способные иметь значительный ресурс за счет бесконтактной передачи крутящего момента, иногда имеют ограниченную работоспособность в случае неблагоприятных характеристик перекачиваемой среды, На снижение ресурса наиболее влияет неуравновешенная осевая сила, обусловленная рабочим процессом насоса, а также взаимодействием полумуфт, При этом величина магнитной несимметрии между полумуфтами теоретическому расчету не поддается и связана с многими технологическими факторами.

Известны конструкции герметичных насосов с приводом через магнитную муфту, в которых осевая гидравлическая сила частич1763721 но уравновешивается с помощью осевой магнитной силы, что позволяет разгрузить подшипники, работающие в перекачиваемой среде, например, центробежный насос с торцевой магнитной муфтой по пат. ФРГ N

2924394,F 04 D 13/02, 1980.В этом насосе рабочее колесо установлено на оси с помощью пластмассового подшипника, а основное осевое усилие передается на корпус с помощью шариковых упорных подшипников ведущей магнитной полумуфты.

Однако при увеличении гидравлической мощности возможности восприятия осевой силы магнитами уменьшается, растут потери из-за развитых поверхностей вращающихся деталей, что ограничивает возможности использования этого технического решения, Известны также решения, в которых ротор насоса полностью вывешивается за счет использования магнитных, гидростатических и гидродинамических сил, например, конструкция насоса (патент США М

3846050, кл. F 04 В 17/00, опублик. 1974), в котором использована сферическая магнитная муфта. Ка поверхности сферической ведомой полумуфты этого насоса выполнены канавки для создания гидростатических и гидродинамических сил. Имеются специальные опоры для фиксации ротора во время остановки, Однако эта конструкция сложна в технологическом исполнении, требует специальных исследований и расчетов для обеспечения работоспособности. Качественный анализ не дает возможности достаточно полно и объективно сравнить различные методы использования магнитных сил для восприятия осевой нагрузки в насосах, в то же время, из-за отсутствия ограничений по передаваемой мощности и более высокой технологичности наибольшее распространение в герметичных насосах получили цилиндрические магнитные муфты, осевая остаточная несимметрия у которых не поддается точному расчету.

Из известных технических решений наиболее близким объектом к заявляемому по назначению и совокупности существенных признаков является способ уравновешивания ротора насоса, по авт.сеид. СССР N 981703, F 04 D 2299//6666, 1981, принятый авторами за прототип заявляемого способа, и устройство герметичного насосного агрегата фирмы

Леберле-Херметик ФРà — "Герметичный стандартный насос химического назначения на ДИН 24256/ИСО 2858 с муфтой постоянного магнита типа MCN(F)".

Способ уравновешивания ротора насоса, принятый за прототип, заключается в

55 изменении силы притяжения магнитов ведущей и ведомой полумуфт привода и ротора насоса путем смещения магнитов ведущей и ведомой полумуфт относительно друг друга, что позволяет изменять величину осевой силы и тем самым уравновешивать изменение осевых сил, возникающее B проточной части насоса.

Однако при передаче увеличенной мощности на ротор насоса, когда муфту с постоянными магнитами приходится выполнять цилиндрической, способ, принятый за прототип не может быть использован, так как при его осуществлении магниты перемещают в плоскости, перпендикулярной оси насоса.

Устройство, принятое за прототип, представляет собой герметичный насосный агрегат, содержащий связанный с приводом через цилиндрическую магнитную муфту центробежный насос, ротор которого установлен в подшипниках, смазываемых перекачиваемой средой, а ведущая полумуфта— в подшипниках, установленных в промежуточном корпусе и смазываемых специальной.смазкой, причем магнитная муфта снабжена герметизирующим стаканом, расположенным между полумуфтами, а постоянные магниты полумуфт установлены с чередованием полюсов. Однако принятый за прототип объект имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что при перекачивании маловязких, несмазывающих жидкостей, а также других жидкостей, работа в которых понижает несущую способность подшипников ротора насоса, понижается надежность работы из-за неуравновешенности ротора, Целью изобретения является повышение надежности уравновешивания путем перераспределения нагрузки между подшипниками насоса и подшипниками ведущей полумуфты при выполнении муфты цилиндрической.

Для достижения поставленной цели при осуществлении способа уравновешивания ротора насоса, заключающегося в изменении силы притяжения магнитов ведущей и ведомой полумуфт привода и ротора насоса путем смещения магнитов ведущей и ведомой полумуфт относительно друг друга, смещение магнитов производят вдоль оси насоса, причем полумуфты устанавливают с осевым смещением, величина которого опQH — Q ределяется по формуле Л вЂ” ", где

Ц

QH — осевое усилие от гидравлических сил, действующих на ротор насоса; С4 — осевое усилие воспринимаемое подшипниками насо1763721

15

25 соса

35

50 са; q — осевая жесткость магнитной муфты, определяемая экспериментально, при изготовлении последней.

Для осуществления способа в устройстве, содержащем герметичный центробежный насосный агрегат, связанный с приводом через цилиндрическую магнитную муфту, при этом ротор насоса установлен в подшипниках, смазываемых перекачиваемой средой, а ведущая полумуфта привода — в подшипниках, установленных в промежуточном корпусе и смазываемых специальной смазкой, причем магнитная муфта снабжена герметизирующим стаканом, установленным между полумуфтами, и постоянные магниты полумуфт установлены с чередованием полюсов, промежуточный корпус снабжен подвижной в осевом направлении втулкой, в которой закреплен упорный подшипник ведущей полумуфты привода, а втулка снабжена сдвигающим устройством, например гидроцилиндром, подключенным через блок управления к гидравлической части наОтличительной особенностью заявляемого способа является то, что осевые силы, действующие на ротор насоса, компенсируют с помощью магнитной муфты, служащей одновременно для передачи вращения в герметизированный объем насоса, при этом величина компенсации пропорциональна величине усилия от гидравлических сил, Так как полумуфты магнитной муфты устанавливают с осевым смещением Л = (QH — Оп )/q это позволяет в широком диапазоне условий эксплуатации оставлять практически постоянной величину 0 — нагрузку на подшипники насоса, изменяя Л в зависимости от С4, При этом нагрузку на подшипниках

Q> можно удерживать в диапазоне, обеспечивающем длительную надежную работу при перекачивании маловязких, агрессивных, плохо смазывающих жидкостей. Разница QH — Qn обеспечивается посредством магнитного поля муфты, а нескомпенсированное осевое усилие передается на подшипники ведущей полумуфты, которые работают в более благоприятных условиях, вне герметизированного объема и смазываются специальной смазкой. В связи с тем, что осевое смещение цилиндрических полумуфт может быть изменено в достаточно широком диапазоне, неопределенность осевой жесткости q магнитной муфты не сказывается на работоспособности, так как эту величину измеряют экспериментально при изготовлении муфты и известными средствами учитывают при настройке блока управления гидроцилиндром, осуществляющим перемещение элементов конструкции на величину Л.

В устройстве для осуществления способа отличительной особенностью является то, что упомянутое осевое смещение полумуфт достигается сдвигом невращающихся элементов конструкции, для чего корпус подшипников ведущей полумуфты снабжен подвижным в осевом направлении стаканом, в котором закреплен упорный подшипник и к которому подключен гидроцилиндр.

Для обеспечения пропорциональности величины осевого смещения полумуфт величине гидравлических сил Л=Л(0н), гидроцилиндр подключен к напорному и всасывающему патрубкам насоса через блок управления, в котором учитывается зависимость осевого усилия на роторе насоса от величины напора, а также осуществляется подрегулировка, учитывающая измеренную экспериментально величину осевой жесткости магнитной муфты, Таким образом, в отличие от прототипа, происходит перераспределение осевой нагрузки от подшипников насоса на подшипники ведущей полумуфты, что повышает надежность работы, так как подшипники ведущей полумуфты работают в наиболее благоприятных условиях, На чертеже изображен схематичный рисунок герметичного насоса с приводом через магнитную муфту, поясняющий выполняемый способ.

Рабочее колесо 1 насоса установлено в корпусе 2, оборудованном всасывающим 3 и напорным 4 патрубками, корпус герметизирован стаканом 5, в котором на подшипниках 6 и 7 установлен ротор насоса 8. На роторе закреплены постоянные магниты 9, которые установлены с чередованием полюсов как по окружности ротора, так и вдоль оси и образуют ведомую полумуфту.

Ведущая полумуфта 10 также снабжена постоянными магнитами 11, установленными с чередованием полюсов в двух координатах: по окружности и вдоль оси.

Ведущая полумуфта 10 установлена на шариковых подшипниках 12, смазываемых специальным минеральным маслом, в промежуточном корпусе 13 вне объема, герметизированного стаканом 5, Подшипники 12 закреплены во втулке

14, которая установлена с возможностью смещения в осевом направлении относительно промежуточного корпуса 13. Для сдвига втулки 14 установлен гидроцилиндр

15, который подключен через блок управления 16 к всасывающему 3 и напорному 4

1763721 патрубкам насоса. При работе насоса за счет напора, создаваемого в его гидравлической части, гидроцилиндр создает соответствующее усилие, и устанавливается осевое смещение Л между магнитами 9 и

11.

Заявляемый способ уравновешивания ротора насоса осуществляют следующим образом. С помощью привода приводят во вращение полумуфту 10, В пусковой период величина Л= О, магниты 9 и 11 находятся в положении оппозитного размещения полюсов и передают максимальный крутящий момент, что позволяет раскрутить ротор насоса 8 с минимальным запасом напряженности магнитного поля, При наборе числа оборотов рабочее колесо 1 создает напор, в корпусе 2 возникает давление, создающее осевую силу, действующую на ротор 8. В то же время перепад давлений между напорным 4 и всасывающим 3 патрубками поступает через блок управления 16 на гидроцилиндр 15, в результате сдвигается втулка 14 на величину Л.

Смещение в осевом направлении магнитов 9 и 11 на величину приводит к возникновению ocesoA магнитной силы, воспринимаемой ротором 8 и ведущей полумуфтой 10. Величина этой магнитной силы F = Лq пропорциональна о — осевой жесткости магнитной муфты, которую можно измерить экспериментально при изготовлении муфты, Силу F; действующую на ведущую полумуфту 10, воспринимают подшипники 12, а действующую на ротор 8— уравновешивает осевая сила QH от гидравлических сил, действующих на рабочее колесо 1, а также возникающих от давления в корпусе 2 и перетечек через подшипники 6, 7 и зазор между стаканом 5 и магнитами 9 ведомой полумуфты. Разница между этими силами гидравлической и магнитной — вос-- принимается упорным подшипником 6 насоса и составляет величину Q>.

Таким образом, установив в регуляторе

16 коэффициент пропорциональности, учитывающий зависимость создаваемого гидроцилиндром 15 усилия от подаваемого на вход в регулятор 16 значения напора, получают величину осевого смещения

h.= (QH — Q )/q и тем самым уменьшают на величину F =- Он — Оп силу, действующую на подшипник 6, передав ее с помощью магнитной муфты на подшипники 10, Таким

55 образом, нагрузка на подшипники, смазываемые перекачиваемой средой, уменьшается, что повышает надежность работы при перекачивании маловязких, агрессивных, легкокипящих и других плохосмазывающих жидкостей в сравнении с объектом, принятым за прототип.

Формула изобретения

1. Способ уравновешивания ротора насоса, заключающийся в изменении силы притяжения магнитов ведущей и ведомой полумуфт привода и ротора насоса путем смещения магнитов ведущей и ведомой полумуфт относительно друг друга, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения надежности уравновешивания путем перераспределения нагрузки между подшипниками насоса и подшипниками ведущей полумуфты при выполнении муфты цилиндрической, смещение магнитов производят вдоль оси насоса, причем полумуфты устанавливают с осевым смещением, величина которого определяется по формуле

Л = (Он — Оп)/q, где QH — осевое усилие от гидравлических сил, действующих на ротор насоса;

Ол — осевое усилие, воспринимаемое подшипниками насоса;

q — осевая жесткость магнитной муфты, определяемая экспериментально при изготовлении последней, 2, Герметичный насосный агрегат для уравновешивания ротора насоса, содержащий связанный с приводом через цилиндрическую магнитную муфты центробежный насос, ротор которого установлен в подшипниках, смазываемых перекачиваемой средой, а ведущая полумуфта — в подшипниках, установленных в промежуточном корпусе и смазываемых специальной смазкой, причем магнитная муфта снабжена герметизирующим стаканом, расположенным между полумуфтами, а постоянные магниты полумуфт установлены с чередованием полюсов, отличающийся тем, что агрегат снабжен установленной в промежуточном корпусе с возможностью осевого перемещения втулкой, в которой закреплены подшипники ведущей полумуфты, устройством перемещения втулки и блоком управления, связанным с гидравлической частью насоса и устройством перемещения.

3, Агрегат по и, 2, отличающийся тем, что устройство перемещения втулки выполнено в виде гидроцилиндра, 1763721

Составитель

Редактор О, Стенина Техред М.Моргентал Корректор Т. Палий

Заказ 3441 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ уравновешивания ротора насоса и герметичный насосный агрегат для его осуществления Способ уравновешивания ротора насоса и герметичный насосный агрегат для его осуществления Способ уравновешивания ротора насоса и герметичный насосный агрегат для его осуществления Способ уравновешивания ротора насоса и герметичный насосный агрегат для его осуществления Способ уравновешивания ротора насоса и герметичный насосный агрегат для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Насос // 1753055

Изобретение относится к гидромашиностроению и предназначено для улучшения кавитационных характеристик при перекачивании криогенных жидкостей (Ж) при одновременном снижении габаритов и металлоемкости турбоприводных насосных агрегатов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к внесению химических мелиорантов с поливной водой Цель изобретения - обогащение воды углекислым газом, снижение загрязнения воздуха и уменьшение уровня шума Насосная станция содержит насос 2 с приводом от двигателя внутреннего сгорания 1 Всасывающая труба 3 имеет перфорированную коробку 4 с камерой 5

Изобретение относится к области насосостроения
Наверх