双翼轮自吸式离心泵制造技术

技术编号:13768552 阅读:96 留言:0更新日期:2016-09-29 03:42
本发明专利技术为一种双翼轮自吸式离心泵。它包括工作泵体、工作翼轮、传动轴,所述工作翼轮固定在所述传动轴的前部,所述工作泵体的前端设有泵入口、所述工作泵体的上方设有泵出口,还包括辅助泵体、位于所述辅助泵体内的辅助翼轮,所述辅助泵体固定在所述工作泵体的后方,所述辅助翼轮固定在所述传动轴上,所述辅助翼轮与所述工作翼轮之间通过泵盖或钢板隔开,所述泵盖或钢板与所述传动轴之间设有转动间隙;所述辅助泵体的内部腔体的横截面呈椭圆形。本发明专利技术结构简单、容积效率高、上吸高度大大增加。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种泵,特别是公开一种双翼轮自吸式离心泵
技术介绍
在泵的应用时经常有液面低于泵轴中心线的状况,由于普通离心泵不具备自吸功能,从而造成泵无法正常工作。为了解决这一问题,现有技术中出现了带储水室21、汽液分离室及回水孔22的自吸式离心泵,如图1。由于泵入口6高于泵轴中心线,故工作泵体1内一次灌液后,工作翼轮2将浸没在液体中,当工作翼轮22旋转后,离心力将液体甩出,泵内形成真空,于是泵入口6无论进入的是液体还是气体均可进入工作泵体1内,而夹带空气的液体甩出工作翼轮进入气液分离室,分离空气后的液体由储水室21通过回水孔22再次进入工作翼轮2重复上述的抽吸过程,待吸入管道內空气被工作泵体內液体夹带抽吸完后。低于传动轴中心线的液体因真空也能进入工作泵体内,使泵进行正常运行。但即使进水管中无气体,上述过程仍在重复,总有部分液体从泵出口经由回水孔进入翼轮。由于无关是否抽吸气体,泵出口7的液体总有部分从泵出口7返回泵入口6,从而造成工作泵体1的容积效率下降,而从回水孔22返回的液体量有一定要求,否则工作翼轮无法夹带抽吸的气体。若在回水孔装设阀门使其在抽吸气体时打开无气体需抽吸时关闭。在理论上可行但实际应用上很难实施。一则所装阀很难关严,二则大部分泵抽吸的是化工物料,腐蚀性很大且有温度,阀门材料(诸如橡胶)难以解决。另因泵的气液分离室容积和夹带气体的液体停留时间限制,因泵的结构所限气液分离室无法做的很大,因此造成返回泵体的液体中夹带了部分未分离的气体,使泵的吸上高度Hs(Hs即液面至泵轴中心)最高也只能达到3~4米的标准状态,无法突破高度限制,这在实际应用中是非常局限的。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术中存在的缺陷,提供一种结构简单、容积效率高、上吸高度大大增加的双翼轮自吸式离心泵。本专利技术是这样实现的:一种双翼轮自吸式离心泵,包括工作泵体、工作翼轮、传动轴,所述工作翼轮固定在所述传动轴的前部,所述工作泵体的前端设有泵入口、所述工作泵体的上方设有泵出口,其特征在于:还包括辅助泵体、位于所述辅助泵体内的辅助翼轮,所述辅助泵体固定在所述工作泵体的后方,所述辅助翼轮固定在所述传动轴上,所述辅助翼轮与所述工作翼轮之间通过泵盖或钢板隔开,所述泵盖或钢板与所述传动轴之间设有转动间隙;所述辅助泵体的内部腔体的横截面呈椭圆形。当所述辅助翼轮在带有液体的辅助泵体内旋转时,辅助泵体内的液体与辅助翼轮之间形成在所述椭圆形长轴方向上的2个真空室。所述辅助翼轮的最高点低于所述泵入口的中心线。所述辅助翼轮为抽真空翼轮,所述工作翼轮为离心式翼轮。本专利技术的有益效果是:本专利技术不需要以往自吸泵的储水室与泵体联系的回水孔,即不存在泵出口液体返回泵入口的状况,使得本专利技术容积效率因此大大提高。通过辅助翼轮与工作翼轮相互配合的“双翼轮”抽吸的空气,避免了现有技术中离心泵内气体与液体混杂然后再气液分离、造成气液分离不完全、影响吸入高度的情况。本专利技术的辅助泵体的内部腔体的横截面呈椭圆形,辅助翼轮的旋转为圆形,形成辅助翼轮与辅助泵体内的液体之间的空间变化,使得辅助泵体内所吸入的空气被挤压排出,在液体与辅助翼轮之间形成真空室,从而避免了水与空气因翼轮搅拌而形成的气液混杂的情况,大大提高了吸入高度,比现有的自吸泵吸入高度高出2米~3米,突破了现有技术的吸入高度。附图说明图1是现有技术的结构示意图。图2是本专利技术结构示意图。图3是本专利技术整体结构与液面之间的位置关系示意图。图4是本专利技术辅助泵体与辅助翼轮工作时的横截面结构示意图。其中:1、工作泵体;2、工作翼轮;3、辅助泵体;4、辅助翼轮;5、传动轴;6、泵入口;7、泵出口;8、钢板;9、液体;10、真空室;11、泵入口的中心线;12、管道;13、液面;21、储水室;22、回水孔。具体实施方式根据图2-4,本专利技术包括工作泵体1、工作翼轮2、传动轴5、辅助泵体3、位于所述辅助泵体3内的辅助翼轮4。所述工作泵体1的前端设有泵入口6、所述工作泵体1的上方设有泵出口7,所述工作翼轮2固定在所述传动轴5的前部,所述辅助泵体3固定在所述工作泵体1的后方,所述辅助翼轮4固定在所述传动轴5上,所述辅助翼轮4与所述工作翼轮2之间通过泵盖或钢板8隔开,所述泵盖或钢板8与所述传动轴5之间设有转动间隙;所述泵盖或钢板8和转动间隙用于不阻碍传动轴5转动的同时防止工作泵体1与辅助泵体3之间的空气流动;所述辅助泵体3的内部腔体的横截面呈椭圆形,如图4。当所述辅助翼轮4在带有液体9的辅助泵体3内旋转时,辅助泵体3内的液体9与辅助翼轮4之间形成在所述椭圆形长轴方向上的2个真空室10。所述辅助翼轮4的最高点低于所述泵入口的中心线11。所述辅助翼轮4为抽真空翼轮,所述工作翼轮2为离心式翼轮。本专利技术不采用现有技术中自吸泵的储水室和气液分离室结构,而是在普通的离心泵的工作翼轮2的传动轴5上、紧靠工作翼轮2处增加一只辅助翼轮4,该辅助翼轮4在有空气进入时具有真空作用在没有气体时同样具有工作翼轮的效果。本专利技术结构既不同于现有的普通真空泵,普通真空泵无输送液体功能;同时本专利技术也不等同于普通常用的自吸式离心泵。而是采用抽真空翼轮和离心式翼轮组对,抽真空翼轮具有抽真空功能,兼有输送液体功能,而泵输送液体功能主要由离心式翼轮来实现。当装在辅助泵体3内的辅助翼轮4旋转时,由于辅助翼轮4是圆形而辅助泵体3的内部腔体为椭圆腔体,根据图4中,辅助本体3的内部腔体横截面呈长轴在竖向、短轴横向的椭圆形;当辅助翼轮4在上半区由a点转至b点时,辅助翼轮4与液体9之间形成的空间在逐渐增大,形成位于上半部的真空室10,此时真空吸入空气,而当辅助翼轮4由b点转至c点时,辅助翼轮4与液体9之间形成的空间在逐渐减少,形成位于下半部的真空室10,而将吸入的空气压出。周而复始使吸入管道12内的空气完全抽走,形成真空。即将低于传动轴5轴线的液面13的液体提升到泵入口6,使本专利技术能正常运行。由于不需要以往自吸泵的储水室与泵体联系的回水孔,即不存在泵出口7液体返回泵入口6的状况。容积效率因此大大提高。更因为本专利技术抽吸的空气并不似以往离心泵那样:气体与液体混杂然后再气液分离,造成气液分离不完全,而影响泵吸入高度;而是在辅助翼轮4与辅助泵体3内形成空间变化来吸入和压出空气,避免了水与空气的混杂,从而提高吸入高度,本专利技术的吸入高度比以往自吸泵的吸入高度高出2米~3米,突破了传统自吸泵的吸入高度。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种双翼轮自吸式离心泵,包括工作泵体、工作翼轮、传动轴,所述工作翼轮固定在所述传动轴的前部,所述工作泵体的前端设有泵入口、所述工作泵体的上方设有泵出口,其特征在于:还包括辅助泵体、位于所述辅助泵体内的辅助翼轮,所述辅助泵体固定在所述工作泵体的后方,所述辅助翼轮固定在所述传动轴上,所述辅助翼轮与所述工作翼轮之间通过泵盖或钢板隔开,所述泵盖或钢板与所述传动轴之间设有转动间隙;所述辅助泵体的内部腔体的横截面呈椭圆形。

【技术特征摘要】
1.一种双翼轮自吸式离心泵,包括工作泵体、工作翼轮、传动轴,所述工作翼轮固定在所述传动轴的前部,所述工作泵体的前端设有泵入口、所述工作泵体的上方设有泵出口,其特征在于:还包括辅助泵体、位于所述辅助泵体内的辅助翼轮,所述辅助泵体固定在所述工作泵体的后方,所述辅助翼轮固定在所述传动轴上,所述辅助翼轮与所述工作翼轮之间通过泵盖或钢板隔开,所述泵盖或钢板与所述传动轴之间设有转动间隙;所述辅助泵体的内部腔体的横...

【专利技术属性】
技术研发人员:顾仲良
申请(专利权)人:上海弘佳能源科技有限公司上海佳麟泵阀有限公司上海亿华科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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