[实用新型]恒压泵有效

专利信息
申请号: 201220011614.6 申请日: 2012-01-11
公开(公告)号: CN202493484U 公开(公告)日: 2012-10-17
发明(设计)人: 吴玉林;殷春景 申请(专利权)人: 新疆潜水泵厂
主分类号: F04D29/22 分类号: F04D29/22;F04D29/24;F04D29/42
代理公司: 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249 代理人: 刘洪京
地址: 832000 新疆维吾*** 国省代码: 新疆;65
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摘要:
搜索关键词: 恒压泵
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及水泵领域,具体地,涉及一种恒压泵。 

背景技术

目前,恒压消防供水系统,国内外都采用多级离心式水泵,配以稳压变频变速动力系统;离心式水泵的性能从零流量到设计流量,扬程变化大于设计扬程的20%,若按消防供水要求,大于设计流量时,原性能不能满足扬程要求,利用变频变速器增大电机转速以后才能扬程的要求,若需要流量小于设计时,利用变频变速器减小电机转速以后才能扬程的要求。但变频变速系统技术复杂,投资昂贵,而且整个供水管路系统需按最高扬程设计,整个系统的成本就会增高,难以在普通居民楼群中推广应用。 

     另一种消防泵是切线泵,切线泵又称部分流泵,原用于航空航天给发动机输送燃油的,该泵流量很小,扬程随流量变化基本不变,但效率低于50%;问题在于切线泵运转时噪声特大,特别是关死点(零流量)和小流量时噪声可达110分贝之多。 

综上所述,在实现本实用新型的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下缺陷: 

⑴系统复杂,制作成本较高;

⑵效率低,噪声大。 

发明内容

本实用新型的目的在于,针对上述问题,提出一种恒压泵,以实现效率高,成本低的优点。 

为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是: 

一种恒压泵,包括电机、泵壳、叶轮、吸水室、压水室和扩散锥管,所述电机和叶轮有一根通轴连接在一起,并安装在泵壳内,所述泵壳内设置有吸水室和压水室,所述泵盖密封在泵壳进口端,所述扩散锥管设置在泵壳顶端的一侧,所述叶轮采用旋流半开敞式叶轮,叶片出口角大于进口角。

进一步的,所述叶片由正叶片和副叶片相结合。 

进一步的,所述叶片前缘与泵壳间隙满足一下关系: 

gap≈b2/10。

b2代表叶轮出口宽度 

进一步的,所述压水室采用螺旋式压水室。

进一步的,所述吸水室采用直锥形吸水室。 

本实用新型的技术方案,通过使叶片出口角β大于α进口角,从而达到高扬程、高效率和低成本的目的。采用正副叶片组合的叶片结构保证了可靠性。通过减小旋流叶轮与前泵壳之间的间隙,以提高效率,降低噪声。 

本实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。 

下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。 

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中: 

图1为本实用新型实施例所述的恒压泵的结构示意图;

图2为本实用新型实施例所述的恒压泵的叶片剖视图。

结合附图,本实用新型实施例中附图标记如下: 

1-叶轮副叶片;  2-出水口扩散管;  3-泵壳 ; 4-叶轮叶片 ;5-吸水口;α-叶片进口转向角;β-叶片出口转向角。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。 

如图1所示的恒压泵,包括电机、泵壳、叶轮、吸水室、压水室和扩散锥管,电机和叶轮有一根通轴连接在一起,并安装在泵壳内,泵壳内设置有吸水室和压水室,泵盖密封在泵壳进口端,扩散锥管设置在泵壳顶端的一侧,叶轮采用旋流半开敞式叶轮,叶片出口角大于进口角。即β>α,叶片由正叶片和副叶片相结合。叶片前缘与泵壳间隙满足一下关系: 

gap≈b2/10。

b2表示叶轮出口宽度 

压水室采用螺旋式压水室。

吸水室是指泵进口法兰到叶轮入口前泵体的过流部分。吸水室的水力损失相对要小一些,但它仍是水泵中不可缺少的部件,吸水室设计的好坏,直接影响到水泵汽蚀性能。因此,设计吸水室时,要在水力损失最小的情况下保证: 

1) 设计工况下,叶轮内相对运动稳定,沿吸水室所有断面的流速必须尽可能的均匀分布;

2) 吸水室内的速度为叶轮入口所需的速度。

按结构,吸水室可分为:弯管型吸水室、环形吸水室、半螺旋形吸水室、直锥形吸水室。 

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