一种双轴内切式双向传动的油气混输泵

    公开(公告)号:CN112814956A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110028514.8

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: F04D31/00

    摘要: 本发明公开了一种双轴内切式双向传动的油气混输泵,包括泵体和叶轮,在泵体内设有上、下两根转轴,其中一根转轴的一端连接有电机,在转轴上设有主动齿轮和传动齿轮,其中下转轴上的下主动齿轮与正向叶轮内的齿条内切啮合,上转轴上的上主动齿轮与反向叶轮上的齿条内切啮合,两根转轴上的传动齿轮相互啮合,将原有的导叶替换成反向叶轮,此时一个增压单元就是由一个正向叶轮和一个反向叶轮构成,主传动齿轮和传动齿轮的传动后,使得正向叶轮与反向叶轮的转动方向相反,构成对旋式叶轮组,这样混输泵在工作时,正、反两个方向的叶轮同时做功,因此现在的一个增压单元的功率相当于传统的两个增压单元的功率,使得油气混输泵效率得到提高。

    一种单轴双向传动的油气混输泵

    公开(公告)号:CN112762025A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110028527.5

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: F04D31/00

    摘要: 本发明公开了一种单轴双向传动的油气混输泵,包括泵体、叶轮和转轴,叶轮包括一个正向叶轮和一个反向叶轮,后一个叶轮上的叶片进口以前一个叶轮上的叶片出口条件进行设计,在转轴半径小的一段设有主动齿轮,在主动齿轮外啮合有传动齿轮,在其中一个叶轮的内壁上设有齿条,齿条与传动齿轮啮合,传动齿轮通过连接轴与泵体连接,转轴半径大的一段通过花键与另一个叶轮的内壁连接,本发明中一个增压单元就是由一个正向叶轮和一个反向叶轮构成,在工作时,正向叶轮与反向叶轮的转动方向相反,构成对旋式叶轮组,正、反两个方向的叶轮同时做功,因此现在的一个增压单元的功率相当于传统的两个增压单元的功率,使得油气混输泵效率得到提高。

    一体式螺旋轴流式油气混输泵
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112412893A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011319589.3

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: F04D31/00

    摘要: 本发明公开了一体式螺旋轴流式油气混输泵,依次包括首级吸入室、首级叶轮、前整流导叶、二级叶轮、前蜗壳、后蜗壳、四级叶轮、后整流导叶、三级叶轮、次级吸入室和转轴,在前蜗壳与后蜗壳之间设有一个双头电机,所述双头电机的两端通过圆筒型磁力联轴器与转轴连接,前蜗壳的出口端通过过渡流道与次级吸入室的入口端连接,将电机设置在两个叶轮之间,缩短了电机到转轴两端的距离,减小了转轴末端的径向摆动,增强了混输泵在工作时的稳定性,同时还使得过渡流道变长,增加了油、气在过渡流道内停留的时间,使得油、气能够更充分的混合,进而提高了混输泵的输送能力,无接触式传动,这样既保证了动力的传输,同时还解决了现有混输泵的密封问题。

    一种适合输送高含气率的螺旋轴流式油气混输泵

    公开(公告)号:CN109253115B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201811134647.8

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: F04D31/00

    摘要: 一种适合输送高含气率的螺旋轴流式油气混输泵,四级叶片前两级的首级叶轮(2)和次级叶轮(4)和后两级三级叶轮(7)和四级叶轮(9)采用背靠背形式;所述吸入室采用半螺旋形吸入室(1),与所述首级叶轮(2)相连;所述首级叶轮(2)和次级叶轮(4)为分级式螺旋轴流式叶片,其中所述分级式螺旋轴流式叶片进口端开平衡孔(11);所述三级叶轮(7)和四级叶轮(9)采用混流式叶片,所述混流式叶片添加辅翼(13);所述前两级与所述后两级叶轮采用过渡流道(5)连接;所述蜗壳(10)位于所述第四级叶轮(9)后端,蜗壳(10)在所述泵的前两级首级叶轮(2)和次级叶轮(4)和三级叶轮(7)和四级叶轮(9)的中间。

    离心泵叶轮密封环间隙泄漏量测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN116242560B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310517395.1

    申请日:2023-05-10

    IPC分类号: G01M3/26 G01F1/00 F04D15/00

    摘要: 本发明公开一种离心泵叶轮密封环间隙泄漏量测试装置及测试方法,其可在不改变前泵腔、后泵腔及平衡腔液体流动状态的前提下,实现对前、后密封环间隙泄漏量的测量,测试结果可信度极高;同时,前密封环间隙泄漏量测试单元和后密封环间隙泄漏量测试单元均与离心泵本体闭环连接,整个测试装置中全封闭无泄漏,可以实现泵在任何流量工况及空化状态时对前、后密封环间隙泄漏量的测量。另外,本发明中前、后密封环间隙泄漏量测试单元与前、后密封环间隙是独立布置的系统,在科学研究过程中若需要测试不同结构形式的密封环间隙泄漏量,只需对前、后密封环做出相应的调整即可,无需拆装叶轮和前、后密封环间隙泄漏量测试单元,简化了操作步骤。

    一种无轴磁力驱动引射器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115013367A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210885232.4

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: F04F5/16 F04F5/44

    摘要: 本发明公开了一种无轴磁力驱动引射器,涉及引射器技术领域,包括:吸入室;高压气体入口管,高压气体入口管与吸入室的第一端连接,高压气体入口管的一端伸入至吸入室内并连接有喷嘴;混合气体出口管,混合气体出口管与吸入室的腔体连通;低压气体入口管,低压气体入口管与吸入室的腔体连通;无轴磁力加压组件,无轴磁力加压组件与高压气体入口管远离吸入室的一端固定连接,用于给进入高压气体入口管的气体加压。本发明通过设置无轴磁力加压组件,能够实现对进入吸入室内的气体进行加速,将气体形成高压气体,高压气体由喷嘴喷入吸入室,气体的速度增加,吸入室压力降低,从而吸引低压气体入口管气体流入,最终形成强大的动力输出。

    伸缩型喷嘴射流泵
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114922868A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210783704.5

    申请日:2022-07-05

    IPC分类号: F04F5/46

    摘要: 本发明公开了一种伸缩型喷嘴射流泵,涉及射流泵技术领域,包括:吸入室;高压流体入口管;中压流体出口管;低压流体入口管;喷嘴,喷嘴为通过首节套管和末节套管套结而成的可伸缩型结构,首节套管与高压流体入口管的一端连接,首节套管和末节套管的内腔的截面积均为渐缩型,首节套管的内壁上具有滑槽,末节套管与首节套管连接的一端具有与滑槽适配的滑块;驱动件,驱动件的一端与吸入室的内壁固定连接,驱动件的另一端与末节套管连接;其中,通过末节套管的动作,能够在首节套管和末节套管之间产生间隙。本发明能够使得首节套管和末节套管之间产生间隙,以实现对喷嘴过流面积的调节,进而实现对喷嘴的喷射速度进行调节。

    一体式双向传动的油气混输泵

    公开(公告)号:CN112762021A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110028349.6

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: F04D31/00

    摘要: 本发明公开了一体式双向传动的油气混输泵,包括涡壳和叶轮,在叶轮内设有转轴,在转轴内侧设有从动齿轮,在叶轮连接处的内壁上设有凹槽,在凹槽内设有套筒,在套筒内设有双头电机,在双头电机的两端均设有主动齿轮,其中一个主动齿轮直接与其中一个从动齿轮啮合,另一个主动齿轮通过传动齿轮与另一个从动齿轮啮合;首先可以通过导电触头、导电环和导电弹片为双头电机提供电源,工作时,由于两个叶轮的转动方向相反,构成对旋式叶轮组,这样混输泵在工作时,就是正、反两个方向的叶轮同时做功,因此现在的一个增压单元的功率相当于传统的两个增压单元的功率,在同样的机组轴向长度下,混输泵的功率是原来的两倍,使得油气混输泵效率得到提高。

    一种离心泵压水室
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110107538B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910443502.4

    申请日:2019-05-27

    IPC分类号: F04D29/42 F04D29/66

    摘要: 一种离心泵压水室,起目的是提高离心泵运行稳定性和抗磨损性能,包括压水室壳体(1),压水室出口(2),压水室隔舌(3),所述压水室内具有沿纵向开设的凹槽(4),凹槽(4)沿隔舌(3)至压水室出口(2)方向展向开设;压水室内壁为不等厚度,且纵向开设凿矩形断面槽,该结构可以改善流场流动稳定性,并影响固相颗粒在离心泵内的运动状态,提高泵运行稳定性及抑制压水室内壁磨损,延长离心泵使用寿命。本发明提出的压水室适用于电力提灌工程、石油化工及矿山冶金等领域。

    一种离心泵压水室
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110107538A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910443502.4

    申请日:2019-05-27

    IPC分类号: F04D29/42 F04D29/66

    摘要: 一种离心泵压水室,起目的是提高离心泵运行稳定性和抗磨损性能,包括压水室壳体(1),压水室出口(2),压水室隔舌(3),所述压水室内具有沿纵向开设的凹槽(4),凹槽(4)沿隔舌(3)至压水室出口(2)方向展向开设;压水室内壁为不等厚度,且纵向开设凿矩形断面槽,该结构可以改善流场流动稳定性,并影响固相颗粒在离心泵内的运动状态,提高泵运行稳定性及抑制压水室内壁磨损,延长离心泵使用寿命。本发明提出的压水室适用于电力提灌工程、石油化工及矿山冶金等领域。