一种防腐蚀的单级双吸清水泵的制作方法

文档序号:17758505发布日期:2019-05-24 21:29阅读:150来源:国知局
一种防腐蚀的单级双吸清水泵的制作方法

本实用新型涉及水泵技术领域,具体为一种防腐蚀的单级双吸清水泵。



背景技术:

现有技术中:授权公布号CN 202900792 U的专利公开了一种单级双吸中开式离心泵,包括用于容纳叶轮的泵体、旋转轴、用于在所述泵体和旋转轴之间进行密封的两个密封件,以及设于所述旋转轴两端的两个轴承体,所述旋转轴穿过所述泵体与所述叶轮连接,所述密封件上均设有密封件冷却腔、密封件冷却水入口、密封件冷却水出口以及冲洗水入口,所述轴承体内设有轴承体冷却腔、润滑油腔、轴承体冷却水入口以及轴承体冷却水出口,所述轴承体冷却腔位于所述润滑油腔外,其散热效果差,工作稳定性差,使用寿命短,噪音大,不具备防腐蚀能力。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种防腐蚀的单级双吸清水泵,散热效果好,工作稳定性好,使用寿命长,噪音小,具备防腐蚀能力,可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种防腐蚀的单级双吸清水泵,包括机座,所述机座的顶部分别安装有减震装置和泵壳,泵壳的侧面安装有第一散热装置,所述泵壳的顶部连通有进水管,泵壳的底部连通有出水管,所述泵壳的端部安装有轴承,轴承上安装有第二散热装置,所述轴承通过旋转轴转动连接有叶轮,所述减震装置的顶部固定有电机座,电机座上安装有步进电机,且步进电机的输出轴通过联轴器与旋转轴连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述泵壳包括不锈钢外壳和高密度聚乙烯内层,不锈钢外壳和高密度聚乙烯内层由外向内分布。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一散热装置包括换热管和冷却液储放箱,冷却液储放箱安装在机座的侧面,所述换热管环绕泵壳进行分布,换热管部分伸入冷却液储放箱内部。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第二散热装置包括导热硅胶片,导热硅胶片固定在轴承的侧面,所述导热硅胶片上均匀设有散热翅片。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述减震装置包括减震支架,减震支架固定在机座的顶部,所述减震支架的端部固定有减震座,电机座固定在减震座的顶部。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本防腐蚀的单级双吸清水泵,通过第一散热装置对泵壳进行散热,其散热效果好,保证了该单级双吸清水泵工作的稳定性,通过第二散热装置对轴承进行散热,避免轴承在高温环境下损坏,大大提高了该单级双吸清水泵的使用寿命,通过减震装置对步进电机在工作过程中产生的机械振动进行消除,从而来减弱噪音,泵壳包括不锈钢外壳和高密度聚乙烯内层,不锈钢外壳用以避免氧化腐蚀,高密度聚乙烯内层使泵壳内表面形成水力光滑表面,这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流,降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗,达到降低水流阻力损失的目的,从而提高水泵的水力效率,同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率,高密度聚乙烯内层的致密性,能隔绝空气、水等介质和泵壳的接触,从而减少电化学腐蚀及锈蚀。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型结构剖面图。

图中:1机座、2出水管、3换热管、4冷却液储放箱、5泵壳、6减震支架、7减震座、8电机座、9步进电机、10联轴器、11进水管、12轴承、13旋转轴、14导热硅胶片、15散热翅片、16第一散热装置、17减震装置、18第二散热装置、19不锈钢外壳、20高密度聚乙烯内层、21叶轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种防腐蚀的单级双吸清水泵,包括机座1,机座1的顶部分别安装有减震装置17和泵壳5,泵壳5的侧面安装有第一散热装置16,泵壳5的顶部连通有进水管11,泵壳5的底部连通有出水管2,泵壳5的端部安装有轴承12,轴承12上安装有第二散热装置18,轴承12通过旋转轴13转动连接有叶轮21,减震装置17的顶部固定有电机座8,电机座8上安装有步进电机9,且步进电机9的输出轴通过联轴器10与旋转轴13连接,步进电机9的输出轴通过联轴器10带动旋转轴13在轴承12内转动,旋转轴13带动叶轮21转动,叶轮21通过进水管11将水引入泵壳5内,水体通过出水管2排出。

泵壳5包括不锈钢外壳19和高密度聚乙烯内层20,不锈钢外壳19和高密度聚乙烯内层20由外向内分布,不锈钢外壳19用以避免氧化腐蚀,高密度聚乙烯内层20使泵壳5内表面形成水力光滑表面,这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流,降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗,达到降低水流阻力损失的目的,从而提高水泵的水力效率,同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率,高密度聚乙烯内层20的致密性,能隔绝空气、水等介质和泵壳5的接触,从而减少电化学腐蚀及锈蚀。

第一散热装置16包括换热管3和冷却液储放箱4,冷却液储放箱4安装在机座1的侧面,换热管3环绕泵壳5进行分布,换热管3部分伸入冷却液储放箱4内部,换热管3对泵壳5产生的热量进行收集,换热管3内部的热量传递给冷却液储放箱4内的冷却液,从而进行换热工作,以此来对泵壳5进行散热,其散热效果好,保证了该单级双吸清水泵工作的稳定性。

第二散热装置18包括导热硅胶片14,导热硅胶片14固定在轴承12的侧面,导热硅胶片14上均匀设有散热翅片15,轴承12上的热量传递给导热硅胶片14,导热硅胶片14上的热量通过散热翅片15进行散发,避免轴承12在高温环境下损坏,大大提高了该单级双吸清水泵的使用寿命。

减震装置17包括减震支架6,减震支架6固定在机座1的顶部,减震支架6的端部固定有减震座7,电机座8固定在减震座7的顶部,步进电机9在工作过程中产生的机械振动通过减震支架6与减震座7的弹性变形进行消除,减少了噪音。

在使用时:步进电机9的输出轴通过联轴器10带动旋转轴13在轴承12内转动,旋转轴13带动叶轮21转动,叶轮21通过进水管11将水引入泵壳5内,水体通过出水管2排出。

步进电机9在工作过程中产生的机械振动通过减震支架6与减震座7的弹性变形进行消除。

不锈钢外壳19用以避免氧化腐蚀,高密度聚乙烯内层20使泵壳5内表面形成水力光滑表面,这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流,降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗,达到降低水流阻力损失的目的,从而提高水泵的水力效率,同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率,高密度聚乙烯内层20的致密性,能隔绝空气、水等介质和泵壳5的接触,从而减少电化学腐蚀及锈蚀。

换热管3对泵壳5产生的热量进行收集,换热管3内部的热量传递给冷却液储放箱4内的冷却液,从而进行换热工作,以此来对泵壳5进行散热。

轴承12上的热量传递给导热硅胶片14,导热硅胶片14上的热量通过散热翅片15进行散发。

本实用新型通过第一散热装置16对泵壳5进行散热,其散热效果好,保证了该单级双吸清水泵工作的稳定性,通过第二散热装置18对轴承12进行散热,避免轴承12在高温环境下损坏,大大提高了该单级双吸清水泵的使用寿命,通过减震装置17对步进电机9在工作过程中产生的机械振动进行消除,从而来减弱噪音,泵壳5包括不锈钢外壳19和高密度聚乙烯内层20,不锈钢外壳19用以避免氧化腐蚀,高密度聚乙烯内层20使泵壳5内表面形成水力光滑表面,这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流,降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗,达到降低水流阻力损失的目的,从而提高水泵的水力效率,同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率,高密度聚乙烯内层20的致密性,能隔绝空气、水等介质和泵壳5的接触,从而减少电化学腐蚀及锈蚀。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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