CH392268A - Centrifugal circulation pump - Google Patents
Centrifugal circulation pumpInfo
- Publication number
- CH392268A CH392268A CH173762A CH173762A CH392268A CH 392268 A CH392268 A CH 392268A CH 173762 A CH173762 A CH 173762A CH 173762 A CH173762 A CH 173762A CH 392268 A CH392268 A CH 392268A
- Authority
- CH
- Switzerland
- Prior art keywords
- shaft
- pump
- motor
- bearing
- pump wheel
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/04—Shafts or bearings, or assemblies thereof
- F04D29/046—Bearings
- F04D29/047—Bearings hydrostatic; hydrodynamic
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D13/00—Pumping installations or systems
- F04D13/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D13/06—Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
- F04D13/0606—Canned motor pumps
- F04D13/0633—Details of the bearings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D15/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
- F04D15/0027—Varying behaviour or the very pump
- F04D15/0033—By-passing by increasing clearance between impeller and its casing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/04—Shafts or bearings, or assemblies thereof
- F04D29/041—Axial thrust balancing
- F04D29/0413—Axial thrust balancing hydrostatic; hydrodynamic thrust bearings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/60—Mounting; Assembling; Disassembling
- F04D29/62—Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps
- F04D29/622—Adjusting the clearances between rotary and stationary parts
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K5/00—Casings; Enclosures; Supports
- H02K5/04—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
- H02K5/12—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas
- H02K5/128—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas using air-gap sleeves or air-gap discs
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Description
Zentrifugal-Umwälzpumpe Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine Zen trifugal-Umwälzpumpe mit mindestens einem am einen Ende einer Welle angeordneten Pumpenrad, wobei diese Welle auch die Motorwelle bildet. Derar tige Pumpen können z. B. in Zentralheizungsanlagen verwendet werden. Bei derartigen Pumpen ist üblicherweise eine Seite des Pumpenrades bzw. der Pumpenräder dem Pumpeneinlass und die andere dem Pumpenauslass zugekehrt, so dass beim Betrieb der Pumpe zufolge des durch die Pumpe erzeugten Druckanstieges ein axialer Schub auf die Antriebswelle ausgeübt wird. Es ist daher für die Antriebswelle sowohl ein Druck lager wie auch andere Lager erforderlich.
Es ist üblich, ein derartiges Drucklager zwischen Pumpe und Motor anzuordnen, wo es aber praktisch unzu gänglich ist und auch ohne weitgehende Demontage von Pumpenrad und/oder Motor nicht verstellt wer den kann.
Die Erfindung gestattet, diese Nachteile zu ver meiden, und die erfindungsgemässe Pumpe ist dem gemäss dadurch gekennzeichnet, dass das Pumpenrad mit seiner Einlassseite gegen den Motor gekehrt auf der Welle angeordnet ist und dass am anderen Wel lenende ein einziges Drucklager für die Welle vorge sehen ist, und zwar auf der vom Pumpenrad abge kehrten Seite des Motors, wobei dieses Drucklager einstellbar ist, so dass die axiale Lage der Welle und des Pumpenrades verändert werden kann. Bei dieser Ausbildung der Pumpe ist das Druck lager leicht zugänglich, und es kann mühelos einge stellt werden, und zwar nicht nur ohne Demontage des Pumpenrades und des Motors, sondern sogar während des Betriebes derselben.
Bei dieser leichten Zugänglichkeit des Drucklagers kann dasselbe immer dann verstellt werden, wenn es erwünscht ist, die eine Veränderung der axialen Lage des Pumpenrades Charakteristiken der Pumpe zu verändern, da ja den Zwischenraum zwischen dem letzteren und dem Gehäuse verändert, so dass die Pumpenleistung und der Ausgangsdruck auf die gewünschten Werte ein gestellt werden können. Ein weiterer Vorteil einer zweckmässigen Aus führungsform der erfindungsgemäss ausgebildeten Pumpe ist darin zu sehen, dass die Welle zwischen dem Antriebsmotor und der Pumpenradanlage in einer Zone minimalen Druckes durch den Pumpen einlass verläuft.
Wird dann in einer Wand zwischen dem Motorgehäuse und dem Pumpeneinlass ein Lager vorgesehen, das zur Wellenachse parallele Nuten besitzt, so kann -ein Flüssigkeitsstrom vom Motor weggezogen werden. In der genannten Wand sind dann Schlitze vorgesehen, welche mit einem Sieb be deckt sind. Es kann bei dieser Ausführungsform erreicht werden, dass zirkulierende Flüssigkeit zum Motor gelangt, der somit nicht in stagnierende Flüs sigkeit eingetaucht ist, sondern im Gegenteil einem ständigen Strom von zirkulierender Flüssigkeit aus gesetzt ist. Durch das Sieb werden alle festen Be standteile am Zutritt zum Motor gehindert. Der Flüssigkeitsstrom führt auch die. Motorwärme ab, was besonders dann vorteilhaft ist, wenn ein Elektro motor verwendet ist.
Bei zweckmässiger Ausführung der erfindungsge mässen Pumpe kann die Welle kürzer gehalten wer den, als wenn das Drucklager zwischen Pumpenrad und Motor angeordnet ist. Es ist auch keine separate Motortragplatte nötig, so dass das ganze Aggregat kompakter ist. Dies ist sogar der Fall, wenn grössere Wellenlager als üblich verwendet werden, um einen besseren Lauf zu erzielen und die Betriebsdauer zwischen den überholungsarbeiten zu verlängern.
In der Zeichnung sind zwei beispielsweise Aus führungsformen des Erfindungsgegenstandes darge stellt, und zwar zeigt: Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform, teilweise im Schnitt und in schematischer Darstellung, und Fig. 2 eine ähnliche, leicht geänderte Ausfüh rungsform in analoger Darstellung.
Die in Fig. 1 dargestellte Pumpe umfasst ein Pumpenrad 1 mit radialen Flügeln 2, die durch eine Mutter 3 auf einem Teil 4 von vermindertem Durchmesser der Welle 5 befestigt sind. Wie er sichtlich, befindet sich dieser Teil 4 nahe dem einen Wellenende. Das Pumpenrad 1 ist in einem Gehäuse 6 untergebracht. Dasselbe umfasst eine spiralförmige Auslasskammer 7 und eine Einlasskammer B. Prak tisch kann das Gehäuse aus mehreren Gussstücken gebildet sein, die miteinander verschraubt oder sonst wie verbunden sind. In der Zeichnung ist jedoch die genaue Ausbildung des Gehäuses nicht dargestellt.
Das äusserste Ende 9 der Welle 5 ist nach dem Pumpenrad 1 in einem Lager 10 gelagert, das auf der unteren Wand der Auslasskammer 7 angeordnet ist. Dieses Lager ist von Vorteil, aber es ist nicht wesentlich. Die Welle 5 erstreckt sich vom Pumpen rad 1 durch eine verhältnismässig grosse Öffnung 11 in der Wand zwischen der Kammer 7 und der Ein lasskammer 8, durch diese letztere Kammer und durch ein weiteres Lager 12 in einer anderen Wand der Einlasskammer 8 hindurch in eine Motorkam mer 13. Die Öffnung 11 nimmt eine Nabe 2a des Pumpenrades 1 auf. Die Kammer 13 enthält einen Elektromotor, dessen Rotor 14 durch die erwähnte Welle 5 getragen wird.
Die erwähnte Motorkammer 13 ist von einer Motorschale 15 umgeben, welche auf ihrer Aussenfläche, koaxial zum Rotor 14, die Feldwicklungen und Pole 16 trägt.
An ihrem dem Pumpenrad 1 abgekehrten Ende endigt die Welle 5 innerhalb eines Lagers 17, wel ches im verdickten mittleren Teil einer Stirnplatte 18 angeordnet ist. Diese letztere besitzt koaxial zur Welle 5 ein Loch, welches eine Stellschraube 20 aufnimmt. Diese Stellschraube wird durch eine Sicherungsmutter 21 in der eingestellten Lage gesichert, und sie liegt gegen die Rückseite eines Drucklagers 19 für die Welle 5 an, dessen Lage durch Drehen der Stell schraube eingestellt werden kann. Dadurch kann die Leistung der Pumpe verändert werden, da sich beim Einschrauben der . Stellschraube das Pumpenrad 1 axial nach abwärts bewegt. Infolgedessen entsteht ein grösserer Zwischenraum zwischen dem Pumpen rad und der Zwischenwand zwischen den Kammern 7 und 8 und umgekehrt.
Die Stellschraube 20 kann auch verwendet werden, um die Pumpe zu entlüften, wenn die Anlage, in welche sie eingebaut ist, mit Flüssigkeit gefüllt wird, oder um zu verhindern, dass die Welle nach einer Periode des Nichtgebrauchs in ihren Lagern festsitzt.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Büchse oder Schale 15 durch eine Mehrzahl von Schrauben bolzen 22 und Muttern 23, die über den Umfang der Büchse 15 verteilt sind, gegen die oberste Wand der Einlasskammer 8 gehalten wird. Diese oberste Wand der Einlasskammer 8 ist mit Schlitzen 24 ver sehen, welche mit einem Sieb 25 bedeckt sind, so dass Flüssigkeit aus der Einlasskammer in die Motor kammer 13 fliessen kann. Tatsächlich wird eine derar tige Strömung während des Betriebes dadurch er zwungen, dass die Arbeitsfläche des Lagers 12 mit einer Anzahl nicht dargestellter Nuten versehen ist, welche sich parallel zur Welle 5 erstrecken.
Auf diese Weise wird eine Verbindung zwischen der Motorkammer 13 und der Einlasskammer 8 herge stellt. Da derjenige Teil der Einlasskammer 8, der sich in der Nähe der Welle 5 befindet, den Bereich des minimalen Druckes darstellt (infolge der Flüssig keitsströmung durch die Öffnung 11 im Pumpen rad 1), wird eine Flüssigkeitsströmung aus der Mo torkammer 13 durch die erwähnten Nuten erzeugt. Die so austretende Flüssigkeit wird durch solche ersetzt, welche durch die Schlitze 24 in die Motor kammer 13 eintritt.
Aus der vorstehenden Beschreibung ergibt sich, dass eine Pumpe von wesentlich verbesserter Form erhalten wird, welche, obwohl sie kompakter ausgebildet werden kann als bekannte Pumpen des selben allgemeinen Types, doch einen leichten Zu gang zu dem wichtigen Drucklager gewährleistet. In der Zeichnung wurde eine ganz einfache Aus führung eines Drucklagers gezeigt. Selbstverständlich könnten auch andere Drucklager verwendet werden, wobei aber immer ein leichter Zugang zu ihnen ge währleistet ist. Pumpen der beschriebenen Art kön nen in irgendeiner Lage und unter jedem beliebigen Winkel montiert werden, so z. B. auch in umge kehrter Stellung, wie in der Zeichnung dargestellt, ohne dass dadurch die Wirkungsweise irgendwie be einträchtigt würde.
Fig. 2 zeigt eine leicht geänderte Ausführungs form der Pumpe. Viele Teile der hier dargestellten Pumpe sind praktisch identisch mit den entsprechen den Teilen der Ausführung gemäss Fig. 1. Diese Teile sind in der Zeichnung nicht mehr bezeichnet und im folgenden nicht mehr beschrieben. Es ist jedoch ersichtlich, dass die Pumpe gemäss Fig. 2 ein äusseres Gehäuse 30 von etwa konischer Form auf weist. Einzelne Pumpenteile sind denn auch so an geordnet, dass dieser Gehäuseform Rechnung getra gen wird.
Ein besonderer Unterschied zwischen den Pumpen gemäss Fig. 1 und 2 liegt in der Ausbildung des Drucklagers. Bei der Ausführung nach Fig. 2 ist eine Druckscheibe 31 vorgesehen, die zweckmässig einen Stahlkern und einen Überzug aus Polytetrafluor- äthylen aufweist. Diese Druckscheibe wird durch einen Lagerbolzen 32 in Berührung mit dem oberen Ende der Welle 5 gehalten, wobei der Kopf 33 auf der Scheibe 31 aufliegt. Der Lagerbolzen 32 ist in einer zentralen Bohrung der Kappe 34 gehalten.
Die Seitenflächen des Bolzens 32 weisen eine oder mehrere Nuten oder ebene Flächen auf, um eine Entlüftung zu bewirken, wenn der dargestellte, zweck- mässig mit Gewinde versehene Zapfen vom oberen Ende der zentralen Bohrung in der Kappe 34 ent fernt wird.
Die Kappe 34 ist durch ein Gewinde 35 in einer Ausnehmung eines ortsfesten Blockes 36 gehalten, der durch den Stator des Motors gehalten wird. Die Gewindeverbindung zwischen der Kappe 34 und dem Block 36 wird durch ein Polytetrafluoräthylen- Band abgedichtet, das in die zusammenwirkenden Gewindegänge eingelegt wird, und überdies durch einen Dichtungsring 37, der in einer Ringnut im unteren Teil der Ausnehmung untergebracht ist. Der Dichtungsring 37 liegt am unteren Teil der Kappe 34 an.
In der Zeichnung ist die Kappe 34 in ihrer ober sten Stellung dargestellt, und es ist sofort ersichtlich, dass eine Drehung der Kappe vermittels des auf sie aufgekeilten Knopfes 38 eine Abwärtsbewegung der Scheibe 31 und damit der Welle 5 und des Pumpen rades 1 bewirkt, wodurch der Zwischenraum zwi schen der oberen (Einlass-)Seite des Pumpenrades und seinem Gehäuse vergrössert wird. Es sind noch weitere Änderungen gegenüber den dargestellten Ausführungen möglich. Da, wo höhere Pumpendrücke benötigt werden, kann ein zweites Pumpenrad angeordnet werden, so dass eine zwei stufige Pumpe erhalten wird.
Centrifugal circulation pump The subject of the present invention is a centrifugal circulation pump with at least one pump wheel arranged at one end of a shaft, this shaft also forming the motor shaft. Derar term pumps can, for. B. used in central heating systems. In such pumps, one side of the impeller or impellers usually faces the pump inlet and the other the pump outlet, so that when the pump is operated, an axial thrust is exerted on the drive shaft as a result of the pressure increase generated by the pump. It is therefore both a pressure bearing and other bearings required for the drive shaft.
It is common to arrange such a thrust bearing between the pump and motor, but where it is practically inaccessible and who can not be adjusted without extensive dismantling of the pump wheel and / or motor.
The invention allows these disadvantages to be avoided, and the pump according to the invention is accordingly characterized in that the pump wheel is arranged on the shaft with its inlet side facing the motor and that a single thrust bearing for the shaft is provided at the other end of the shaft , namely on the side of the motor that faces away from the pump wheel, this thrust bearing is adjustable so that the axial position of the shaft and the pump wheel can be changed. In this design of the pump, the pressure bearing is easily accessible, and it can be effortlessly turned, not only without dismantling the impeller and the motor, but even during operation of the same.
With this easy accessibility of the thrust bearing, the same can be adjusted whenever it is desired to change the change in the axial position of the pump wheel characteristics of the pump, since the gap between the latter and the housing changes, so that the pump performance and the Output pressure can be set to the desired values. Another advantage of an expedient embodiment of the pump designed according to the invention is to be seen in the fact that the shaft between the drive motor and the pump wheel system runs through the pump inlet in a zone of minimal pressure.
If a bearing is then provided in a wall between the motor housing and the pump inlet which has grooves parallel to the shaft axis, a flow of liquid can be drawn away from the motor. In the said wall slots are then provided which are covered with a sieve. In this embodiment it can be achieved that circulating liquid reaches the motor, which is thus not immersed in stagnant liquid, but on the contrary is exposed to a constant flow of circulating liquid. The sieve prevents all solid components from entering the engine. The liquid flow also carries the. Engine heat from, which is particularly advantageous when an electric motor is used.
When the pump according to the invention is expediently designed, the shaft can be kept shorter than when the thrust bearing is arranged between the pump wheel and the motor. There is also no need for a separate motor support plate, so that the entire unit is more compact. This is the case even if larger than usual shaft bearings are used to achieve better running and to extend the operating time between overhauls.
In the drawing, two exemplary embodiments of the subject matter of the invention are shown, namely: Fig. 1 shows a preferred embodiment, partly in section and in a schematic representation, and Fig. 2 shows a similar, slightly modified embodiment in an analogous representation.
The pump shown in FIG. 1 comprises an impeller 1 with radial vanes 2 which are fastened by a nut 3 on a part 4 of reduced diameter of the shaft 5. As he can see, this part 4 is located near one end of the shaft. The pump wheel 1 is accommodated in a housing 6. The same comprises a spiral-shaped outlet chamber 7 and an inlet chamber B. In practice, the housing can be formed from several castings which are screwed together or otherwise connected. In the drawing, however, the exact design of the housing is not shown.
The outermost end 9 of the shaft 5 is supported after the pump wheel 1 in a bearing 10 which is arranged on the lower wall of the outlet chamber 7. This camp is beneficial, but not essential. The shaft 5 extends from the pump wheel 1 through a relatively large opening 11 in the wall between the chamber 7 and the inlet chamber 8, through this latter chamber and through another bearing 12 in another wall of the inlet chamber 8 into a Motorkam mer 13. The opening 11 receives a hub 2a of the pump wheel 1. The chamber 13 contains an electric motor, the rotor 14 of which is carried by the shaft 5 mentioned.
The mentioned motor chamber 13 is surrounded by a motor shell 15, which carries the field windings and poles 16 on its outer surface, coaxial with the rotor 14.
At its end facing away from the pump wheel 1, the shaft 5 ends within a bearing 17, wel Ches is arranged in the thickened central part of a face plate 18. The latter has a hole coaxial to the shaft 5 which receives an adjusting screw 20. This adjusting screw is secured by a lock nut 21 in the set position, and it rests against the back of a thrust bearing 19 for the shaft 5, the position of which can be adjusted by turning the adjusting screw. This can change the performance of the pump, since when screwing in the. Adjusting screw moves the pump wheel 1 axially downwards. As a result, there is a larger gap between the pump wheel and the partition between the chambers 7 and 8 and vice versa.
The set screw 20 can also be used to vent the pump when the equipment in which it is installed is filled with fluid, or to prevent the shaft from sticking in its bearings after a period of inactivity.
It should also be noted that the sleeve or shell 15 is held against the top wall of the inlet chamber 8 by a plurality of screw bolts 22 and nuts 23 which are distributed over the circumference of the sleeve 15. This top wall of the inlet chamber 8 is seen with slots 24 which are covered with a sieve 25 so that liquid can flow from the inlet chamber into the motor chamber 13. In fact, such a flow is forced during operation in that the working surface of the bearing 12 is provided with a number of grooves (not shown) which extend parallel to the shaft 5.
In this way, a connection between the motor chamber 13 and the inlet chamber 8 is established. Since that part of the inlet chamber 8, which is located in the vicinity of the shaft 5, represents the area of the minimum pressure (as a result of the liquid keitsströmung through the opening 11 in the pump wheel 1), a liquid flow from the Mo torkkammer 13 through the grooves mentioned generated. The exiting liquid is replaced by that which enters the motor chamber 13 through the slots 24.
From the foregoing description, there is obtained a pump of substantially improved form which, although it can be made more compact than known pumps of the same general type, nevertheless provides easy access to the important thrust bearing. In the drawing, a very simple execution of a thrust bearing was shown. Of course, other thrust bearings could also be used, but easy access to them is always guaranteed. Pumps of the type described can be mounted in any position and at any angle, such. B. also in the reverse position, as shown in the drawing, without this would somehow impair the operation.
Fig. 2 shows a slightly modified embodiment of the pump. Many parts of the pump shown here are practically identical to the corresponding parts of the embodiment according to FIG. 1. These parts are no longer designated in the drawing and are no longer described below. It can be seen, however, that the pump according to FIG. 2 has an outer housing 30 of approximately conical shape. Individual pump parts are arranged in such a way that this housing shape is taken into account.
A particular difference between the pumps according to FIGS. 1 and 2 lies in the design of the pressure bearing. In the embodiment according to FIG. 2, a pressure disk 31 is provided, which expediently has a steel core and a coating made of polytetrafluoroethylene. This thrust washer is held in contact with the upper end of the shaft 5 by a bearing pin 32, the head 33 resting on the washer 31. The bearing pin 32 is held in a central bore in the cap 34.
The side surfaces of the bolt 32 have one or more grooves or flat surfaces in order to effect ventilation when the illustrated, suitably threaded pin is removed from the upper end of the central bore in the cap 34.
The cap 34 is held by a thread 35 in a recess of a stationary block 36 which is held by the stator of the motor. The threaded connection between the cap 34 and the block 36 is sealed by a polytetrafluoroethylene tape which is inserted into the cooperating threads, and also by a sealing ring 37 which is housed in an annular groove in the lower part of the recess. The sealing ring 37 rests on the lower part of the cap 34.
In the drawing, the cap 34 is shown in its upper most position, and it is immediately apparent that a rotation of the cap by means of the button 38 wedged on it causes a downward movement of the disc 31 and thus the shaft 5 and the pump wheel 1, whereby the space between the upper (inlet) side of the impeller and its housing is increased. Other changes to the versions shown are possible. Where higher pump pressures are required, a second impeller can be arranged so that a two-stage pump is obtained.
Claims (1)
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB533761 | 1961-02-13 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CH392268A true CH392268A (en) | 1965-05-15 |
Family
ID=9794218
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CH173762A CH392268A (en) | 1961-02-13 | 1962-02-12 | Centrifugal circulation pump |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CH (1) | CH392268A (en) |
NL (1) | NL110723C (en) |
Cited By (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5951243A (en) | 1997-07-03 | 1999-09-14 | Cooper; Paul V. | Rotor bearing system for molten metal pumps |
US6093000A (en) * | 1998-08-11 | 2000-07-25 | Cooper; Paul V | Molten metal pump with monolithic rotor |
US6303074B1 (en) | 1999-05-14 | 2001-10-16 | Paul V. Cooper | Mixed flow rotor for molten metal pumping device |
US6345964B1 (en) | 1996-12-03 | 2002-02-12 | Paul V. Cooper | Molten metal pump with metal-transfer conduit molten metal pump |
US6689310B1 (en) | 2000-05-12 | 2004-02-10 | Paul V. Cooper | Molten metal degassing device and impellers therefor |
US6723276B1 (en) | 2000-08-28 | 2004-04-20 | Paul V. Cooper | Scrap melter and impeller |
US7731891B2 (en) | 2002-07-12 | 2010-06-08 | Cooper Paul V | Couplings for molten metal devices |
US7906068B2 (en) | 2003-07-14 | 2011-03-15 | Cooper Paul V | Support post system for molten metal pump |
US8075837B2 (en) | 2003-07-14 | 2011-12-13 | Cooper Paul V | Pump with rotating inlet |
US8178037B2 (en) | 2002-07-12 | 2012-05-15 | Cooper Paul V | System for releasing gas into molten metal |
US8337746B2 (en) | 2007-06-21 | 2012-12-25 | Cooper Paul V | Transferring molten metal from one structure to another |
US8361379B2 (en) | 2002-07-12 | 2013-01-29 | Cooper Paul V | Gas transfer foot |
US8366993B2 (en) | 2007-06-21 | 2013-02-05 | Cooper Paul V | System and method for degassing molten metal |
US8444911B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-05-21 | Paul V. Cooper | Shaft and post tensioning device |
US8449814B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-05-28 | Paul V. Cooper | Systems and methods for melting scrap metal |
US8524146B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-09-03 | Paul V. Cooper | Rotary degassers and components therefor |
US8529828B2 (en) | 2002-07-12 | 2013-09-10 | Paul V. Cooper | Molten metal pump components |
US8535603B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-09-17 | Paul V. Cooper | Rotary degasser and rotor therefor |
US8613884B2 (en) | 2007-06-21 | 2013-12-24 | Paul V. Cooper | Launder transfer insert and system |
US8714914B2 (en) | 2009-09-08 | 2014-05-06 | Paul V. Cooper | Molten metal pump filter |
US9011761B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-04-21 | Paul V. Cooper | Ladle with transfer conduit |
US9108244B2 (en) | 2009-09-09 | 2015-08-18 | Paul V. Cooper | Immersion heater for molten metal |
US9156087B2 (en) | 2007-06-21 | 2015-10-13 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer system and rotor |
US9205490B2 (en) | 2007-06-21 | 2015-12-08 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer well system and method for making same |
US9410744B2 (en) | 2010-05-12 | 2016-08-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Vessel transfer insert and system |
US9409232B2 (en) | 2007-06-21 | 2016-08-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer vessel and method of construction |
US9643247B2 (en) | 2007-06-21 | 2017-05-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer and degassing system |
US10052688B2 (en) | 2013-03-15 | 2018-08-21 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer pump launder system |
US10138892B2 (en) | 2014-07-02 | 2018-11-27 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotor and rotor shaft for molten metal |
US10267314B2 (en) | 2016-01-13 | 2019-04-23 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned support shaft and other molten metal devices |
US10428821B2 (en) | 2009-08-07 | 2019-10-01 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Quick submergence molten metal pump |
US10947980B2 (en) | 2015-02-02 | 2021-03-16 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal rotor with hardened blade tips |
US11149747B2 (en) | 2017-11-17 | 2021-10-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned support post and other molten metal devices |
US11358217B2 (en) | 2019-05-17 | 2022-06-14 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Method for melting solid metal |
US11391293B2 (en) | 2013-03-13 | 2022-07-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal rotor with hardened top |
US11873845B2 (en) | 2021-05-28 | 2024-01-16 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer device |
-
1962
- 1962-02-12 CH CH173762A patent/CH392268A/en unknown
- 1962-02-13 NL NL274712A patent/NL110723C/xx active
Cited By (99)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6345964B1 (en) | 1996-12-03 | 2002-02-12 | Paul V. Cooper | Molten metal pump with metal-transfer conduit molten metal pump |
US5951243A (en) | 1997-07-03 | 1999-09-14 | Cooper; Paul V. | Rotor bearing system for molten metal pumps |
US6093000A (en) * | 1998-08-11 | 2000-07-25 | Cooper; Paul V | Molten metal pump with monolithic rotor |
US6398525B1 (en) | 1998-08-11 | 2002-06-04 | Paul V. Cooper | Monolithic rotor and rigid coupling |
US6303074B1 (en) | 1999-05-14 | 2001-10-16 | Paul V. Cooper | Mixed flow rotor for molten metal pumping device |
US6689310B1 (en) | 2000-05-12 | 2004-02-10 | Paul V. Cooper | Molten metal degassing device and impellers therefor |
US6723276B1 (en) | 2000-08-28 | 2004-04-20 | Paul V. Cooper | Scrap melter and impeller |
US8529828B2 (en) | 2002-07-12 | 2013-09-10 | Paul V. Cooper | Molten metal pump components |
US8110141B2 (en) | 2002-07-12 | 2012-02-07 | Cooper Paul V | Pump with rotating inlet |
US8178037B2 (en) | 2002-07-12 | 2012-05-15 | Cooper Paul V | System for releasing gas into molten metal |
US9435343B2 (en) | 2002-07-12 | 2016-09-06 | Molten Meal Equipment Innovations, LLC | Gas-transfer foot |
US8361379B2 (en) | 2002-07-12 | 2013-01-29 | Cooper Paul V | Gas transfer foot |
US9034244B2 (en) | 2002-07-12 | 2015-05-19 | Paul V. Cooper | Gas-transfer foot |
US8409495B2 (en) | 2002-07-12 | 2013-04-02 | Paul V. Cooper | Rotor with inlet perimeters |
US8440135B2 (en) | 2002-07-12 | 2013-05-14 | Paul V. Cooper | System for releasing gas into molten metal |
US7731891B2 (en) | 2002-07-12 | 2010-06-08 | Cooper Paul V | Couplings for molten metal devices |
US8501084B2 (en) | 2003-07-14 | 2013-08-06 | Paul V. Cooper | Support posts for molten metal pumps |
US8075837B2 (en) | 2003-07-14 | 2011-12-13 | Cooper Paul V | Pump with rotating inlet |
US7906068B2 (en) | 2003-07-14 | 2011-03-15 | Cooper Paul V | Support post system for molten metal pump |
US8475708B2 (en) | 2003-07-14 | 2013-07-02 | Paul V. Cooper | Support post clamps for molten metal pumps |
US8753563B2 (en) | 2007-06-21 | 2014-06-17 | Paul V. Cooper | System and method for degassing molten metal |
US9205490B2 (en) | 2007-06-21 | 2015-12-08 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer well system and method for making same |
US9566645B2 (en) | 2007-06-21 | 2017-02-14 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer system and rotor |
US11185916B2 (en) | 2007-06-21 | 2021-11-30 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer vessel with pump |
US8613884B2 (en) | 2007-06-21 | 2013-12-24 | Paul V. Cooper | Launder transfer insert and system |
US11130173B2 (en) | 2007-06-21 | 2021-09-28 | Molten Metal Equipment Innovations, LLC. | Transfer vessel with dividing wall |
US11759854B2 (en) | 2007-06-21 | 2023-09-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer structure and method |
US11103920B2 (en) | 2007-06-21 | 2021-08-31 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer structure with molten metal pump support |
US9017597B2 (en) | 2007-06-21 | 2015-04-28 | Paul V. Cooper | Transferring molten metal using non-gravity assist launder |
US8366993B2 (en) | 2007-06-21 | 2013-02-05 | Cooper Paul V | System and method for degassing molten metal |
US11020798B2 (en) | 2007-06-21 | 2021-06-01 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Method of transferring molten metal |
US10562097B2 (en) | 2007-06-21 | 2020-02-18 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer system and rotor |
US9156087B2 (en) | 2007-06-21 | 2015-10-13 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer system and rotor |
US11167345B2 (en) | 2007-06-21 | 2021-11-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer system with dual-flow rotor |
US10458708B2 (en) | 2007-06-21 | 2019-10-29 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transferring molten metal from one structure to another |
US10352620B2 (en) | 2007-06-21 | 2019-07-16 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transferring molten metal from one structure to another |
US10345045B2 (en) | 2007-06-21 | 2019-07-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Vessel transfer insert and system |
US9383140B2 (en) | 2007-06-21 | 2016-07-05 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transferring molten metal from one structure to another |
US10274256B2 (en) | 2007-06-21 | 2019-04-30 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Vessel transfer systems and devices |
US9409232B2 (en) | 2007-06-21 | 2016-08-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer vessel and method of construction |
US10195664B2 (en) | 2007-06-21 | 2019-02-05 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Multi-stage impeller for molten metal |
US8337746B2 (en) | 2007-06-21 | 2012-12-25 | Cooper Paul V | Transferring molten metal from one structure to another |
US10072891B2 (en) | 2007-06-21 | 2018-09-11 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transferring molten metal using non-gravity assist launder |
US9982945B2 (en) | 2007-06-21 | 2018-05-29 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer vessel and method of construction |
US9643247B2 (en) | 2007-06-21 | 2017-05-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer and degassing system |
US9581388B2 (en) | 2007-06-21 | 2017-02-28 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Vessel transfer insert and system |
US8535603B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-09-17 | Paul V. Cooper | Rotary degasser and rotor therefor |
US9464636B2 (en) | 2009-08-07 | 2016-10-11 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tension device graphite component used in molten metal |
US8449814B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-05-28 | Paul V. Cooper | Systems and methods for melting scrap metal |
US10428821B2 (en) | 2009-08-07 | 2019-10-01 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Quick submergence molten metal pump |
US9657578B2 (en) | 2009-08-07 | 2017-05-23 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotary degassers and components therefor |
US9470239B2 (en) | 2009-08-07 | 2016-10-18 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Threaded tensioning device |
US9328615B2 (en) | 2009-08-07 | 2016-05-03 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotary degassers and components therefor |
US10570745B2 (en) | 2009-08-07 | 2020-02-25 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotary degassers and components therefor |
US9377028B2 (en) | 2009-08-07 | 2016-06-28 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioning device extending beyond component |
US8524146B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-09-03 | Paul V. Cooper | Rotary degassers and components therefor |
US9080577B2 (en) | 2009-08-07 | 2015-07-14 | Paul V. Cooper | Shaft and post tensioning device |
US9422942B2 (en) | 2009-08-07 | 2016-08-23 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tension device with internal passage |
US9506129B2 (en) | 2009-08-07 | 2016-11-29 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotary degasser and rotor therefor |
US9382599B2 (en) | 2009-08-07 | 2016-07-05 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotary degasser and rotor therefor |
US8444911B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-05-21 | Paul V. Cooper | Shaft and post tensioning device |
US8714914B2 (en) | 2009-09-08 | 2014-05-06 | Paul V. Cooper | Molten metal pump filter |
US10309725B2 (en) | 2009-09-09 | 2019-06-04 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Immersion heater for molten metal |
US9108244B2 (en) | 2009-09-09 | 2015-08-18 | Paul V. Cooper | Immersion heater for molten metal |
US9410744B2 (en) | 2010-05-12 | 2016-08-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Vessel transfer insert and system |
US9482469B2 (en) | 2010-05-12 | 2016-11-01 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Vessel transfer insert and system |
US11391293B2 (en) | 2013-03-13 | 2022-07-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal rotor with hardened top |
US10126059B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-11-13 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Controlled molten metal flow from transfer vessel |
US10302361B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-05-28 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer vessel for molten metal pumping device |
US10126058B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-11-13 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transferring vessel |
US9011761B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-04-21 | Paul V. Cooper | Ladle with transfer conduit |
US9587883B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-03-07 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Ladle with transfer conduit |
US10322451B2 (en) | 2013-03-15 | 2019-06-18 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer pump launder system |
US10307821B2 (en) | 2013-03-15 | 2019-06-04 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer pump launder system |
US10052688B2 (en) | 2013-03-15 | 2018-08-21 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Transfer pump launder system |
US10465688B2 (en) | 2014-07-02 | 2019-11-05 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Coupling and rotor shaft for molten metal devices |
US11939994B2 (en) | 2014-07-02 | 2024-03-26 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotor and rotor shaft for molten metal |
US10138892B2 (en) | 2014-07-02 | 2018-11-27 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotor and rotor shaft for molten metal |
US11286939B2 (en) | 2014-07-02 | 2022-03-29 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Rotor and rotor shaft for molten metal |
US10947980B2 (en) | 2015-02-02 | 2021-03-16 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal rotor with hardened blade tips |
US11933324B2 (en) | 2015-02-02 | 2024-03-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal rotor with hardened blade tips |
US11098720B2 (en) | 2016-01-13 | 2021-08-24 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned rotor shaft for molten metal |
US11098719B2 (en) | 2016-01-13 | 2021-08-24 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned support shaft and other molten metal devices |
US10267314B2 (en) | 2016-01-13 | 2019-04-23 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned support shaft and other molten metal devices |
US11519414B2 (en) | 2016-01-13 | 2022-12-06 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned rotor shaft for molten metal |
US10641270B2 (en) | 2016-01-13 | 2020-05-05 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned support shaft and other molten metal devices |
US12031550B2 (en) | 2017-11-17 | 2024-07-09 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned support post and other molten metal devices |
US11976672B2 (en) | 2017-11-17 | 2024-05-07 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned support post and other molten metal devices |
US11149747B2 (en) | 2017-11-17 | 2021-10-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Tensioned support post and other molten metal devices |
US11759853B2 (en) | 2019-05-17 | 2023-09-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Melting metal on a raised surface |
US11858037B2 (en) | 2019-05-17 | 2024-01-02 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Smart molten metal pump |
US11858036B2 (en) | 2019-05-17 | 2024-01-02 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | System and method to feed mold with molten metal |
US11931802B2 (en) | 2019-05-17 | 2024-03-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal controlled flow launder |
US11931803B2 (en) | 2019-05-17 | 2024-03-19 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer system and method |
US11850657B2 (en) | 2019-05-17 | 2023-12-26 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | System for melting solid metal |
US11471938B2 (en) | 2019-05-17 | 2022-10-18 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Smart molten metal pump |
US11358216B2 (en) | 2019-05-17 | 2022-06-14 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | System for melting solid metal |
US11358217B2 (en) | 2019-05-17 | 2022-06-14 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Method for melting solid metal |
US11873845B2 (en) | 2021-05-28 | 2024-01-16 | Molten Metal Equipment Innovations, Llc | Molten metal transfer device |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NL110723C (en) | 1965-01-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CH392268A (en) | Centrifugal circulation pump | |
DE4331560B4 (en) | Magnetically coupled centrifugal pump | |
DE2102679C2 (en) | Small electric motor for a fan | |
DE2254265B2 (en) | ||
EP0224764A1 (en) | Axial thrust compensation device for fluid pumps | |
DE1528700A1 (en) | Motorized pumps | |
CH668101A5 (en) | MAGNETICALLY DRIVED CENTRIFUGAL PUMP. | |
DD243732A5 (en) | HYDRAULIC SLIDING AXIAL PISTON MACHINE | |
EP0715692B1 (en) | Pump-protecting valve | |
DE3800336A1 (en) | SEAL-FREE PUMP | |
EP1158174A2 (en) | Centrifugal pump with magnetic coupling | |
DE2533184C2 (en) | Electric motor of the front stator type for driving a pump unit with a membrane in the air gap | |
DE2106323B2 (en) | Liquid pump | |
DE3326543A1 (en) | External-rotor motor for a ventilator | |
DE69716552T2 (en) | SEAL / BEARING DEVICE | |
DE2026461B2 (en) | Encapsulated pump unit, consisting of a centrifugal pump and a canned electric motor | |
DE60217638T2 (en) | The centrifugal pump impeller | |
EP0461131A1 (en) | Device for relieving axial thrusts. | |
BE1031161B1 (en) | Centrifugal pump and method for producing a centrifugal pump | |
DE9116052U1 (en) | Pump for liquids with low viscosity or close to the boiling point | |
DE2164068C2 (en) | Hose winch | |
DE1561648C3 (en) | Double disc mill | |
DE3244308C2 (en) | Agitator ball mill | |
DE3538504A1 (en) | ELECTRIC MOTOR PUMP UNIT WITH COAXIAL FLOW | |
AT218876B (en) | Centrifugal pump |