Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

WO2020164776A1 - Elektrische schraubenspindel-kühlmittelpumpe - Google Patents

Elektrische schraubenspindel-kühlmittelpumpe Download PDF

Info

Publication number
WO2020164776A1
WO2020164776A1 PCT/EP2019/084161 EP2019084161W WO2020164776A1 WO 2020164776 A1 WO2020164776 A1 WO 2020164776A1 EP 2019084161 W EP2019084161 W EP 2019084161W WO 2020164776 A1 WO2020164776 A1 WO 2020164776A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
spindle
motor
housing
chamber
electric
Prior art date
Application number
PCT/EP2019/084161
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Daniel Döhler
Franz Pawellek
Original Assignee
Nidec Gpm Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nidec Gpm Gmbh filed Critical Nidec Gpm Gmbh
Priority to EP19817281.9A priority Critical patent/EP3924624B1/de
Priority to BR112021012370-9A priority patent/BR112021012370A2/pt
Priority to US17/428,582 priority patent/US20220099088A1/en
Priority to CN201980085411.6A priority patent/CN113227580B/zh
Publication of WO2020164776A1 publication Critical patent/WO2020164776A1/de

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/08Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C2/12Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
    • F04C2/14Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
    • F04C2/16Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C15/00Component parts, details or accessories of machines, pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C2/00 - F04C14/00
    • F04C15/0096Heating; Cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation
    • F04C29/047Cooling of electronic devices installed inside the pump housing, e.g. inverters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/40Electric motor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/80Other components
    • F04C2240/808Electronic circuits (e.g. inverters) installed inside the machine

Definitions

  • the present invention relates to an electric coolant pump of the type of a screw spindle pump for conveying a coolant circuit or the like, in particular for conveying corrosive, liquid media.
  • Screw pumps are positive displacement pumps that enable high pressures and high volumetric efficiency. They do not offer any speed-independent adjustment of the geometry, but they have a robust rotary piston mechanism that is insensitive to contamination and does not require any filigree elements such as gate valves or the like.
  • mechanically driven screw pumps have so far mainly been used in large-scale applications, such as Oil pumps in stationary systems or ship engines, in which they run at relatively constant operating points.
  • US 2018/0216614 Al describes a screw pump that is intended as a fuel pump.
  • a Cover attached with an axial outlet.
  • the electric motor is accommodated in an outlet chamber of the cover and the fuel flows through it before it leaves the outlet.
  • DE 10 2015 101 443 B3 describes a fuel pump with a housing in which an electric drive motor is coupled to a screw pump. The fuel flows through the drive motor before it leaves the outlet on the pressure side.
  • WO 2014/138519 A1 discloses an electric fluid pump of the screw spindle type.
  • the liquid flowing through an inlet and an outlet also surrounds the motor.
  • a fuel is named as a liquid.
  • a flange plane which is shown in the construction shown between a housing part on the motor side and a housing part on the pump side, runs between the motor and an outlet on the pump side.
  • DE 10 2017 210 771 A1 shows an electrically driven screw pump as a fuel delivery unit.
  • a pump housing and an electric motor are accommodated in a jacket.
  • the electrical components of the motor are in direct contact with the fuel within an outlet guide on a pressure side of the spindle chamber.
  • No. 6,371,744 B1 describes an electrical vacuum pump of the screw spindle type.
  • the screw spindles are driven by an electric motor which is arranged in a separate housing. Irrespective of specific modifications between a screw pump for gases and a screw pump for liquids, the said vacuum pump would not be transferable to an application as an electric coolant pump. With the arrangement shown, sufficient cooling of a dry-running electric motor could not be ensured.
  • a setpoint temperature of a coolant can be in the range of the boiling point of the coolant. In this case, overheating damage to electrical or electronic components would occur in continuous operation.
  • an object of the present invention is to create an electric screw pump that is suitable for pumping corrosive, liquid media and a cooling of the electrical drive provides.
  • Another aspect of the task is to provide a corresponding technical solution in such a way that it can also be implemented cost-effectively in series production of large numbers.
  • the electrical screw spindle coolant pump according to the invention for conveying a coolant circuit is particularly characterized in that a motor housing comprises a motor chamber in which a dry-running electric motor is arranged so as to be delimited from the conveying flow; and that the motor housing has a heat transfer section through which the delivery stream flows and which is arranged between the motor chamber and a component boundary of the motor housing to a spindle housing.
  • the invention provides for the first time a screw spindle pump as a coolant pump. Furthermore, the invention provides for the first time a screw spindle pump as an electric liquid pump that is driven by a dry-running electric motor.
  • the invention provides for the first time a screw spindle pump as an electric liquid pump in which a convection-assisted heat transfer is provided from a dry motor chamber to a conveying flow of the liquid conveying medium.
  • the present invention creates a coolant pump with a high power density.
  • the screw pump creates the high delivery pressure of a positive displacement pump, albeit with a relatively low pulsation, similar to a centrifugal pump.
  • the screw pump enables universal installations and applications.
  • the electric screw spindle coolant pump according to the invention is suitable, for example, for use in electric, especially battery electric vehicles in which no mechanical drive source is provided and a branched structure of thin or capillary cooling channels in a battery module or a traction motor requires a high delivery pressure.
  • the invention is based on the principle of moving an axial position of a component boundary between a motor housing and a spindle housing from a conventional functional position further in the direction of the spindle chamber.
  • this creates an area that is protected from the liquid in the delivery flow, so that the electric drive is not exposed to any corrosive influences.
  • a liquid-conducting area on the motor housing is created by the heat transfer section, which increases an internal thermal contact surface with the coolant. Via a heat exchange on the resulting thermal contact surface of the heat-conducting motor housing and a convection of the flow rate, even with a small temperature difference between the electric drive and the coolant, waste heat from electrical power loss can be effectively removed from the pump.
  • the enlargement of the thermal contact surface is achieved without a higher complexity of the structure, such as in the form of surface-enlarging structures, flow resistances or the like.
  • the motor housing is designed as a cast part in product development.
  • the changed component boundary can be implemented on the pump structure according to the invention without any significant effort or increase in production costs. Due to a complementary relocation of the component boundary of the spindle housing, there is essentially no disadvantageous increase in the overall dimensions of the pump in spite of an enlarged axial dimension of the motor housing.
  • the heat transfer section can further comprise the pump outlet.
  • the flow cross-section of the entire delivery flow is guided past the motor chamber.
  • the inner surface of the pump outlet on the heat transfer section increases the thermal contact surface of the thermally conductive motor housing with the flow rate again considerably.
  • the heat transfer section can comprise a delivery flow chamber which establishes a connection between the frontal delimitation of the motor chamber and the spindle chamber.
  • the heat transfer section can comprise a bearing seat for a shaft bearing, which is arranged between the electric motor and the screw spindles.
  • the surface of the bearing seat in the heat transfer section in turn increases the thermal contact area of the thermally conductive motor housing with the flow rate.
  • the integration of a shaft bearing in the axial area of the heat transfer section favors a compact design of the pump.
  • electronics for the electric motor can also be arranged in the motor chamber. Accordingly, a further heat source is included in the cooling of the electric drive according to the invention. In this way, the power loss from power electronics is also dissipated via the conveyor stream.
  • a stator and / or electronics of the electric motor in the motor housing can be in contact with an end delimitation of the motor chamber. This ensures that the heat transfer path of the thermally conductive motor housing is as short as possible between the electrical heat sources in the motor chamber and the delivery flow.
  • the heat transfer section can be formed in one piece with the motor housing. This ensures an optimized heat transfer path without interfaces or joints in the material and the lowest possible manufacturing costs for the motor housing.
  • the spindle housing can be designed in one piece. As explained above, the relocation of the component boundary between the motor housing and the spindle housing creates an open cross section of the spindle chamber. As a result, no division into two halves of the housing is required either for the assembly of the pump or for the manufacture of the molded body of the spindle housing.
  • the one-piece design of the spindle housing ensures a joint-free inner contour of the spindle chamber without the need for reworking. The inner contour of the spindle chamber can be produced easily and precisely by drilling.
  • the spindle housing can comprise the pump inlet.
  • the spindle housing is designed as a cast part during product development. Accordingly, by integrating the pump inlet, the number of components of the pump structure according to the invention can be reduced without significant effort.
  • a flange connection from a flange section of the motor housing and a flange section of the spindle housing can be formed at the component boundary between the motor housing and the spindle housing.
  • the flange connection enables a preferred screw connection for assembling the two housing components, while a corresponding flange also allows different types of sealing.
  • Fig. 1 shows a schematic sectional view through a screw spindle coolant pump according to an embodiment of the invention.
  • screw pump is understood to mean helical rotary piston pumps with a thread pitch for displacing the delivery medium.
  • Such types of pumps generally include a driven screw spindle 2a and at least one further screw spindle 2b, which is dragged along by engagement of the toothing.
  • a driven screw spindle 2a and a dragged screw spindle 2b are rotatably supported in a spindle chamber 10 of the spindle housing 1 in a spindle housing 1.
  • the spindle chamber 10 has a cross-sectional contour in the form of a so-called figure eight housing, ie it is formed by two bores in the pump housing 1, the radii of which overlap in order to ensure engagement of the screw spindles 2a, 2b.
  • the driven screw spindle 2a is connected to an electric motor 4.
  • a rotary movement of engaging screw profiles of the rotating screw spindles 2a, 2b generates a negative pressure on the suction side of the spindle chamber 10 and an overpressure on the opposite pressure side of the spindle chamber 10.
  • the delivery medium is conveyed by a continuous displacement along a screw pitch of the engaged screw profiles and is expelled from the spindle chamber 10 through the pump outlet 13.
  • a motor housing 3 adjoins the spindle housing on the pressure side of the spindle chamber 10.
  • the motor housing 3 has a flange section 35 which is designed to match a flange section 15 of the spindle housing 1.
  • the flange connection is sealed by a seal.
  • a separate motor chamber 30 is formed in the motor housing 3, in which the dry-running electric motor 4 and electronics, in particular power electronics (not shown) for switching the electrical power to the electric motor 4, are accommodated.
  • An open one The end of the motor chamber 30 is closed off by a motor cover (not shown).
  • a collar-shaped bearing seat 32 with a passage opening is formed in an end-side delimitation of the motor chamber 30.
  • a common shaft bearing 23 of the electric motor 4 and the driven screw spindle 2a is fitted in the bearing seat 32.
  • a shaft seal 34 is fitted into the bearing seat 32, which seals the motor chamber 30 from the entry of liquid.
  • the dry-running electric motor 4 is an internal rotor type having an internal rotor 42 and an external stator 4L.
  • the rotor 42 is coupled to the driven screw spindle 2a.
  • the stator 41 comprises field coils that are controlled by the power electronics and supplied with electrical power.
  • the stator 41 of the electric motor 4 is in thermal contact with an inner circumferential surface and with an end-side boundary surface of the motor chamber 30 so that waste heat from the field coils of the stator 41 is transferred to the motor housing 3.
  • the motor housing 3 consists of a metallic material with good thermal conductivity, such as a cast aluminum alloy, and is designed as a one-piece molded part.
  • a heat transfer section 31 of the motor housing 3 extends.
  • the pump outlet 13 is arranged in the form of a radially discharging pressure connection between the motor chamber 30 and the spindle chamber 10.
  • a delivery flow chamber 33 through which the liquid delivery medium flows. The delivery flow chamber 33 establishes a connection between the pressure side of the spindle chamber 10 and the pump outlet 13 for the delivery flow of the pump.
  • the conveying flow chamber 33 surrounds the collar-shaped bearing seat 32 and guides the pressurized, liquid conveying medium to the front boundary of the motor chamber 30, with which the stator 41 is in thermal contact.
  • the heat transfer section 31 represents that region of the thermally conductive material volume on the motor housing 3 which is significantly involved in the dissipation of waste heat from the motor chamber 30 into the delivery flow.
  • the inner surface of the pump outlet 13, the inner surface of the delivery flow chamber 33 and the surface of the bearing seat 32 each contribute to an increase in the thermal contact area between the motor chamber 30 and the delivery flow within the

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

Es wird eine elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe vorgeschlagen, die sich zum Fördern eines Kühlmittelkreislaufs oder anderer korrosiver, flüssiger Medien eignet. Die elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe weist ein Spindelgehäuse (1) mit einer Spindelkammer (10) und ein axial benachbartes Motorgehäuse (3) auf. Kennzeichnend ist, dass das Motorgehäuse (3) eine Motorkammer (30) umfasst, in der ein trockenlaufender Elektromotor (4) zu dem Förderstrom abgegrenzt angeordnet ist; und das Motorgehäuse (3) einen von dem Förderstrom durchflossenen Wärmeübergangsabschnitt (31) aufweist, der zwischen der Motorkammer (30) und einer Bauteilgrenze des Motorgehäuses (3) zu dem Spindelgehäuse (1) angeordnet ist.

Description

Beschreibung
Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe
Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektrische Kühlmittelpumpe vom Typ einer S chraubenspindelpumpe zum Fördern eines Kühlmittelkreislaufs oder dergleichen, insbesondere zum Fördern von korrosiven, flüssigen Medien. Schraubenspindelpumpen sind Verdrängerpumpen, die hohe Drücke und eine hohe volumetrische Effizienz ermöglichen. Sie bieten keine drehzahlunabhängige Verstellung der Geometrie, allerdings weisen sie eine verschmutzungsunempfindliche, robuste Drehkolbenmechanik auf, die ohne filigrane Elemente wie Sperrschieber oder dergleichen auskommt. Demzufolge fanden mechanisch angetriebene Schraubenspindelpumpen bislang vornehmlich Einsatz in großdimensionierten Anwendungen, wie z.B. Ölpumpen in stationären Anlagen oder Schiffsmotoren, in denen sie bei relativ konstanten Betriebspunkten laufen.
Im Bereich der Kraftstoffforderpumpen von Fahrzeugen sind in letzter Zeit kleiner dimensionierte, elektrisch angetriebene Schraubenspindelpumpen bekannt geworden, die höhere Drücke als Kreiselpumpen ermöglichen. Diese werden in einer T auchanordnung im Fahrzeugtank installiert und stellen in der Kraftstoffstrecke einen hohen Eingangsdruck vor der Hochdruckpumpe bzw. Einspritzpumpe bereit. Der elektrische Antrieb derartiger Kraftstoffforderpumpen ist als nasslaufender Elektromotor ohne Spalttopf ausgeführt, sodass sowohl der Rotor als auch der Stator mit dem Kraftstoff in Kontakt stehen. Die Temperatur des aus dem Tank geforderten Kraftstoffs entspricht in der Regel einer Umgebungstemperatur des Fahrzeugs. Infolgedessen wird der Antrieb, der sich aus elektrischer Verlustleistung erwärmt, in derartigen Kraftstoffforderpumpen problemlos gekühlt.
So beschreibt die US 2018/0216614 Al eine Schraubenspindelpumpe, die als Kraftstoffpumpe vorgesehen ist. An einem Gehäuse der Schraubenspindelpumpe ist eine Abdeckung mit einem axialen Auslass angebracht. Der elektrische Motor ist in einer Auslasskammer der Abdeckung aufgenommen und wird von dem Kraftstoff durchströmt bevor er den Auslass verlässt.
Die DE 10 2015 101 443 B3 beschreibt eine Kraftstoffpumpe mit einem Gehäuse, in dem ein elektrischer Antriebsmotor mit einer Schraubenspindelpumpe gekoppelt ist. Der Kraftstoff durchströmt den Antriebsmotor bevor er den druckseitigen Auslass verlässt.
Die WO 2014/138519 Al offenbart eine elektrische Flüssigkeitspumpe vom S ehr aub enspindeltyp . Die Flüssigkeit, die durch einen Einlass und einen Auslass fließt, umgibt auch den Motor. Als Flüssigkeit wird ein Kraftstoff genannt. Eine Flanschebene, die in der dargestellten Konstruktion zwischen einem motorseitigen Gehäuseteil und einem pumpenseitigen Gehäuseteil eingezeichnet ist, verläuft zwischen dem Motor und einem pumpenseitigen Auslass.
Die DE 10 2017 210 771 Al zeigt eine elektrisch angetriebene Schraubenspindelpumpe als Kraftstoffförderaggregat. Ein Pumpengehäuse und ein Elektromotor sind in einem Mantel aufgenommen. In der dargestellten Ausführung, die keinen Spalttopf am Stator des Elektromotors aufweist, stehen die elektrischen Bauteile des Motors innerhalb einer Auslassführung auf einer Druckseite der Spindelkammer in direktem Kontakt mit dem Kraftstoff.
Die obengenannten Pumpen sind jedoch nicht auf eine Anwendung als elektrische Wasserpumpe, insbesondere nicht als elektrische Kühlmittelpumpe übertragbar. Ein flüssiges Fördermedium wie ein Kühlmittel würde die freiliegenden Bauteile des Elektromotors, insbesondere die Spulenwicklungen des Stators korrosiv schädigen.
Die US 6,371,744 Bl beschreibt eine elektrische Vakuumpumpe vom Schraubenspindeltyp. Die S chraubenspindeln werden von einem Elektromotor angetrieben, der in einem separaten Gehäuse angeordnet ist. Unabhängig von spezifischen Modifikationen zwischen einer Schraubenspindelpumpe für Gase und einer solchen für Flüssigkeiten, wäre die genannte Vakuumpumpe nicht auf eine Anwendung als elektrische Kühlmittelpumpe übertragbar. Bei der dargestellten Anordnung könnte keine ausreichende Kühlung eines trockenlaufenden Elektromotors sichergestellt werden. In einem unter Druck stehenden Kühlmittelkreislauf kann eine Solltemperatur eines Kühlmittels in dem Bereich der Siedetemperatur des Kühlmittels liegen. In diesem Fall würde es im Dauerbetrieb zu Überhitzungsschäden von elektrischen oder elektronischen Bauteilen kommen.
Ausgehend von den bekannten elektrischen Schraubenspindelpumpen aus dem Stand der Technik, die nicht für eine Anwendung als Kühlmittelpumpe geeignet sind, besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, eine elektrische Schraubenspindelpumpe zu schaffen, die zum Fördern von korrosiven, flüssigen Medien geeignet ist und eine Kühlung des elektrischen Antriebs bereitstellt.
Ein weiterer Teilaspekt der Aufgabenstellung besteht ferner darin, eine entsprechende technische Lösung derart bereitzustellen, dass sie sich auch in einer Serienfertigung von großen Stückzahlen kostengünstig realisieren lässt.
Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Die erfindungsgemäße elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe zur Förderung eines Kühlmittelkreislaufs zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ein Motorgehäuse eine Motorkammer umfasst, in der ein trockenlaufender Elektromotor zu dem Förderstrom abgegrenzt angeordnet ist; und dass das Motorgehäuse einen von dem Förderstrom durchflossenen Wärmeübergangsabschnitt aufweist, der zwischen der Motorkammer und einer Bauteilgrenze des Motorgehäuses zu einem Spindelgehäuse angeordnet ist.
Somit sieht die Erfindung erstmals eine S chraubenspindelpumpe als Kühlmittelpumpe vor. Ferner sieht die Erfindung erstmals eine S chraubenspindelpumpe als eine elektrische Flüssigkeitspumpe vor, die von einem trockenlaufenden Elektromotor angetrieben wird.
Darüber hinaus sieht die Erfindung erstmals eine S chraubenspindelpumpe als eine elektrische Flüssigkeitspumpe vor, in der ein konvektionsunterstützter Wärmeübergang von einer trockenen Motorkammer auf einen Förder ström des flüssigen Fördermediums bereitgestellt ist.
Durch die vorliegende Erfindung wird eine Kühlmittelpumpe mit einer hohen Leistungsdichte geschaffen. Die Schraubenspindelpumpe verschafft den hohen Förderdruck einer V erdrängerpumpe, allerdings bei einer relativ geringen Pulsation, ähnlich wie bei einer Kreiselpumpe. In Verbindung mit einem elektrischen Antrieb ermöglicht die Schraubenspindelpumpe universelle Installationen und Anwendungen. Die erfindungsgemäße elektrische S chraubenspindel-Kühlmittelpumpe eignet sich beispielsweise zum Einsatz in elektrischen, insbesondere batterieelektrischen Fahrzeugen, in denen keine mechanische Antriebsquelle bereitgestellt ist, und eine verzweigte Struktur von dünnen bzw. kapillaren Kühlkanälen in einem Batteriemodul oder einem Traktionsmotor einen hohen Förderdruck erfordert.
In konstruktiver Hinsicht liegt der Erfindung ein Prinzip zugrunde, eine axiale Position einer Bauteilgrenze zwischen einem Motorgehäuse und einem Spindelgehäuse, von einer herkömmlichen funktionalen Position weiter in Richtung der Spindelkammer zu verlegen. Dadurch wird einerseits ein vor der Flüssigkeit des Förderstroms geschützter Bereich geschaffen, sodass der elektrische Antrieb keinen korrosiven Einflüssen ausgesetzt ist. Andererseits wird durch den Wärmeübergangsabschnitt ein flüssigkeitsführender Bereich an dem Motorgehäuse geschaffen, der eine innenliegende thermische Kontakt fläche mit dem Kühlmittel vergrößert. Über einen Wärmeaustausch an der so entstandenen thermischen Kontaktfläche des wärmeleitenden Motorgehäuses sowie einer Konvektion des Förderstroms, kann selbst bei einer geringen T emperaturdifferenz zwischen dem elektrischen Antrieb und dem Kühlmittel Abwärme aus elektrischer Verlustleistung effektiv aus der Pumpe abtransportiert werden. Die Vergrößerung der thermischen Kontaktfläche wird ohne eine höhere Komplexität des Aufbaus, wie in Form von oberflächenvergrößemden Strukturen, Strömungswiderständen oder dergleichen erzielt. Das Motorgehäuse wird in der Produktentwicklung als Gussteil entworfen. Demzufolge kann die geänderte Bauteilgrenze ohne nennenswerten Aufwand oder Erhöhung der F ertigungskosten an dem erfindungsgemäßen Pumpenaufbau umgesetzt werden. Aufgrund einer komplementären Verlegung der Bauteilgrenze des Spindelgehäuses entsteht trotz einer vergrößerten axialen Abmessung des Motorgehäuses im Wesentlichen keine nachteilige Vergrößerung der Gesamtabmessung der Pumpe.
Im Vergleich zu einem bekannten Pumpenaufbau mit einem im Förderstrom freiliegenden, nasslaufenden elektrischen Antrieb, werden Strömungsverluste in der Pumpe deutlich verringert.
Im Zuge der erläuterten Verlegung der Bauteilgrenze entsteht am Ende des Spindelgehäuses ein offener Querschnitt der Spindelkammer. Daher können die S chraubenspindeln bei der Montage der Pumpe einfach durch das offene Ende der Spindelkammer eingefuhrt werden.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann der Wärmeübergangsabschnitt ferner den Pumpenauslass umfassen. Dadurch wird der Strömungsquerschnitt des gesamten Förderstroms an der Motorkammer vorbei geführt. Die Innenfläche des Pumpenauslasses an dem Wärmeübergangsabschnitt vergrößert die thermische Kontaktfläche des wärmeleitfähigen Motorgehäuses mit dem Förderstrom nochmals erheblich.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann der Wärmeübergangsabschnitt eine Förderstromkammer umfassen, die eine Verbindung zwischen der stimseitigen Abgrenzung der Motorkammer und der Spindelkammer herstellt. Durch diese Ausgestaltung wird die Wärmeübergangsstrecke des wärmeleitfähigen Motorgehäuses zwischen den elektrischen Wärmequellen in der Motorkammer und dem Förder ström weiter verkürzt. Ferner vergrößert die Innenfläche der F örderstromkammer in dem Wärmeübergangsabschnitt weiterhin die thermische Kontaktfläche des wärmeleitfähigen Motorgehäuses mit dem Förderstrom.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann der Wärmeübergangsabschnitt einen Lagersitz für ein Wellenlager umfassen, das zwischen dem Elektromotor und den Schraubenspindeln angeordnet ist. Die Oberfläche des Lagersitzes in dem Wärmeübergangsabschnitt vergrößert wiederum die thermische Kontaktfläche des wärmeleitfähigen Motorgehäuses mit dem Förderstrom. Darüber hinaus begünstigt die Integration eines Wellenlagers in dem axialen Bereich des Wärmeübergangsabschnitts eine kompakte Bauweise der Pumpe.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann auch eine Elektronik für den Elektromotor in der Motorkammer angeordnet sein. Demnach wird eine weitere Wärmequelle in die erfmdungsgemäße Kühlung des elektrischen Antriebs aufgenommen. Auf diese Weise wird auch die Verlustleistung aus einer Leistungselektronik über den Förder ström abgeführt.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung können ein Stator und/oder eine Elektronik des Elektromotors in dem Motorgehäuse mit einer stimseitigen Abgrenzung der Motorkammer in Kontakt stehen. Somit wird eine möglichst kurze Wärmeübergangsstrecke des wärmeleitfähigen Motorgehäuses zwischen den elektrischen Wärmequellen in der Motorkammer und dem Förderstrom sichergestellt.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann der Wärmeübergangsabschnitt einteilig mit dem Motorgehäuse ausgebildet sein. Dadurch werden eine optimierte Wärmeübergangsstrecke ohne Grenzflächen oder Fugen im Material sowie möglichst geringe Herstellungskosten des Motorgehäuses sichergestellt. Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann das Spindelgehäuse einteilig ausgebildet sein. Wie zuvor erläutert, entsteht durch die Verlegung der Bauteilgrenze zwischen dem Motorgehäuse und dem Spindelgehäuse ein offener Querschnitt der Spindelkammer. Dadurch ist sowohl zur Montage der Pumpe als auch zur Fertigung des Formkörpers des Spindelgehäuses keine Teilung in zwei Gehäusehälften erforderlich. Die einteilige Ausführung des Spindelgehäuses stellt ohne erforderliche N achbearbeitung eine stoßfreie Innenkontur der Spindelkammer sicher. Die Innenkontur der Spindelkammer kann einfach und präzise durch Bohrungen hergestellt werden.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann das Spindelgehäuse den Pumpeneinlass umfassen. Das Spindelgehäuse wird in der Produktentwicklung als Gussteil entworfen. Demzufolge kann durch die Integration des Pumpeneinlasses, die Anzahl der Bauteile des erfindungsgemäßen Pumpenaufbaus ohne nennenswerten Aufwand verringert werden.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann an der Bauteilgrenze zwischen dem Motorgehäuse und dem Spindelgehäuse eine Flanschverbindung aus einem Flanschabschnitt des Motorgehäuses und einem Flanschabschnitt des Spindelgehäuses ausgebildet sein. Die Flanschverbindung ermöglicht eine bevorzugte Schraubverbindung zur Montage der beiden Gehäusebauteile, während eine entsprechende Flanscheben verschiedene Arten der Abdichtung zulässt.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer Ausführungsform mit Bezug auf die begleitende Zeichnung beschrieben.
Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittansicht durch eine S chraubenspindel- Kühlmittelpumpe gemäß einer Ausfuhrungsform der Erfindung.
Unter dem Begriff Schraubenspindelpumpe werden im Sinne dieser Offenbarung schrägverzahnte Rotationskolbenpumpen mit einer Gewindesteigung zur Verdrängung des Fördermediums verstanden. Derartige Pumpentypen umfassen in der Regel eine angetriebene Schraubenspindel 2a und wenigstens eine weitere Schraubenspindel 2b, die über einen Eingriff der Verzahnung mitgeschleppt wird. In der Ausführungsform der schematischen Darstellung aus Fig. 1 sind in einem Spindelgehäuse 1 eine angetriebene Schraubenspindel 2a und eine mitgeschleppte Schraubenspindel 2b in einer Spindelkammer 10 des Spindelgehäuses 1 drehbar gelagert aufgenommen. Die Spindelkammer 10 weist eine Querschnittskontur in der Form eines sogenannten Achtergehäuses auf, d.h. sie wird durch zwei Bohrungen im Pumpengehäuse 1 gebildet, deren Radien sich überschneiden, um einen Eingriff der Schraubenspindeln 2a, 2b zu gewährleisten. Die angetriebene Schraubenspindel 2a steht mit einem Elektromotor 4 in Verbindung.
Zu der Antriebsseite der Schraubenspindeln 2a, 2b befindet sich eine Druckseite der Spindelkammer 10, die mit einem Pumpenauslass 13 in Form eines Druckstutzens in Verbindung steht. Zu der anderen Seite der Schraubenspindeln 2a, 2b, die dem Elektromotor 4 gegenüberliegt, befindet sich eine Saugseite der Spindelkammer 10. Die Saugseite der Spindelkammer 10 steht mit einem Pumpeneinlass 11 in Form eines Saugstutzens in Verbindung. In Betrachtung der Förderrichtung der Schraubenspindelpumpe, wird ein flüssiges Fördermedium bzw. ein Kühlmittel aus einem Kühlmittelkreislauf durch den Pumpeneinlass 11 auf der Saugseite in die Spindelkammer 10 eingesaugt. Eine Drehbewegung von in Eingriff stehenden S chraubenprofilen der drehenden S chraubenspindeln 2a, 2b erzeugt auf der Saugseite der Spindelkammer 10 einen Unterdrück und auf der gegenüberliegenden Druckseite der Spindelkammer 10 einen Überdruck. Das Fördermedium wird durch eine kontinuierliche Verdrängung entlang einer S chraubensteigung der in Eingriff stehenden Schraubenprofile gefordert und durch den Pumpenauslass 13 aus der Spindelkammer 10 ausgestoßen.
Zu der Druckseite der Spindelkammer 10 schließt sich ein Motorgehäuse 3 an das Spindelgehäuse an. Das Motorgehäuse 3 weist einen Flanschabschnitt 35 auf, der zu einem Flanschabschnitt 15 des Spindelgehäuses 1 passend ausgebildet ist. Die Flanschverbindung ist durch eine Dichtung abgedichtet. In dem Motorgehäuse 3 ist eine abgetrennte Motorkammer 30 ausgebildet, in welcher der trockenlaufende Elektromotor 4 und eine Elektronik, insbesondere eine Leistungselektronik (nicht dargestellt) zur Schaltung der elektrischen Leistung am Elektromotor 4 aufgenommen ist. Ein offenes Ende der Motorkammer 30 ist durch einen Motordeckel (nicht dargestellt) abgeschlossen. In dem Motorgehäuse 3 ist ein kragenförmiger Lagersitz 32 mit einer Durchtrittsöffnung in einer stimseitigen Begrenzung der Motorkammer 30 ausgebildet. In dem Lagersitz 32 ist ein gemeinsames Wellenlager 23 des Elektromotors 4 und der angetriebenen Schraubenspindel 2a eingepasst. Vor dem Wellenlager 23 ist eine Wellendichtung 34 in den Lagersitz 32 eingepasst, der die Motorkammer 30 vor einem Flüssigkeitseintritt abdichtet.
Der trockenlaufende Elektromotor 4 ist ein Innenläufertyp mit einem innenliegenden Rotor 42 und einem außenliegenden Stator 4L Der Rotor 42 ist mit der angetriebenen Schraubenspindel 2a gekoppelt. Der Stator 41 umfasst Feldspulen, die von der Leistungselektronik angesteuert und mit elektrischer Leistung versorgt werden. Der Stator 41 des Elektromotors 4 steht mit einer innenliegenden Umfangsfläche und mit einer stimseitigen Begrenzungsfläche der Motorkammer 30 in einem thermischen Kontakt, sodass eine Abwärme aus den Feldspulen des Stators 41 auf das Motorgehäuse 3 übertragen wird.
Das Motorgehäuse 3 besteht aus einem metallischen Material mit einer guten W ärmeleitfähigkeit, wie einer Aluminiumgus slegierung, und ist als einteiliges Gussformteil ausgebildet. In einem axialen Abschnitt zwischen der Motorkammer 30 und dem Flanschabschnitt 35 erstreckt sich ein Wärmeübergangsabschnitt 31 des Motorgehäuses 3. Als integraler Bestandteil des Wärmeübergangsabschnitts 31 ist der Pumpenauslass 13 in Form eines radial abführenden Druckstutzens zwischen der Motorkammer 30 und der Spindelkammer 10 angeordnet. Innerhalb des Wärmeübergangsabschnitts 31 ist eine F örderstromkammer 33 ausgebildet, die von dem flüssigen Fördermedium durchflossen wird. Die F örderstromkammer 33 stellt für den Förderstrom der Pumpe eine Verbindung zwischen der Druckseite der Spindelkammer 10 und dem Pumpenauslass 13 her. Die F örderstromkammer 33 umgibt den kragenförmigen Lagersitz 32 und führt das unter Druck stehende, flüssige Fördermedium an die stimseitige Begrenzung der Motorkammer 30 heran, mit welcher der Stator 41 in einem thermischen Kontakt steht. Der Wärmeübergangsabschnitt 31 stellt denjenigen Bereich des wärmeleitfähigen Materialvolumens am Motorgehäuse 3 dar, der an einer Ableitung von Abwärme aus der Motorkammer 30 in den Förderstrom maßgeblich involviert ist. Die Innenfläche des Pumpenauslasses 13, die Innenfläche der F örderstromkammer 33 und die Oberfläche des Lagersitzes 32 tragen jeweils zu einer Vergrößerung der thermischen Kontaktfläche zwischen der Motorkammer 30 und dem Förder ström innerhalb des
Wärmeübergangsabschnitts 31 bei.
Durch den optimierten Wärmeübergang wird eine T emperaturdifferenz zwischen einem Kühlmittel und der Motorkammer 30 begrenzt. Infolgedessen wird auch unter hohen Belastungen mit einer hohen Betriebstemperatur eines Kühlmittelkreislaufs, eine kritische Bauteiltemperatur des elektrischen Antriebs, bei der Überhitzungsschäden an Wicklungsisolationen des Stators 41 oder der Elektronik auftreten können, zuverlässig verhindert.
Bezugszeichenliste:
I Spindelgehäuse
2a angetriebene S chraubenspindel
2b mitgeschleppte S chraubenspindel
3 Motorgehäuse
4 Elektromotor
10 Spindelkammer
I I Pumpeneinlass
13 Pumpenauslass
15 Flanschabschnitt des Spindelgehäuses
23 Wellenlager
30 Motorkammer
31 Wärmeübergangsabschnitt
32 Lagersitz
33 F örderstromkammer
34 Wellendichtung
35 Flanschabschnitt des Motorgehäuses
41 Stator
42 Rotor

Claims

Ansprüche
Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe zur Förderung eines Kühlmittelkreislaufs, aufweisend: ein Spindelgehäuse (1) mit einer Spindelkammer (10), in der wenigstens zwei Schraubenspindeln (2a, 2b) drehbar aufgenommen sind; einen Pumpeneinlass (11) und einen Pumpenauslass (13) zur Führung eines Förderstroms durch die Spindelkammer (10); ein Motorgehäuse (3), das axial benachbart zu dem Spindelgehäuse (1) angeordnet ist; dadurch gekennzeichnet, dass das Motorgehäuse (3) eine Motorkammer (30) umfasst, in der ein trockenlaufender Elektromotor (4) zu dem Förderstrom abgegrenzt angeordnet ist; und das Motorgehäuse (3) einen von dem Förderstrom durchflossenen W ärmeübergangs abschnitt (31) aufweist, der zwischen der Motorkammer (30) und einer Bauteilgrenze des Motorgehäuses (3) zu dem Spindelgehäuse (1) angeordnet ist.
Elektrische S chraubenspindel-Kühlmittelpumpe nach Anspruch 1, wobei der Wärmeübergangsabschnitt (31) ferner den Pumpenauslass (13) umfasst.
3. Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Wärmeübergangsabschnitt (31) eine Förderstromkammer (33) umfasst, die eine Verbindung zwischen einer stimseitigen Abgrenzung der Motorkammer (30) und der Spindelkammer (10) herstellt.
Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Wärmeübergangsabschnitt (31) einen Lagersitz (32) für ein Wellenlager (23) umfasst, das zwischen dem Elektromotor (4) und den Schraubenspindeln (2a, 2b) angeordnet ist.
Elektrische S chraubenspindel-Kühlmittelpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei auch eine Elektronik für den Elektromotor (4) in der Motorkammer (30) angeordnet ist.
Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Stator (41) und/oder eine Elektronik des Elektromotors (4) in dem Motorgehäuse (3) mit einer stimseitigen Abgrenzung der Motorkammer (30) in Kontakt stehen.
Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Wärmeübergangsabschnitt (31) einteilig mit dem Motorgehäuse (3) ausgebildet ist.
8. Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Spindelgehäuse (1) einteilig ausgebildet ist.
9, Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an der Bauteilgrenze zwischen dem Motorgehäuse (3) und dem Spindelgehäuse (1) eine Flanschverbindung aus einem Flanschabschnitt (35) des Motorgehäuses (3) und einem Flanschabschnitt (15) des Spindelgehäuses (1) ausgebildet ist.
PCT/EP2019/084161 2019-02-12 2019-12-09 Elektrische schraubenspindel-kühlmittelpumpe WO2020164776A1 (de)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19817281.9A EP3924624B1 (de) 2019-02-12 2019-12-09 Elektrische schraubenspindel-kühlmittelpumpe
BR112021012370-9A BR112021012370A2 (pt) 2019-02-12 2019-12-09 Bomba de refrigeração elétrica helicoidal
US17/428,582 US20220099088A1 (en) 2019-02-12 2019-12-09 Electrical screw spindle coolant pump
CN201980085411.6A CN113227580B (zh) 2019-02-12 2019-12-09 电动螺杆冷却剂泵

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102019103470.1A DE102019103470A1 (de) 2019-02-12 2019-02-12 Elektrische Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe
DE102019103470.1 2019-02-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020164776A1 true WO2020164776A1 (de) 2020-08-20

Family

ID=68835242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2019/084161 WO2020164776A1 (de) 2019-02-12 2019-12-09 Elektrische schraubenspindel-kühlmittelpumpe

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20220099088A1 (de)
EP (1) EP3924624B1 (de)
CN (1) CN113227580B (de)
BR (1) BR112021012370A2 (de)
DE (1) DE102019103470A1 (de)
WO (1) WO2020164776A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3994757A1 (de) * 2019-07-04 2022-05-11 NIDEC GPM GmbH Temperierungsvorrichtung für ein batteriespeichermodul

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019118086A1 (de) * 2019-07-04 2021-01-07 Nidec Gpm Gmbh Integrierte Schraubenspindel-Kühlmittelpumpe
IT202100019787A1 (it) * 2021-07-26 2023-01-26 Fluid O Tech Srl Pompa a viti perfezionata, particolarmente per sistemi di raffreddamento.
DE102021133106A1 (de) * 2021-12-14 2023-06-15 Leistritz Pumpen Gmbh Schraubenspindelpumpe
DE102021133099A1 (de) * 2021-12-14 2023-06-15 Leistritz Pumpen Gmbh Schraubenspindelpumpe

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6371744B1 (en) 1998-03-23 2002-04-16 Taiko Kikai Industries Co., Ltd. Dry screw vacuum pump having spheroidal graphite cast iron rotors
US20130236334A1 (en) * 2010-11-16 2013-09-12 Shanghai Power Tech. Screw Machinery Co., Ltd. Double-screw liquid pump
WO2014138519A1 (en) 2013-03-07 2014-09-12 Ti Group Automotive Systems, L.L.C. Coupling element for a screw pump
DE102015101443B3 (de) 2015-02-02 2016-05-12 Leistritz Pumpen Gmbh Kraftstoffpumpe
WO2017059501A1 (en) * 2015-10-07 2017-04-13 Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap Method for installing a transmission and shaftseat applied thereby
US20180216614A1 (en) 2015-08-31 2018-08-02 Denso Corporation Screw pump
DE102017210771A1 (de) 2017-06-27 2018-12-27 Continental Automotive Gmbh Schraubenspindelpumpe, Kraftstoffförderaggregat und Kraftstofffördereinheit

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3245973A1 (de) * 1982-12-11 1984-06-14 Allweiler Ag, 7760 Radolfzell Motorpumpenaggregat
FR2544459B1 (fr) * 1983-04-14 1987-04-30 Zimmern Bernard Procede pour lubrifier les roulements d'un compresseur, et compresseur frigorifique utilisant ce procede
US5222874A (en) * 1991-01-09 1993-06-29 Sullair Corporation Lubricant cooled electric drive motor for a compressor
DE19745616A1 (de) * 1997-10-10 1999-04-15 Leybold Vakuum Gmbh Gekühlte Schraubenvakuumpumpe
DE69904834T2 (de) * 1998-08-06 2003-08-14 Automotive Motion Technology Ltd., Andover Elektromotorisch angetriebene pumpe
BE1013944A3 (nl) * 2001-03-06 2003-01-14 Atlas Copco Airpower Nv Watergeinjecteerde schroefcompressor.
DE102005025816B4 (de) * 2005-06-02 2010-06-02 Joh. Heinr. Bornemann Gmbh Schraubenspindelpumpe
CN101265900A (zh) * 2008-04-23 2008-09-17 王法荣 屏蔽电泵
WO2010006663A1 (de) * 2008-07-18 2010-01-21 Ralf Steffens Kühlung einer schraubenspindelpumpe
JP5334801B2 (ja) * 2009-11-04 2013-11-06 株式会社神戸製鋼所 2段スクリュ圧縮機および冷凍装置
CN201991766U (zh) * 2011-03-30 2011-09-28 上海沪石石油机械有限公司 一种三螺杆输油泵
BE1020311A3 (nl) * 2012-02-28 2013-07-02 Atlas Copco Airpower Nv Schroefcompressor.
JP6692725B2 (ja) * 2016-09-08 2020-05-13 株式会社神戸製鋼所 オイルフリースクリュ圧縮機

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6371744B1 (en) 1998-03-23 2002-04-16 Taiko Kikai Industries Co., Ltd. Dry screw vacuum pump having spheroidal graphite cast iron rotors
US20130236334A1 (en) * 2010-11-16 2013-09-12 Shanghai Power Tech. Screw Machinery Co., Ltd. Double-screw liquid pump
WO2014138519A1 (en) 2013-03-07 2014-09-12 Ti Group Automotive Systems, L.L.C. Coupling element for a screw pump
DE102015101443B3 (de) 2015-02-02 2016-05-12 Leistritz Pumpen Gmbh Kraftstoffpumpe
US20180216614A1 (en) 2015-08-31 2018-08-02 Denso Corporation Screw pump
WO2017059501A1 (en) * 2015-10-07 2017-04-13 Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap Method for installing a transmission and shaftseat applied thereby
DE102017210771A1 (de) 2017-06-27 2018-12-27 Continental Automotive Gmbh Schraubenspindelpumpe, Kraftstoffförderaggregat und Kraftstofffördereinheit

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3994757A1 (de) * 2019-07-04 2022-05-11 NIDEC GPM GmbH Temperierungsvorrichtung für ein batteriespeichermodul

Also Published As

Publication number Publication date
DE102019103470A1 (de) 2020-08-13
EP3924624A1 (de) 2021-12-22
EP3924624B1 (de) 2023-04-19
CN113227580A (zh) 2021-08-06
CN113227580B (zh) 2023-06-27
BR112021012370A2 (pt) 2021-08-31
US20220099088A1 (en) 2022-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3924624B1 (de) Elektrische schraubenspindel-kühlmittelpumpe
EP1987579B1 (de) Motorkreiselpumpe
EP3994344B1 (de) Integrierte schraubenspindel-kühlmittelpumpe
WO2019174773A1 (de) Baukastensystem eines axial integrierten pumpenaufbaus
WO2016041682A1 (de) Strömungsgekühlte kühlmittelpumpe mit nassläufer
EP0831236B2 (de) Motorpumpe mit gekühltem Frequenzumformer
WO2021001402A1 (de) Temperierungsvorrichtung für ein batteriespeichermodul
DE102012212423A1 (de) Flüssigkeitspumpe
DE102015215667A1 (de) Flüssigkeitskühlung einer elektrischen Maschine
EP1945955B1 (de) Fluidpumpe
DE102018126775B4 (de) Elektrische Wasserpumpe mit aktiver Kühlung
EP2002123B1 (de) Fluidpumpe
WO2020127379A1 (de) Elektromotor
EP4229740A1 (de) Kreiselpumpe mit einem antrieb
EP2647106B1 (de) Flüssigkeitsfördereinrichtung
EP0903500A2 (de) Elektrisch betriebene Kühlmittelpumpe
WO2010102604A1 (de) Regelbare kühlmittelpumpe
DE102020105337B4 (de) Thermisch optimierte Kühlmittelpumpe
EP3084219B1 (de) Pumpenvorrichtung
DE102016118627B4 (de) Pumpe für flüssige Fördermedien mit schwimmender Rotorlagerung
WO2007054170A1 (de) Fluidpumpe
EP2756195A1 (de) Pumpe mit elektromotor
DE102020106796A1 (de) Pumpeneinsatz und Pumpenanordnung mit einem solchen Pumpeneinsatz
DE102018217499A1 (de) Aufbaukonzept für Pumpenintegration mit variabler Druckanschlussposition und kombinierter Kühlfunktion
EP3640479A1 (de) Pumpvorrichtung, fluidförderanordnung und verfahren zum kühlen eines elektrischen antriebsmotors der pumpvorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19817281

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112021012370

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112021012370

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20210622

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019817281

Country of ref document: EP

Effective date: 20210913