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

RU2443921C1 - Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора - Google Patents

Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора Download PDF

Info

Publication number
RU2443921C1
RU2443921C1 RU2011104151/06A RU2011104151A RU2443921C1 RU 2443921 C1 RU2443921 C1 RU 2443921C1 RU 2011104151/06 A RU2011104151/06 A RU 2011104151/06A RU 2011104151 A RU2011104151 A RU 2011104151A RU 2443921 C1 RU2443921 C1 RU 2443921C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dynamic seal
shaft
tangent
centrifugal compressor
gas dynamic
Prior art date
Application number
RU2011104151/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Григорий Семенович Баткис (RU)
Григорий Семенович Баткис
Василий Васильевич Денисенко (RU)
Василий Васильевич Денисенко
Александр Тимофеевич Лунев (RU)
Александр Тимофеевич Лунев
Евгений Александрович Новиков (RU)
Евгений Александрович Новиков
Владимир Константинович Хайсанов (RU)
Владимир Константинович Хайсанов
Раиф Низамович Шайхутдинов (RU)
Раиф Низамович Шайхутдинов
Сергей Николаевич Якимов (RU)
Сергей Николаевич Якимов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа"
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 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа"
Priority to RU2011104151/06A priority Critical patent/RU2443921C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2443921C1 publication Critical patent/RU2443921C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано в газовых центробежных компрессорных машинах, где возможны кратковременные прекращения подачи буферного газа на уплотнения. Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора содержит две ступени бесконтактного уплотнения, вращающиеся части которого закреплены на роторной втулке, причем на торцовой поверхности роторной втулки выполнены лопатки с наклоном в сторону направления вращения ротора, при этом каждая лопатка имеет форму неравномерной дуги с углом входа от 10 до 40 градусов на внешнем диаметре относительно средней линии профиля лопатки и касательной к окружности и углом выхода от 70 до 90 градусов на внутреннем диаметре относительно средней линии профиля лопатки и касательной к окружности. Техническим результатом изобретения является повышение надежности и долговечности газодинамического уплотнения. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано в газовых центробежных компрессорных машинах, где возможны кратковременные прекращения подачи буферного газа на уплотнения.
Известны торцовые газодинамические уплотнения вала центробежного компрессора, содержащие преимущественно две ступени бесконтактного уплотнения, вращающиеся части которого закреплены на роторной втулке, при этом на торцовой уплотнительной поверхности вращающейся части расположено устройство регулирования зазора, выполненное в виде газодинамических канавок или в виде уплотнительной кольцевой поверхности ступенчатой формы с углублением со стороны периферии на торцовой рабочей поверхности вращающейся части с ребрами, наклоненными в сторону вращения вала (см., например, патенты: RU 2177572, опубликован 27.12.2001; RU 2099618, опубликован 20.12.1997).
Учитывая малые зазоры в парах трения уплотнений, буферный газ перед подачей в уплотнения очищается от механических примесей с помощью фильтров. При засорении фильтров очистки газа «системы регулирования и контроля газодинамических уплотнений» подается сигнал об их замене или переключении на резервный фильтр. В момент замены или переключения на резервный фильтр происходит кратковременное прекращение подачи буферного газа и попадание на уплотнение грязного газа из полости компрессора, что часто приводит к выходу из строя уплотнений. Указанный недостаток существенно влияет на надежность и долговечность газодинамического уплотнения.
Техническим результатом изобретения является повышение надежности и долговечности газодинамического уплотнения.
Технический результат достигается благодаря тому, что торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора содержит две ступени бесконтактного уплотнения, вращающиеся части которого закреплены на роторной втулке, причем на торцовой поверхности роторной втулки выполнены лопатки с наклоном в сторону направления вращения ротора, при этом каждая лопатка может иметь форму неравномерной дуги с углом входа от 10 до 40 градусов на внешнем диаметре относительно средней линии профиля лопатки и касательной к окружности и углом выхода от 70 до 90 градусов на внутреннем диаметре относительно средней линии профиля лопатки и касательной к окружности.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показана конструкция уплотнения вала; на фиг.2 показан вид А на фиг.1; на фиг.3 показано преимущественное расположение и количество лопаток.
Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора содержит две ступени бесконтактного уплотнения, вращающиеся части которого закреплены на роторной втулке 1. Каждая ступень уплотнения образована соответствующей парой трения, состоящей из вращающегося твердосплавного диска 2, установленного по определенной посадке на втулке 1, выполненного, например, из карбида вольфрама и аксиально-подвижного графитового кольца 3, поджимаемого к диску 2 пружиной 4, размещенной в корпусе 5 уплотнения (фиг.1).
На торцовой поверхности роторной втулки 1 со стороны проточной части компрессора выполнены за одно целое с роторной втулкой 1 профильные лопатки 6, образующие лопаточную решетку. Каждая лопатка 6 имеет форму неравномерной дуги и выполнена на торцовой поверхности втулки 1 наклонной в сторону направления вращения ротора 7. При этом угол входа α1 каждой лопатки на внешнем диаметре втулки 1 составляет от 10 до 40 градусов относительно средней линии профиля лопатки 6 и касательной к окружности, а угол выхода α2 на внутреннем диаметре составляет от 70 до 90 градусов относительно средней линии профиля лопатки 6 и касательной к окружности. Оптимальный угол входа α1, необходимый для достижения наилучшего результата, составляет от 13 до 15 градусов, а угол выхода α2 - 90 градусов.
При работе уплотнения, как в стоянке, так и в динамике аксиально-подвижные кольца 3 поджимаются своими рабочими поверхностями к рабочим поверхностям вращающихся дисков 2, обеспечивая тем самым герметизацию зазора между ними, при этом их рабочие поверхности изготовлены с высокой точностью. Смазка и охлаждение пар трения газодинамических уплотнений, а также герметизация корпуса сжатия компрессора уплотнениями осуществляется с помощью буферного газа, подаваемого в необходимом количестве и с давлением, превышающим давление газа в корпусе компрессора не менее 0,1-0,2 кгс/см2. Учитывая малые зазоры в парах трения уплотнений (1-3 мкм), буферный газ перед подачей в уплотнения очищается от механических примесей до 1 мкм и на 100% от влаги с помощью фильтров - основного и резервного (не показаны).
Лопатки 6 при вращении захватывают и направляют поток буферного газа в сторону внутренней полости корпуса компрессора, создавая за счет центростремительных сил, создаваемых профильными лопатками, дополнительное избыточное давление, образуя тем самым барьер для проникновения загрязненного газа из внутренней полости компрессора.
Лопаточная решетка состоит, преимущественно, из 15 равномерно расположенных лопаток 6. Координаты средней линии образуются плавным переходом от угла α1=13°÷15° внешнего диаметра к внутреннему с углом α2=90° близкой к эвольвенте. Толщина профиля лопаток t равна от 0,02 до 0,025 от наружного диаметра лопаток DH. Входная кромка на внешнем диаметре имеет радиус скругления r1 равном 0,1 от толщины лопаток t. Выходная кромка r2 равна 0,5 от толщины лопаток t. Высота лопатки определяется конструкцией уплотнения, но не менее 0,025 от наружного диаметра DH.
Количество и профиль лопаток 6 определяются газодинамическим расчетом в зависимости от конструктивного исполнения уплотнений и режимом работы компрессора по специально разработанным программам.

Claims (1)

  1. Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора, содержащее две ступени бесконтактного уплотнения, вращающиеся части которого закреплены на роторной втулке, отличающееся тем, что на торцовой поверхности роторной втулки выполнены лопатки с наклоном в сторону направления вращения ротора, при этом каждая лопатка имеет форму неравномерной дуги с углом входа от 10 до 40° на внешнем диаметре относительно средней линии профиля лопатки и касательной к окружности и углом выхода от 70 до 90° на внутреннем диаметре относительно средней линии профиля лопатки и касательной к окружности.
RU2011104151/06A 2011-02-07 2011-02-07 Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора RU2443921C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104151/06A RU2443921C1 (ru) 2011-02-07 2011-02-07 Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104151/06A RU2443921C1 (ru) 2011-02-07 2011-02-07 Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2443921C1 true RU2443921C1 (ru) 2012-02-27

Family

ID=45852356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104151/06A RU2443921C1 (ru) 2011-02-07 2011-02-07 Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2443921C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2598966C1 (ru) * 2015-07-03 2016-10-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Торцовое газодинамическое уплотнение опоры ротора турбомашины
RU2676566C2 (ru) * 2014-07-18 2019-01-09 Леонардо С. П. А. Уплотнительное кольцо
CN112648226A (zh) * 2020-12-23 2021-04-13 苏州苏磁智能科技有限公司 一种防气体回流的结构及包含该防气体回流的结构的磁悬浮式压缩机及透平电机系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3619489A1 (de) * 1986-06-10 1987-12-17 Gutehoffnungshuette Man Wellendichtung
DE3722303A1 (de) * 1987-07-06 1989-01-19 Burgmann Dichtungswerk Feodor Gleitringdichtung zur abdichtung eines gasfoermigen mediums
SU1753128A1 (ru) * 1991-01-24 1992-08-07 Сумское Машиностроительное Научно-Производственное Объединение Им.М.В.Фрунзе Газостатодинамическое уплотнение
RU2099618C1 (ru) * 1995-07-05 1997-12-20 Валерий Борисович Балякин Торцовое бесконтактное уплотнение
RU2177572C2 (ru) * 2000-11-20 2001-12-27 ООО "Самаратрансгаз" Торцевое бесконтактное уплотнение (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3619489A1 (de) * 1986-06-10 1987-12-17 Gutehoffnungshuette Man Wellendichtung
DE3722303A1 (de) * 1987-07-06 1989-01-19 Burgmann Dichtungswerk Feodor Gleitringdichtung zur abdichtung eines gasfoermigen mediums
SU1753128A1 (ru) * 1991-01-24 1992-08-07 Сумское Машиностроительное Научно-Производственное Объединение Им.М.В.Фрунзе Газостатодинамическое уплотнение
RU2099618C1 (ru) * 1995-07-05 1997-12-20 Валерий Борисович Балякин Торцовое бесконтактное уплотнение
RU2177572C2 (ru) * 2000-11-20 2001-12-27 ООО "Самаратрансгаз" Торцевое бесконтактное уплотнение (варианты)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2676566C2 (ru) * 2014-07-18 2019-01-09 Леонардо С. П. А. Уплотнительное кольцо
RU2598966C1 (ru) * 2015-07-03 2016-10-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Торцовое газодинамическое уплотнение опоры ротора турбомашины
CN112648226A (zh) * 2020-12-23 2021-04-13 苏州苏磁智能科技有限公司 一种防气体回流的结构及包含该防气体回流的结构的磁悬浮式压缩机及透平电机系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7946591B2 (en) Combined labyrinth seal and screw-type gasket bearing sealing arrangement
RU2694603C2 (ru) Способ выполнения работ на роторе и связанный с ним профильный элемент
CA2844437C (en) Energy diffusing wear ring and methods thereof
RU2333397C2 (ru) Ступень погружного центробежного насоса
CN105927579B (zh) 一种无内漏轴向力自平衡的离心式流体输送装置
CN105003458B (zh) 用于离心泵的叶轮、离心泵及其使用
RU2443921C1 (ru) Торцовое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора
US8210816B2 (en) Impeller for a centrifugal pump
CN1459003A (zh) 液压涡轮机的密封
JP6453028B2 (ja) 粉砕装置および粉砕装置の軸受用潤滑油置換方法
CN107060900B (zh) 蜂窝螺旋径向刷式梳齿剖分密封
KR101677072B1 (ko) 웨어링을 갖는 케이싱링 및 이를 포함하는 양흡입 펌프
RU103877U1 (ru) Торцевое газодинамическое уплотнение вала центробежного компрессора
CN108869384B (zh) 一种具有圆柱型导流叶片的离心泵径向密封环
JP6453029B2 (ja) 粉砕装置および粉砕装置の軸受部調整方法
CN202690410U (zh) 一种泵的密封件结构
RU2355892C2 (ru) Сотовое уплотнение и способ его применения при замене уплотнений с гребнями по валу турбоустановок
JPH0537093Y2 (ru)
CN209990914U (zh) 可动态调节级间不均衡性的两级刷式密封结构
RU2196254C2 (ru) Центробежный насос
RU2414602C1 (ru) Цилиндр среднего давления паровой турбины
CN204099267U (zh) 一种用于叶轮和蜗壳间隙的密封机构
CN110043669A (zh) 可动态调节级间不均衡性的两级刷式密封结构
CN108757546B (zh) 一种具有平板型导流叶片的离心泵径向密封环
KR100965978B1 (ko) 미케니컬 페이스 씰의 그루브패턴구조