Вставка уплотнения вала

Изобретение касается вставки (DGSM) уплотнения для уплотнения (SHS) вала турбомашины (CO), которое распространяется в осевом направлении по оси (AX) вращения, включающей в себя роторную часть (RS), которая выполнена таким образом, что она может устанавливаться на валу (SH) распространяющегося по оси (AX) вращения ротора (R), статорную часть (CS), которая выполнена таким образом, что она может вставляться в выемку (CR) статора, включающей в себя по меньшей мере одно сухое газовое уплотнение (DGS), которое имеет установленный на роторной части (RS) вращающийся уплотнительный элемент (RSE) и установленный на статорной части (CS) неподвижный уплотнительный элемент (SSE) для уплотнения промежуточного пространства (IR). Неподвижный уплотнительный элемент (SSE) и вращающийся уплотнительный элемент (RSE) расположены на распространяющейся радиально и в окружном направлении уплотнительной поверхности напротив друг друга, при этом вставка (DGSM) уплотнения вала на одном осевом конце имеет сторону (HPS) высокого давления, а на другом осевом конце - сторону (LPS) низкого давления. Предлагается, чтобы на стороне (HPS) высокого давления было предусмотрено лабиринтное уплотнение (LS) для уплотнения промежуточного пространства (IR), расположенное последовательно с сухим газовым уплотнением (DGS), включающее в себя неподвижную часть (SLSM) лабиринтного уплотнения и вращающуюся часть (RLSM) лабиринтного уплотнения. Неподвижная часть (SLSM) лабиринтного уплотнения является частью статорной части (CS) или жестко установлена на ней, и при этом вращающаяся часть (RLSM) лабиринтного уплотнения является частью роторной части (RS) или неподвижно установлена на ней. Изобретение упрощает конструкцию уплотнения турбомашины.7 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение касается вставки уплотнения вала для уплотнения вала турбомашины, которое распространяется в осевом направлении по оси вращения, включающей в себя:

- роторную часть, которая выполнена таким образом, что она может устанавливаться на валу распространяющегося по оси вращения ротора,

- статорную часть, которая выполнена таким образом, что она может вставляться в выемку статора,

- по меньшей мере одно сухое газовое уплотнение, которое имеет установленный на роторной части вращающийся уплотнительный элемент и установленный на статорной части неподвижный уплотнительный элемент для уплотнения промежуточного пространства между вращающимся уплотнительным элементом и неподвижным уплотнительным элементом, при этом неподвижный уплотнительный элемент и вращающийся уплотнительный элемент расположены на распространяющейся радиально и в окружном направлении уплотнительной поверхности напротив друг друга, при этом вставка уплотнения вала на одном осевом конце имеет сторону высокого давления, а на другом осевом конце - сторону низкого давления.

Сухие газовые уплотнения все более популярны в качестве уплотнений валов в турбомашинах, например, в турбокомпрессорах. Сухие газовые уплотнения в смысле изобретения представляют собой уплотнения валов, которые имеют по меньшей мере два распространяющихся вокруг вала в окружном направлении (относительно оси вращения) уплотнительных элемента, каждый из которых включает в себя по меньшей мере одну направленную к противолежащему уплотнительному элементу уплотнительную поверхность, посредством которой сухое газовое уплотнение уплотняет промежуточное пространство между стационарной частью, например корпусом, и вращающейся частью, в частности валом. Один из уплотнительных элементов вращается с вращающейся частью, а другой уплотнительный элемент неподвижен относительно корпуса. По меньшей мере одна из обращенных друг к другу уплотнительных поверхностей имеет выступы и/или выемки, которые при взаимодействии с уплотнительным газом обеспечивают создание газовой пленки между двумя уплотнительными элементами на уплотнительных поверхностях, так что сухое газовое уплотнение во время предусмотренного вращения бесконтактно работает между вращающимся уплотнительным элементом и неподвижным уплотнительным элементом. Сухое газовое уплотнение требует чистого уплотнительного газа, который, по существу, не содержит жидких компонентов, чтобы осуществлять уплотнение без повреждений или соответственно бесконтактно. Выемки или соответственно выступы могут иметь разные формы и предпочтительно предусмотрены только на одной уплотнительной поверхности, предпочтительно на уплотнительной поверхности вращающегося уплотнительного элемента. Выемки могут быть выполнены U-образными или в виде елки или Т-образными или в виде спирали, чтобы происходило образование стабильной уплотнительной пленки уплотнительного газа между двумя уплотнительными поверхностями. Решающие преимущества обеспечиваются при применении сухих газовых уплотнений, например, в компрессорах, благодаря тому, что утечка сравнительно невелика и не требуется смазочное масло, как, например, у уплотнений, которые работают с жидкостями или по сравнению с лабиринтным уплотнением. Как правило, на сухие газовые уплотнения на стороне высокого давления подается уплотнительный газ, при этом небольшая утечка этого уплотнительного газа проходит через сухое газовое уплотнение со стороны высокого давления к стороне с более низким давлением, стороне низкого давления, где, как правило, происходит отвод этой утечки в так называемый вентиляционный канал. Также для снижения расхода специально подготовленного уплотнительного газа сухое газовое уплотнение, как правило, охвачено другим уплотнением вала, в частности, на стороне высокого давления находится, как правило, лабиринтное уплотнение, которое со стороны высокого давления уменьшает вытекание уплотнительного газа к отвернутой от сухого газового уплотнения стороне. Главной причиной последовательного дополнительного уплотнения, в частности лабиринтного уплотнения, является эффект уплотнения при отказе сухого газового уплотнения. Также сухие газовые уплотнения, которые имеют снабжение уплотнительным газом в виде центрального подводящего канала уплотнительных поверхностей, как правило, защищены от загрязнения посредством последовательного дополнительного уплотнения, в частности лабиринтного уплотнения. На стороне высокого давления сухого газового уплотнения, как правило, находится технологический газ, который в случае турбокомпрессора находится под рабочим давлением. Уплотнительный газ должен иметь избыточное давление по сравнению с технологическим газом, чтобы изолировать потенциально загрязненный технологический газ от чувствительного сухого газового уплотнения.

Из DE 10 2009 012 038 A1, DE 42 25 642 C1 и EP 0 781 948 A1 соответственно уже известна система, включающая в себя сухое газовое уплотнение и лабиринтное уплотнение, у которой, однако, имеет место повышенная трудоемкость монтажа вследствие модульного отделения лабиринтного уплотнения от сухого газового уплотнения. Изготовление и монтаж этих двух модулей требует повышенной точности, потому что требования к современным коэффициентам полезного действия машин предполагают узкие радиальные зазоры лабиринтного уплотнения и точное расположение сухого газового уплотнения.

Исходя из описанного уровня техники, изобретение поставило перед собой задачу, уменьшить сложность турбомашины, которая имеет вставку уплотнения вала описанного выше рода, упростить монтаж такого рода турбомашины и сократить пространство, занимаемое вставкой уплотнения вала.

Решение этой задачи изобретение обеспечивает с помощью вставки уплотнения вала определенного выше рода с дополнительными признаками отличительной части п.1 формулы изобретения. Зависимые пункты формулы изобретения содержат предпочтительные усовершенствования изобретения.

В терминологии изобретения ось вращения представляет собой центральную ось вставки уплотнения вала, которая названа осью вращения, так как сухое газовое уплотнение вставки уплотнения вала представляет собой уплотнение вала, которое естественным образом охватывает вращающийся при эксплуатации вал. Все данные, без дополнительного пояснения относящиеся к терминологии кругового движения, например осевое, радиальное, окружное направление, диаметр, относятся к оси вращения как центра кругового движения.

Терминология отличается также двумя принципиально разными типами уплотнения, а именно уплотнением вала, которое уплотняет два конструктивных элемента, находящихся в относительном движении относительно друг друга, и стационарное уплотнение, которое уплотняет два конструктивных элемента, находящихся в покое относительно друг друга.

Со ссылкой на предлагаемое изобретением уплотнение вала используются термины сторона высокого давления и сторона низкого давления, что означает, что уплотнение вала от разности давлений препятствует перетеканию текучей среды со стороны более высокого давления на сторону более низкого давления и соответственно этому поддерживает разность давлений.

Уже упомянутая выше статорная часть должна пониматься как неподвижный конструктивный элемент, который является держателем конструктивных элементов по меньшей мере сухого газового уплотнения вставки уплотнения вала. Статорная часть выполнена таким образом, что она может вставляться в выемку статора, причем этот статор предпочтительно выполнен в виде корпуса турбомашины. При этом речь может также идти о соединенных с корпусом конструктивных элементах, так чтобы было предусмотрено опосредствованное соединение статорной части с корпусом турбомашины. В любом случае статорная часть пригодна для того, чтобы объединять конструктивные элементы вставки уплотнения вала в одном узле, так чтобы вставка уплотнения вала представляла собой отдельный подвижный модуль, который в рамках монтажа может, как единое целое, устанавливаться на валу ротора. Предпочтительно предлагаемая изобретением вставка уплотнения вала сначала устанавливается на валу, а затем вместе с валом закладывается, например, в горшкообразный корпус или закладывается в нижнюю половину корпуса и крепится в корпусе.

Предлагаемое изобретением исполнение неподвижной части лабиринтного уплотнения и вращающейся части лабиринтного уплотнения как частей статорной части или соответственно роторной части следует понимать таким образом, что сюда включено также по меньшей мере частично цельное исполнение этих соответственно двух конструктивных элементов. Под неподвижной в соответствии с изобретением установкой частей лабиринтного уплотнения на втулках следует понимать разъемное крепление, которое, в частности, может предусматриваться альтернативно по меньшей мере частичному цельному исполнению.

Особые преимущества обеспечиваются предлагаемой изобретением вставкой уплотнения вала благодаря уменьшению сложности вследствие сокращения количества деталей турбомашины, так как лабиринтное уплотнение, граничащее с сухим газовым уплотнением вставки уплотнения вала, теперь уже является составной частью вставки уплотнения вала.

Особенно предпочтительно изобретение для монтажа горшкообразного компрессора (Barrel-Type-Casing), потому что там уплотнения с валом вместе вводятся в корпус.

Преимущество упрощения значительно также в рамках монтажа, так как сложные работы по выравниванию ротора относительно вставки уплотнения вала и традиционно расположенной отдельно от нее вставки лабиринтного уплотнения сильно упрощаются или соответственно отпадают. В уровне техники должны были осуществляться трудные и требующие большого количества времени работы по выравниванию, в частности, конструктивных элементов ротора, сухого газового уплотнения, лабиринтного уплотнения или соответственно корпуса относительно друг друга. Благодаря комбинации лабиринтного уплотнения с сухим газовым уплотнением в предлагаемой изобретением вставке уплотнения вала, кроме того, можно в соответствии с изобретением сократить конструктивное пространство уплотнения вала турбомашины, в частности, потому что лабиринтное уплотнение больше не требует собственного крепления к корпусу, а оно со вставкой уплотнения вала закреплено непосредственно на корпусе. Эта экономия конструктивного пространства приводит, в частности, к уменьшению занимаемого осевого конструктивного пространства, и это уменьшение позволяет сократить необходимую длину вала ротора, благодаря чему обеспечиваются решающие роторно-динамические преимущества, в частности амплитуды колебаний становятся меньше и возможные резонансные частоты вследствие усиления жесткости предпочтительно повышаются. При одинаковых остальных рабочих параметрах турбомашины это позволяет уменьшить диаметр вала, так что при принятых одинаковых потребных радиальных зазорах уплотнением вала должна уплотняться меньшая поверхность, так что возникает меньшее потенциальное количество утечек, и коэффициент полезного действия турбомашины повышается.

Целесообразно расположение лабиринтного уплотнения на стороне высокого давления в качестве крайнего в осевом направлении уплотнения вала, так чтобы обеспечивалось, чтобы никакие загрязнения не могли беспрепятственно попадать со стороны высокого давления к сухому газовому уплотнению вставки уплотнения вала. Целесообразно, если вставка уплотнения вала на статорной части снабжена вторым стационарным уплотнением, так чтобы статорная часть могла с уплотнением вставляться в выемку статора. Кроме того, целесообразно, если роторная часть снабжена стационарным уплотнением, так чтобы роторная часть могла с уплотнением устанавливаться на валу ротора. Предпочтительно вал ротора может быть снабжен уступом, к которому роторная часть прилегает контактной поверхностью в осевом направлении. Предпочтительно стационарные уплотнения между валом и роторной частью или соответственно между выемкой статора и статорной частью являются уплотнениями с V-образным поперечным сечением, которое при разности давлений расширяется таким образом, что это способствует уплотнительному действию. Этот тип уплотнения называется «PTFE Cup seal» (манжетное уплотнение из ПТФЭ) и обладает хорошими способностями сопротивления даже гидравлическим ударам. Могут также применяться другие уплотнения, например эластомерные круглые кольцевые уплотнения.

Изобретение касается не только вставки уплотнения вала, но и турбомашины, включающей в себя вставку уплотнения вала, по меньшей мере один корпус и ротор, имеющий вал, или соответственно системы вставки уплотнения вала предлагаемого изобретением рода, имеющей ротор, включающий в себя вал, и статор, который по меньшей мере частично охватывает ротор.

Особенно компактным является одно из усовершенствований предлагаемого изобретением сухого газового уплотнения, при котором распространяющаяся в окружном направлении и осевом направлении уплотнительная поверхность между неподвижной частью лабиринтного уплотнения и вращающейся частью лабиринтного уплотнения расположена на пятом диаметре коаксиально оси вращения, при этом крайний наружный диаметр уплотнительных поверхностей сухого газового уплотнения меньше, чем пятый диаметр.

Такого рода усовершенствование предпочтительно применяется у турбомашин, геометрия и рабочие параметры которых в ином случае, при отказе сухого газового уплотнения, вызывает еще приемлемое изменение тяги на роторе.

Альтернативно к поясненному выше предпочтительному усовершенствованию целесообразно, если распространяющаяся в окружном направлении и осевом направлении уплотнительная поверхность между неподвижной частью лабиринтного уплотнения и вращающейся частью лабиринтного уплотнения на пятом диаметре коаксиально оси вращения, по существу, идентична с четвертым диаметром, на котором находится четвертое стационарное уплотнение между статорной частью и неподвижным уплотнительным элементом сухого газового уплотнения. Предпочтительно разность между четвертым диаметром и пятым диаметром меньше чем 10% пятого диаметра. Таким образом, на валу турбомашины происходит только сравнительно небольшое изменение тяги, в случае дефекта сухого газового уплотнения предлагаемой изобретением вставки уплотнения вала, так как диаметры, на которых различные давления, отличающиеся разностью давлений через сухое газовое уплотнение, действуют на ротор, при уменьшении давления посредством сухого газового уплотнения сами не отличаются, в том случае, когда разность давлений уменьшается посредством присоединенного лабиринтного уплотнения. В частности, у компрессора с заданным режимом работы, при котором сухое газовое уплотнение уменьшает разность давлений, равную, в частности, свыше 200 бар, в нормальном рабочем состоянии осевой подшипник, как правило, не способен выдерживать изменение тяги, когда сухое газовое уплотнение имеет дефект и из-за этого происходит изменение тяги на валу, если не выполняется определенный выше критерий в отношении диаметра.

Чтобы уплотнительные элементы сухого газового уплотнения вставки уплотнения вала, которые обеспечивают требуемую геометрию для создания смазочной пленки, обеспечивающей отсутствие контакта, не испытывали без необходимости высоких нагрузок, целесообразно, если второе стационарное уплотнение между роторной частью и неподвижным уплотнительным элементом расположено на третьем диаметре, и третий диаметр отличается от четвертого диаметра не более чем на 10% четвертого диаметра.

Целесообразным образом одно из предпочтительных усовершенствований изобретения имеет подводящий канал для уплотнительного газа между лабиринтным уплотнением и сухим газовым уплотнением вставки уплотнения вала в осевое промежуточное пространство, так что лабиринтное уплотнение уменьшает выход подготовленного и чистого уплотнительного газа в направлении стороны высокого давления, а на сухое газовое уплотнение подается только чистый уплотнительный газ. Целесообразным образом для этого уплотнительный газ по сравнению с технологическим газом по другую сторону лабиринтного уплотнения на стороне высокого давления имеет избыточное давление, так что никакая доля технологического газа не может достичь сухого газового уплотнения. На стороне низкого давления сухого газового уплотнения целесообразным образом предусмотрен отводящий канал уплотнения, который подает чистый уплотнительный газ при необходимости в виде смеси с находящимся на стороне низкого давления другим газом на подготовку уплотнительного газа или на сжигание.

Ниже изобретение поясняется подробнее на примерах осуществления со ссылкой на чертежи, при этом специалисту из любой комбинации пунктов формулы изобретения этих примеров осуществления открываются отличающиеся возможности осуществления изобретения.

На фиг.1 показано продольное сечение предлагаемой изобретением вставки уплотнения вала предпочтительно для разностей давления ниже 200 бар;

на фиг.2 - продольное сечение предлагаемой изобретением вставки уплотнения вала предпочтительно для разностей давления выше 200 бар.

В последующем описании идентичные конструктивные элементы или конструктивные элементы с идентичными функциями снабжены одинаковыми ссылочными обозначениями. Такие выражения, как осевой, радиальный, окружное направление, диаметр и радиус относятся к оси AX вращения, которая является центральной осью предлагаемой изобретением вставки DGSM уплотнения вала. Изображенная на фиг.1 и 2 вставка DGSM уплотнения вала включает в себя статорную часть CS и роторную часть RS, а также сухое газовое уплотнение DGS и лабиринтное уплотнение LS. Роторная часть RS вставки DGSM уплотнения вала посредством второго статического уплотнения STS2 с уплотнением установлено на валу SH ротора R. Вал SH также является несущим по меньшей мере для одного рабочего колеса турбомашины CO, которая не изображенным подробно образом выполнена в виде центробежного компрессора.

Статорная часть CS посредством первого стационарного уплотнения STS1 с уплотнением вставлена в выемку CR статора. Первое стационарное уплотнение STS1 и второе стационарное уплотнение STS2 имеют V-образный профиль, который расположен в соответствующем распространяющемся в окружном направлении уплотнительном пазу таким образом, что V-образный профиль расширяется, когда со стороны HPS высокого давления происходит подача давления на стационарное уплотнение. Вставка DGSM уплотнения вала имеет сторону HPS высокого давления и сторону LPS низкого давления, при этом сторона HPS высокого давления подвержена действию технологического газа, находящегося под избыточным давлением по сравнению со стороной LPS низкого давления. Статорная часть относительно выемки CR статора дополнительно уплотнена статическим уплотнением STS11. Вставка DGSM уплотнения вала на фиг.1 и 2 является составной частью не изображенного в целом уплотнения SHS вала.

Промежуточное пространство IR между статорной частью CS и роторной частью RS уплотнено посредством сухого газового уплотнения DGS, с одной стороны, и последовательно расположенным с ним лабиринтным уплотнением LS, с другой стороны. Сухое газовое уплотнение DGS служит при этом для уменьшения разности DGS давлений между стороной HPS высокого давления и стороной LPS низкого давления. Между сухим газовым уплотнением DGS и лабиринтным уплотнением LS предусмотрен подводящий канал SGS для особенно чистого уплотнительного газа SG. Функцией лабиринтного уплотнения LS при этом является уменьшение выхода уплотнительного газа SG в направлении стороны высокого давления или соответственно в потенциально загрязненный и агрессивный технологический газ PG. При этом на сухое газовое уплотнение DGS со стороны высокого давления подается только чистый и сухой уплотнительный газ SG, который обладает избыточным давлением по сравнению с технологическим газом PG. На стороне LPS низкого давления сухого газового уплотнения DGS предусмотрен отводящий канал SGE уплотнения для лишь небольших утечек сухого газового уплотнения DGS, который предпочтительно впадает в вентиляцию или систему сжигания.

Сухое газовое уплотнение DGS имеет вращающийся уплотнительный элемент RSE и неподвижный уплотнительный элемент SSE, которые соответствующей уплотнительной поверхностью находятся напротив друг друга на одной общей уплотнительной поверхности DGSSS сухого газового уплотнения. Вращающийся уплотнительный элемент RSE уплотнен от разности давлений относительно роторной части RS посредством третьего стационарного уплотнения SS3, которое распространяется на третьем диаметре DSS3 в окружном направлении. Статорная часть CS имеет упругий элемент EE, который посредством поршня PT притягивает неподвижный уплотнительный элемент SSE к вращающемуся уплотнительному элементу RSE. Неподвижный уплотнительный элемент SSE уплотнен от разности давлений относительно направляющего кольца GD посредством четвертого стационарного уплотнения SS4 на четвертом диаметре DSS4. В терминологии изобретения упругий элемент EE и поршень PT, а также направляющая GD относятся к статорной части CS.

Лабиринтное уплотнение LS имеет неподвижную часть SLSM лабиринтного уплотнения и вращающуюся часть RLSM лабиринтного уплотнения, которые находятся напротив друг друга на распространяющейся в осевом и окружном направлении средней поверхности LSS лабиринтного уплотнения, при этом поверхность LSS лабиринтного уплотнения в окружном направлении распространяется на пятом диаметре DSS5.

Под средней поверхностью лабиринтного уплотнения следует понимать поверхность, которая распространяется в окружном направлении вдоль пятого диаметра DSS5, при этом пятый диаметр является результатом взвешенного по площади круга усреднения наружного диаметра со стороны высокого давления, внутреннего диаметра со стороны высокого давления, наружного диаметра со стороны низкого давления, внутреннего диаметра со стороны низкого давления отверстия лабиринтного уплотнения LS.

Вращающийся уплотнительный элемент RSE находится под вращающейся уплотнительной поверхностью DGSRS напротив неподвижного уплотнительного элемента SSE на поверхности DGSSS сухого газового уплотнения, которая снабжена выступами и выемками, имеющими предпочтительно клинообразную и/или спиралеобразную форму. Неподвижный уплотнительный элемент SSE имеет на неподвижной уплотнительной поверхности DGSTS, которая обращена к уплотнительной поверхности DGSS сухого газового уплотнения, специально выполненную поверхность. Исполнение этой поверхности адаптировано к находящейся напротив вращающейся уплотнительной поверхности DGSRS таким образом, что обеспечивается бесконтактная эксплуатация сухого газового уплотнения DGS с образованием соответствующей смазочной пленки уплотнительного газа SG.

На фиг.1 показано особенно компактное исполнение вставки DGSM уплотнения вала, у которой пятый диаметр DSS5 больше, чем крайний наружный диаметр уплотнительных поверхностей DGSOD сухого газового уплотнения DGS, так что по меньшей мере частично возможно осевое перекрытие между лабиринтным уплотнением LS и конструктивными элементами сухого газового уплотнения DGS. В конкретном примере фиг.1 лабиринтное уплотнение LS пересекается в осевом направлении с вращающимся уплотнительным элементом RSE сухого газового уплотнения DGS.

На фиг.1 показано исполнение, которое, в частности, подходит для применения при высоком давлении при разностях давлений выше 200 бар. Здесь поверхность LSS лабиринтного уплотнения находится на, по существу, идентичном диаметре, как четвертое стационарное уплотнение SS4 между роторной частью RS и вращающимся уплотнительным элементом RSE. Разность между пятым диаметром DSS5 и четвертым диаметром DSS4 меньше 10% пятого диаметра DSS5. Кроме того, для минимизации механической нагрузки на уплотнительные элементы сухого газового уплотнения DGS разность между третьим диаметром DSS3 и четвертым диаметром DSS4 меньше 10% четвертого диаметра DSS4.

1. Вставка (DGSM) для уплотнения (SHS) вала турбомашины (СО), которое распространяется в осевом направлении по оси (АХ) вращения, содержащая:
- роторную часть (RS), которая выполнена таким образом, что она может устанавливаться на валу (SH) распространяющегося по оси (АХ) вращения ротора (R),
- статорную часть (CS), которая выполнена таким образом, что она может вставляться в выемку (CR) статора,
- по меньшей мере одно сухое газовое уплотнение (DGS), которое имеет установленный на роторной части (RS) вращающийся уплотнительный элемент (RSE) и установленный на статорной части (CS) неподвижный уплотнительный элемент (SSE) для уплотнения промежуточного пространства (IR) между вращающимся уплотнительным элементом (RSE) и неподвижным уплотнительным элементом (SSE), причем неподвижный уплотнительный элемент (SSE) и вращающийся уплотнительный элемент (RSE) расположены на распространяющейся радиально и в окружном направлении уплотнительной поверхности напротив друг друга, причем вставка (DGSM) уплотнения вала на одном осевом конце имеет сторону (HPS) высокого давления, а на другом осевом конце - сторону (LPS) низкого давления,
отличающаяся тем, что
на стороне (HPS) высокого давления предусмотрено лабиринтное уплотнение (LS) для уплотнения промежуточного пространства (IR), расположенное последовательно с сухим газовым уплотнением (DGS), содержащее неподвижную часть (SLSM) лабиринтного уплотнения и вращающуюся часть (RLSM) лабиринтного уплотнения, причем неподвижная часть (SLSM) лабиринтного уплотнения является частью статорной части (CS) или жестко установлена на ней, а вращающаяся часть (RLSM) лабиринтного уплотнения является частью роторной части (RS) или неподвижно установлена на ней.

2. Вставка (DGSM) уплотнения вала по п. 1, причем статорная часть (CS), снабженная первым стационарным уплотнением (STS1), выполнена на первом диаметре (DSS1) уплотнения таким образом, что статорная часть (CS) с уплотнением может вставляться в выемку (CR) статора и/или роторная часть (RS), снабженная вторым стационарным уплотнением (STS2), выполнена на втором диаметре (DSS2) уплотнения таким образом, что она может с уплотнением устанавливаться на валу (SH).

3. Вставка (DGSM) уплотнения вала по п. 1, причем лабиринтное уплотнение (LSS) является крайним наружным уплотнением вставки (DGSM) уплотнения вала на стороне (HPS) высокого давления.

4. Вставка (DGSM) уплотнения вала по п. 1 или 2, причем распространяющаяся в окружном направлении и в осевом направлении средняя поверхность (LSS) лабиринтного уплотнения расположена между неподвижной частью (SLSM) лабиринтного уплотнения и вращающейся частью (RLSM) лабиринтного уплотнения на пятом диаметре (DSS5) коаксиально оси (АХ) вращения, при этом крайний наружный диаметр уплотнительных поверхностей (DGSOD) сухого газового уплотнения (DGS) меньше, чем пятый диаметр (DSS5).

5. Вставка (DGSM) уплотнения вала по п. 1 или 2, причем
распространяющаяся в окружном направлении и осевом направлении средняя поверхность (LSS) лабиринтного уплотнения расположена между неподвижной частью (SLSM) лабиринтного уплотнения и вращающейся частью (RLSM) лабиринтного уплотнения на пятом диаметре (DSS5) коаксиально оси (АХ) вращения, и
между неподвижным уплотнительным элементом (SSE) и статорной частью (CS) расположено четвертое стационарное уплотнение (SS4) на четвертом диаметре (DSS4),
отличающаяся тем, что
величина разности между четвертым диаметром (DSS4) и пятым диаметром (DSS5) меньше 10% пятого диаметра (DSS5).

6. Вставка (DGSM) уплотнения вала по одному из пп. 1-3,
причем промежуточное пространство (IR) в осевом направлении между лабиринтным уплотнением (LS) и сухим газовым уплотнением (DGS) имеет подводящий канал (SGS) для уплотнительного газа для подвода уплотнительного газа (SG) между лабиринтным уплотнением (LS) и сухим газовым уплотнением (DGS),
при этом вставка (DGSM) уплотнения вала на обращенной к стороне (LPS) низкого давления стороне сухого газового уплотнения (DGS) имеет отводящий канал (SGE) для уплотнительного газа для отвода уплотнительного газа (SG), который прошел через сухое газовое уплотнение (DGS).

7. Вставка (DGSM) уплотнения вала по п. 4,
причем промежуточное пространство (IR) в осевом направлении между лабиринтным уплотнением (LS) и сухим газовым уплотнением (DGS) имеет подводящий канал (SGS) для уплотнительного газа для подвода уплотнительного газа (SG) между лабиринтным уплотнением (LS) и сухим газовым уплотнением (DGS),
при этом вставка (DGSM) уплотнения вала на обращенной к стороне (LPS) низкого давления стороне сухого газового уплотнения (DGS) имеет отводящий канал (SGE) для уплотнительного газа для отвода уплотнительного газа (SG), который прошел через сухое газовое уплотнение (DGS).

8. Вставка (DGSM) уплотнения вала по п. 5,
причем промежуточное пространство (IR) в осевом направлении между лабиринтным уплотнением (LS) и сухим газовым уплотнением (DGS) имеет подводящий канал (SGS) для уплотнительного газа для подвода уплотнительного газа (SG) между лабиринтным уплотнением (LS) и сухим газовым уплотнением (DGS),
при этом вставка (DGSM) уплотнения вала на обращенной к стороне (LPS) низкого давления стороне сухого газового уплотнения (DGS) имеет отводящий канал (SGE) для уплотнительного газа для отвода уплотнительного газа (SG), который прошел через сухое газовое уплотнение (DGS).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к уплотнительной технике, и может быть использовано в конструкциях быстроходных компрессоров, газовых и паровых турбин, насосов и других центробежных машин.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в качестве уплотнения вращающихся валов различных механизмов. Торцевое уплотнение вращающегося вала содержит седло с отверстием, через которое с возможностью вращения пропущен вал, уплотнительное кольцо, установленное с возможностью его возвратно-поступательного перемещения вдоль вала, эластичное кольцевое уплотнение и средство придания возвратно-поступательного перемещения уплотнительному кольцу вдоль вала.

Группа изобретений относится к уплотнительной технике. Разрезная механическая торцевая уплотнительная сборка содержит разрезную сальниковую плиту в сборе, разрезное стыковочное уплотнительное кольцо в сборе, разрезное главное уплотнительное кольцо в сборе и разрезную поджимающую сборку.

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано для насосов, перекачивающих жидкости, в том числе взрывопожарные среды с присутствием абразивных механических примесей.

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано на надводных судах и подводных объектах для уплотнения валов движительных установок, а также в машиностроении в качестве уплотнения вращающихся валов насосов, работающих, прежде всего в импульсных режимах с длительной готовностью в режиме ожидания.

Изобретение относится к уплотнительной технике. Устройство (1) для уплотнения насоса электростанции содержит корпус насоса, включающий в себя первый и второй трубопроводы для прохождения текучей среды, вал, включающий в себя, рядом с корпусом насоса, первый канал для текучей среды, механическое уплотнение, вмонтированное между валом и корпусом насоса и содержащее фрикционные элементы для трения друг о друга вращающейся детали и стационарной детали.

Изобретение относится к уплотнительному кольцу для механического уплотнения, содержащему базовое тело (2) с алмазным слоем (3), который нанесен на базовое тело (2) и выполнен в качестве поверхности скольжения, в котором алмазный слой (3) имеет толщину (D), которая меньше или равна 4 мкм, в частности меньше или равна 3 мкм, в частности меньше или равна 2 мкм, особо предпочтительно около 1 мкм, и в котором базовое тело (2) не содержит трещин или содержит только трещины, которые имеют максимальное продольное удлинение (L) на поверхности базового тела (2) или в базовом теле (2), меньшее или равное 5 мкм.

Изобретение относится к уплотнительной технике. Уплотнительный узел содержит первое уплотняющее кольцо с уплотнением, связанное с первым из компонентов без вращения и с возможностью ограниченного перемещения по оси, второе уплотняющее кольцо связано соосно с первым уплотняющим кольцом.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей газотурбинных двигателей и энергетических установок. Техническим результатом является упрощение конструкции уплотнения и повышение его надежности при работе за счет снижения степени износа графитового кольца.

Изобретение относится к уплотнительной технике. Скользящее кольцевое уплотнение содержит вращающееся контркольцо и неподвижное кольцо скольжения, причем контркольцо и кольцо скольжения имеют соответственно уплотнительные поверхности, прилегающие друг к другу.

Изобретение относится к устройству (DGSM) для уплотнения (SHS) вала турбомашины (CO), причем устройство (DGSM) для уплотнения вала с одного конца оси имеет сторону (HPS) высокого давления, а с другого конце оси - сторону низкого давления (LPS), содержащему роторную часть (RS), вращающуюся при работе, неподвижную статорную часть (CS), по меньшей мере одно сухое газовое уплотнение (DGS), причем в конце стороны (HPS) высокого давления устройства (DGSM) для уплотнения вала предусмотрено другое дополнительное уплотнение вала для герметизации промежуточного пространства (IR) при последовательной установке относительно сухого газового уплотнения (DGS), содержащее неподвижную и вращающуюся части уплотнения вала, причем расположенная посредине поверхность уплотнения вала, простирающаяся в направлении окружности и в аксиальном направлении, расположена между неподвижной и вращающейся частями уплотнения вала на пятом диаметре (DSS5) коаксиально оси (AX) вращения, причем между неподвижным уплотнительным элементом (SSE) и статорной частью (CS) для герметизации от первого перепада давлений на четвертом диаметре (DSS4) установлено четвертое стационарное уплотнение (SS4). Чтобы изменения в проскальзывании в случае сбоев в сухом газовом уплотнении не привели к повреждениям, величина четвертого диаметра (DSS4) относительно пятого диаметра (DSS5) должна составлять менее 10% пятого диаметра. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано для уплотнения масляной полости опоры ротора турбомашины. Уплотнение содержит радиально-торцовое контактное уплотнение, состоящее из корпуса, образующего масляную полость опоры ротора, закрепленного на корпусе опоры, вращающуюся втулку, два разрезных уплотнительных кольца, установленных в корпусе встык друг к другу с натягом по цилиндрическим поверхностям колец так, что разрезы уплотнительных колец расположены диаметрально противоположно, и лабиринтное уплотнение, уплотняющее предмасляную полость опоры ротора, образованное лабиринтным кольцом, закрепленным на роторе, и корпусом. Причем второе разрезное уплотнительное кольцо установлено концентрично с натягом внутри первого разрезного уплотнительного кольца, до упора в первое кольцо его свободной консольной части, по которой оно контактирует с корпусом. Разрезные уплотнительные кольца прижаты к корпусу упругими силами этих колец и давлением воздуха в предмасляной полости опоры ротора, а к друг другу и торцовой поверхности втулки - давлением воздуха. Фланец втулки выполнен с отбортовкой, образующей кольцевую ванну, заполненную маслом. Во фланце выполнены равнораспределенные по окружности сквозные отверстия, через которые под действием центробежных сил масло из ванны поступает на смазку контактных поверхностей втулки и разрезного уплотнительного кольца и равномерно размазывается по этим поверхностям вращающейся втулкой. В торец первого уплотнительного кольца запрессован штифт, входящий с зазором в глухое отверстие во втором разрезном уплотнительном кольце. Величина зазора в разрезах уплотнительных колец и величина натяга между разрезными уплотнительными кольцами и корпусом выбраны такими, чтобы при отсутствии избыточного давления воздуха в предмасляной полости опоры ротора и температуре окружающей среды не происходил проворот разрезных уплотнительных колец относительно корпуса, а при максимальной рабочей температуре в опоре зазор в разрезах либо полностью. Изобретение повышает надежность устройства. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей опор роторов газотурбинных двигателей и энергетических установок. Предложено торцовое газодинамическое уплотнение опоры ротора турбомашины, содержащее невращающееся подвижное в осевом направлении уплотнительное кольцо, прижатое пружинами к вращающейся втулке, на рабочем торце которой выполнены газодинамические камеры, а также вторичное уплотнение, отличающееся тем, что вторичное уплотнение и уплотнительное кольцо изготовлены из одного износостойкого материала с высокой теплопроводностью, а вторичное уплотнение выполнено в виде цельного кольца, которое установлено в расточке корпуса и контактирует торцами с двумя дополнительными кольцами, установленными в той же расточке и выполненными из материала с малой теплопроводностью. Предложен еще один вариант конструкции торцового газодинамического уплотнения опоры ротора турбомашины, отличающийся тем, что вторичное уплотнение и уплотнительное кольцо изготовлены из бронзы БрС30. Тепловыделение в паре трения из-за низкого значения коэффициента трения незначительно, деформации колец исключаются, и изнашивания пары трения не происходит. Это обеспечивает упрощение конструкции уплотнения, исключение разгерметизации вторичного уплотнения как при смене температурного режима, так и при повышенных температурах уплотняемой среды, снижение степени изнашивания вторичного уплотнения, повышение его надежности при работе и, как следствие, повышение эффективности и срока службы заявленного торцового уплотнения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к скользящему кольцевому уплотнению для устройств, используемых для перекачивания текучих сред, таких как жидкость, газ или их смеси с твердыми частицами, в частности для вентиляторов и насосов, а также для аксиального уплотнения валов других устройств. Скользящее кольцевое уплотнение содержит первую вращающуюся трущуюся поверхность (1), имеющую первый диаметр и приспособленную для вращения вместе с вращающимся перекачивающим средством (18), и вторую вращающуюся трущуюся поверхность (6), имеющую второй диаметр и приспособленную для вращения вместе с вращающимся перекачивающим средством (18). Первая неподвижная трущаяся поверхность (2) расположена около первой вращающейся трущейся поверхности (1) и прикреплена к неподвижной структуре, и вторая неподвижная трущаяся поверхность (7) расположена рядом с второй вращающейся трущейся поверхностью (6) и прикреплена к неподвижной структуре. Диаметр второй неподвижной трущейся поверхности (6) больше диаметра первой вращающейся трущейся поверхности (1), и данные трущиеся поверхности (1, 6) расположены относительно вращающегося вала (19) так, что вторая трущаяся поверхность (6) расположена дальше от центральной оси вращающегося вала (19), чем упомянутая первая поверхность, и упомянутые неподвижные трущиеся поверхности расположены рядом с упомянутыми вращающимися трущимися поверхностями. Изобретение повышает надежность устройства. 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей опор роторов газотурбинных двигателей и энергетических установок. Торцовое газодинамическое уплотнение опоры ротора турбомашины содержит невращающееся подвижное в осевом направлении уплотнительное кольцо первичного уплотнения, прижатое пружинами или пружиной к вращающейся втулке, на рабочем торце которой выполнены спиральные газодинамические камеры, и вторичное уплотнение, выполненное в виде уплотнительного разрезного кольца, установленного в канавке корпуса вместе с контактирующими с ним по торцам двумя дополнительными уплотнительными кольцами и промежуточным кольцом. Весь пакет вторичного уплотнения фиксируется разрезным упругим кольцом. Уплотнительное кольцо первичного уплотнения установлено в корпусе и фиксируется от проворота за счет наличия на его наружной поверхности выступа и фиксируется упругим разрезным кольцом от выпадания при монтаже из-за действия пружины. Это уплотнительное кольцо и контактирующее с ним с натягом по цилиндрической наружной поверхности уплотнительное разрезное кольцо вторичного уплотнения выполнены из одного износостойкого материала с малым коэффициентом трения скольжения в паре со сталью и с высокой теплопроводностью, предпочтительно из бронзы БрС30. Причем уплотнительное разрезное кольцо вторичного уплотнения изготовлено с радиальным разрезом с шириной более 100 мкм и ширина разреза выполнена такой, чтобы при требуемой величине натяга между этими уплотнительными кольцами обеспечивалась герметичность всех стыков на всех режимах работы турбомашины и отсутствие непосредственного контакта уплотнительного кольца первичного уплотнения с вращающейся втулкой, а зазор в разрезе уплотнительного кольца вторичного уплотнения оставался полностью выбранным. Изобретение повышает надежность уплотнения. 3 ил.

Изобретение относится к торцевым уплотнениям роторов насосных агрегатов для разделения сред или перепада давлений. Изобретение может быть использовано в конструкции насосов, применяемых на АЭС, в частности главных циркуляционных насосах. Конструкция многоступенчатого торцевого уплотнения содержит последовательно установленные рабочие ступени и концевую ступень, каждая из которых включает в себя расположенный на валу роторный элемент и контактирующий с ним подпружиненный аксиально подвижный статорный элемент, уплотненный относительно корпуса уплотнительными кольцами, причем полости высокого и низкого давления рабочих ступеней последовательно соединены дроссельными отверстиями в статорном элементе, который выполнен так, чтобы исполнять функции аксиально-подвижного уплотненного относительно корпуса ступенчатого поршня. Приведена формула зависимости внешних диаметров ступеней поршня статорного элемента. Данное соотношение обеспечивает отсутствие дополнительного усилия на статорный элемент при его нормальной работе, позволяя, в случае раскрытия уплотнения, усилить воздействие на статорный элемент, направленное на закрытие уплотнения, за счет гидростатических сил, действующих на поршень. Изобретение повышает надежность узла, а также технологичность деталей и сборки уплотнения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к системе контактного уплотнительного кольца. Торцовое уплотнение содержит вращаемое контактное кольцо (2), стационарное контактное кольцо (3) и устройство (5) вспомогательного уплотнения. Устройство (5) вспомогательного уплотнения выполнено в виде единого целого и содержит вспомогательное уплотнение (51) и кольцевой элемент (52) из различных материалов, и при этом кольцевой элемент (52) расположен на вспомогательном уплотнении (51) на обращенной к стационарному контактному кольцу (3) стороне. Изобретение повышает надежность уплотнения. 12 з.п. ф-лы, 10 ил.

Группа изобретений относится к уплотнениям для турбомашин. Уплотнительное устройство для турбомашины содержит уплотнительное кольцо, расположенное с возможностью поворота между первым положением и вторым положением и имеющее каналы. Также оно содержит заднее кольцо, расположенное смежно с уплотнительным кольцом и имеющее отверстия, которые выровнены с большим количеством из указанных каналов уплотнительного кольца при нахождении последнего во втором положении, чем при его нахождении в первом положении. Кроме того, устройство содержит удерживающую деталь, функционально соединяющую уплотнительное кольцо и заднее кольцо. Изобретение повышает надежность устройства. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 ил.

Система для подвода уплотнительного газа для торцевого уплотнения роторного вала турбомашины содержит канал для подведения уплотнительного газа к торцевому уплотнению и распределитель уплотнительного газа, предназначенный для приема по меньшей мере части указанного уплотнительного газа из канала. Распределитель имеет отверстия, предназначенные для распределения уплотнительного газа вокруг роторного вала во время остановки турбомашины, и эти отверстия расположены на цилиндрической поверхности и, в типичном случае, расположены со всех сторон указанного роторного вала, предпочтительно равномерно со всех его сторон. Изобретение направлено на более равномерное распределение тепла от уплотнительного газа внутри торцевого уплотнения. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Радиально-торцовое газодинамическое уплотнение масляной полости опор роторов турбомашин, содержащее крышку масляной полости опоры, изготовленную из магниевого или титанового сплава, размещенные в ней: газодинамическое уплотнение, уплотняющее масляную полость опоры, содержащее корпус газодинамического уплотнения, закрепленный в крышке масляной полости опоры, невращающееся подвижное в осевом направлении разрезное уплотнительное кольцо, прижимаемое давлением воздуха, или давлением воздуха и пружинами, или пружиной к закрепленной на валу вращающейся втулке, на рабочем торце которой выполнены спиральные газодинамические камеры, и контактирующее цилиндрической поверхностью с корпусом газодинамического уплотнения, к которому оно прижато упругими силами этого кольца и давлением воздуха в предмасляной полости опоры, лабиринтное уплотнение, уплотняющее предмасляную полость опоры, образованное закрепленным на валу лабиринтным кольцом, и закрепленным в крышке масляной полости корпусом лабиринтного уплотнения с закрепленной в нем уплотняющей вставкой из вырабатываемого материала, а стыки корпусов обоих уплотнений с крышкой масляной полости опоры уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами. Разрезное уплотнительное кольцо изготовлено с радиальным разрезом с шириной более 100 мкм. Ширина разреза выполнена такой, что обеспечивает герметичность стыка и отсутствие непосредственного контакта разрезного уплотнительного кольца с вращающейся втулкой на всех режимах работы турбомашины с оборотами, большими 500 об/мин. Зазор в разрезе уплотнительного кольца остается полностью выбранным на всех режимах работы турбомашины. Во вращающейся втулке выполнены сквозные отверстия, соединяющие зазор между торцами вращающейся втулки и уплотнительного кольца с масляной ванной, образованной отбортовкой, выполненной на другом торце вращающейся втулки, равнорасположенные по окружности между спиральными камерами или непосредственно в спиральных камерах. Разрезное уплотнительное кольцо выполнено из бронзы БрС30, а корпус газодинамического уплотнения из стали с близким коэффициентом теплового линейного расширения. Корпус лабиринтного уплотнения выполнен из стали с близким по величине коэффициентом теплового линейного расширения к титановому сплаву, а лабиринтное кольцо - из стали с близким по величине коэффициентом теплового линейного расширения к стали вала. Между шпильками и ответными отверстиями в корпусах обоих уплотнений имеется зазор, исключающий опасный контакт между шпильками и стенками этих отверстий при тепловом расширении этих деталей, а жесткость упругих шайб подобрана таким образом, что при их полном выпрямлении при затяжке самоконтрящихся гаек на их контактных поверхностях создаются силы трения, преодолимые при тепловом расширении этих деталей без возникновения опасных напряжений в них и непреодолимые при воздействии на разрезное уплотнительное кольцо рабочих скручивающих моментов. Достигается повышение эффективности и ресурса уплотнения при повышенной температуре уплотняемой среды. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх