CN102235185A - 用于涡轮机的迷宫式密封装置 - Google Patents

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Abstract

用于涡轮机的迷宫式密封装置(1;1′),具有:大量长形密封薄片(11、21),它们沿着迷宫式密封装置(1;1′)的纵向方向(LR)纵侧彼此并排地且各自彼此具有间隔地设置,使得在相邻的密封薄片(11、21)之间各自形成腔室(30),其中密封薄片(11、21)各自具有自由端(12、22),以及至少一个在迷宫式密封装置(1;1′)的纵向方向(LR)上延伸的密封壁(10、20),其中在密封薄片(11、21)的每个自由端(12、22)和至少一个密封壁(10、20)之间形成密封间隙(S),通过该密封间隙,在密封薄片(11、21)之间形成的腔室(30)的相邻的腔室(30)彼此流体连通,使得涡轮机的冲击迷宫式密封装置(1;1′)的工作流体可在节流方向(DR)上从第一密封薄片(11)开始直到最后的密封薄片(11)经节流地流动通过迷宫式密封装置(1;1′),其特征在于,设有流体导出装置(40、50),其布置成,借助从迷宫式密封装置(1;1′)的工作流体的导出沿着节流方向(DR)产生工作流体的特定焓(h)的持续降低。

Description

用于涡轮机的迷宫式密封装置
【技术领域】
本发明涉及一种按照权利要求1的前序部分构成的用于涡轮机的迷宫式密封装置。
【背景技术】
前述类型的迷宫式密封装置例如在D.Strongilis的题目为“überbrückungseffekt(Carry-Over Effekt)beiDurchblicklabyrinthdichtungen”的学士论文前言中被描述,该论文在2010年1月提交给维也纳技术大学机械工程学院。
图1描述了在该学士论文的图1.2中也称为全迷宫的迷宫式密封装置1a。该迷宫式密封装置1a具有属于涡轮机的定子的第一密封壁10以及属于涡轮机的转子的第二密封壁20,其各自在迷宫式密封装置1a的纵向方向LR上延伸。
在第一和第二密封壁10、20上设计有大量长形密封薄片11、21,它们沿着迷宫式密封装置1a的纵向方向LR纵侧
Figure BSA00000496627500011
彼此并排平行地且彼此各自具有间隔地设置,使得在相邻的密封薄片11、21之间各自形成腔室30。
密封薄片11、12各自具有自由端12、22,其中在密封薄片11、21的每个自由端12、22和各自相对的密封壁10或者20之间形成密封间隙S,通过该密封间隙在密封薄片11、21之间形成的腔室30的相邻的腔室30彼此流体连通,使得涡轮机的冲击迷宫式密封装置1a的工作流体在节流方向DR上(其对应图1示出的流动方向)从第一密封薄片(图1中最左边的密封薄片11)开始直到最后的密封薄片(图1中最右边的密封薄片11)经节流地可以流动通过迷宫式密封装置1a。
涡轮机如背压式汽轮机和凝气式汽轮机,它们在高压部分内具有高的入口参数(例如,高压),为了对其进行密封需要有很好的迷宫式密封系统。、
安装在涡轮机内的超临界迷宫式密封装置(具有在迷宫式密封装置的节流方向上的最后的密封薄片或者密封尖端(Dichtungsspitze)上的超声波泄漏仪
Figure BSA00000496627500021
具有按原则的负荷走向,其中最后的密封薄片有条件地通过接近那里的超临界的压力比相比于位于前面的密封薄片基本上更高地被负荷。另外,为了降低高的全压比需要有大量的密封薄片。
通常情况下,通过迷宫式密封装置的压力节流用所谓的“范诺曲线”描述。在迷宫式密封装置开始时曲线的特征是相对平坦的走向,其中最后的节流位置(最后的密封薄片)如所述的一直是受最高负荷的,其原因在于恒定采用的膨胀的气体(流动穿过迷宫式密封装置的工作流体)的特定焓。
图1示出了按照带有在迷宫式密封装置1a的最后级(或者最后的密封薄片11后)上的超临界的压力比的范诺曲线F1的膨胀的示意走向,其中Pi是工作流体的入口压力,Pletzte是在迷宫式密封装置1a的最后级上的工作流体的压力,Pa是在迷宫式密封装置1a的最后级之后的工作流体的压力或者工作流体的出口压力。
关于在迷宫式密封装置的最后级上的构成超临界压力比的细节,例如可参考上述的D.Strongilis的学士论文的第2.3和2.4章节。
为了把高的全压比划分成简单的降低级,按照现有技术使用所谓的中间抽出装置,例如DE 2635918B1中所描述。为了中间抽出装置的可靠的功能,当然必须将各自的压力水平相应可靠地保持,这也导致了相应的调节费用和控制费用。另外,带有中间抽出装置的涡轮机造得更长。
【发明目的】
本发明的目的在于,提供一种用于涡轮机的迷宫式密封装置,其具有在相同全压比情况下相对于现有技术的降低的数目和更均匀的受负荷的密封薄片或者密封尖端。
该目的借助按照权利要求1的迷宫式密封装置实现。本发明的改进方案在从属权利要求中限定。
按照本发明,用于涡轮机的迷宫式密封装置具有大量长形密封薄片,它们沿着迷宫式密封装置的纵向方向纵侧彼此并排地且彼此各自具有间隔地设置,使得在相邻的密封薄片之间各自形成腔室,其中密封薄片各自具有自由端,并且具有至少一个在迷宫式密封装置的纵向方向上延伸的密封壁,其中在密封薄片的每个自由端和至少一个密封壁之间形成密封间隙,通过该密封间隙,在密封薄片之间形成的腔室的相邻的腔室彼此流体连通,使得涡轮机的冲击迷宫式密封装置的工作流体可在节流方向上从第一密封薄片开始直到最后的密封薄片经节流地流动通过迷宫式密封装置。按照本发明的迷宫式密封装置的特征在于,设有流体导出装置,其布置成,借助从迷宫式密封装置工作流体的导出沿着节流方向产生工作流体的特定焓的持续降低。
通过沿着节流方向工作流体的特定焓的持续降低,在相同全压比情况下获得相对于现有技术的更陡的节流曲线(范诺曲线)和因此降低的数目和更均匀地受负荷的密封薄片。
按照本发明的密封理念适合于例如涡轮机,其没有优化到尽可能高的效率并且因此利用提高的损失质量流(Verlustmassenstrom)通过迷宫式密封装置来保持竞争力。中间抽出装置和与其相关的系统的去除以及迷宫式密封装置的更短实施在任何情况下带来了明显的成本优势以及由此的竞争优势。
按照本发明的实施例,流体导出装置布置为,使得工作流体从腔室的至少一个部件导出,用以产生工作流体的特定焓的持续降低。
通过工作流体从腔室的一个部件或也从所有腔室的导出,可以简单和安全的方式产生工作流体的特定焓的期望的持续降低。
因此,待获得的节流曲线(范诺曲线)的陡度根据密封特定的热力学的情况而受影响。优选地,流体导出装置例如布置成,将工作流体沿着节流方向从每个第二腔室导出,用以产生工作流体的特定焓的持续降低。
还按照本发明的实施例,流体导出装置布置成,沿着节流方向导出大量特定的,也就是说可单独调节的工作流体的质量流,用以产生工作流体的特定焓的持续降低。
以此方式工作流体的特定焓的降低可以更好地控制或者如果可能的话更好地调节。
还按照本发明的另一实施例,流体导出装置布置成,作为特定的质量流导出工作流体的至少部分不同的质量流,用以产生工作流体的特定焓的持续降低。
按照密封特定的热力学的情况例如可以必须的是,在迷宫式密封装置的确定的纵向部分内导出较多的工作流体和在迷宫式密封装置的另一个确定的纵向部分内导出较少的工作流体,用于取得确定期望的或理想的节流曲线(范诺曲线)的走向。这通过按照本发明的所提供的导出工作流体的至少部分不同的质量流的可能性来实现。
按照本发明的另一个实施例,流体导出装置布置成,将工作流体从迷宫式密封装置克服环境压力,也就是说大气压力而导出。
以此方式可省去成本高的压力调节。虽然这样产生了通过迷宫式密封装置的大致较大的损失质量流,然而通过去除成本高的压力调节带来了明显的成本优势和由此的竞争优势。
按照本发明的实施例,迷宫式密封装置具有中间导出装置,其布置成,在第一密封薄片和最后的密封薄片之间将工作流体从迷宫式密封装置克服预定的相对于环境压力增加的压力导出,其中流体导出装置具有第一流体导出单元,其布置成在迷宫式密封装置的第一纵向部分上将工作流体克服预定的相对于环境压力增加的压力从迷宫式密封装置导出,用以产生工作流体的特定焓的第一持续降低,且该流体导出装置具有第二流体导出单元,其布置成在迷宫式密封装置的第二纵向部分上将工作流体从迷宫式密封装置克服环境压力导出,用以产生工作流体的特定焓的第二持续降低。
本发明的构造尤其是适用于更高性能的涡轮机,因为在这里通过,用于工作流体的特定焓的持续降低的工作流体的持续导出克服相对于环境压力提高的压力(其优选处于相对于在迷宫式密封装置内的入口压力的降低的中间压力水平)而进行,产生了通过迷宫式密封装置的较低的损失质量流。
优选地,第一流体导出单元沿着节流方向安装在中间导出装置前面。此外优选地,第一流体导出单元沿着节流方向安装在第二流体导出单元前面。另外优选地,中间导出装置布置成将工作流体在第一流体导出单元和第二流体导出单元之间从迷宫式密封装置导出。
借此,用于工作流体的特定焓的持续降低的工作流体的持续导出可以在理想方式中分级地克服中间压力水平(第一流体导出单元)并且可选地克服环境压力(第二流体导出单元)进行,借此,一方面获得通过迷宫式密封装置的较低的损失质量流的优点,并且另一方面获得更少数目和更均匀受负荷的密封薄片的优点。
【附图说明】
下面借助于优选实施例和参考附图对本发明进行详细描述。
图1示出了按照现有技术带有临界最后密封级的迷宫式密封装置的范诺曲线;
图2示出了按照本发明实施例的迷宫式密封装置的范诺曲线;
图3示出了按照本发明另一实施例的迷宫式密封装置的范诺曲线。
【具体实施方式】
图2上部区域示出了在图2下部区域所描述的按照本发明实施例的涡轮机(未完全示出)的迷宫式密封装置1的范诺曲线F2。此外相比而言,图2上部区域用虚线描述了图1中的范诺曲线F1。
在图2中类似于1图1用Pi标示在迷宫式密封装置1内的工作流体的入口压力,用Pa标示迷宫式密封装置1的最后级之后的工作流体的压力或工作流体的出口压力。
如图2可见,属于按照本发明的迷宫式密封装置1的范诺曲线F2相对于属于现有技术的迷宫式密封装置1a的用虚线描述的范诺曲线F1,具有更陡的和另外更均匀的走向,而没有在按照本发明的迷宫式密封装置1的最后级上的压力跃变或者压力梯级。
按照本发明的迷宫式密封装置1具有属于涡轮机的定子的第一密封壁10以及属于涡轮机的转子的第二密封壁20,它们各自在迷宫式密封装置1的纵向方向LR上延伸。
在第一和第二密封壁10、20上设计有大量长形密封薄片11、21,它们沿着迷宫式密封装置1的纵向方向LR纵侧彼此并排平行地且彼此各自具有间隔地设置,使得在相邻的密封薄片11、21之间各自形成腔室30。
密封薄片11、12各自具有自由端12、22,其中在密封薄片11、21的每个自由端12、22和各自相对的密封壁10或者20之间形成密封间隙S,通过该密封间隙在密封薄片11、21之间形成的腔室30的相邻的腔室30彼此流体连通,使得涡轮机的冲击迷宫式密封装置1的工作流体可在节流方向DR上(其对应图2示出的流动方向)从第一密封薄片(图2中最左边的密封薄片11)开始直到最后的密封薄片(图2中最右边的密封薄片11)经节流地可以流动通过迷宫式密封装置1。
本发明意义上密封壁指的是一种壁,其与密封薄片11、21的自由端12、22形成密封间隙S。因此,所示出的迷宫式密封装置1具有两个密封壁10、20。另一方面按照本发明的没有描述出来的实施例,迷宫式密封装置(其如前述学士论文的图1.1形成为概观迷宫(Durchblicklabyrinth))可以也仅具有唯一的密封壁(其例如属于涡轮机的定子),其中密封薄片从基壁(其例如属于涡轮机的转子)延伸。
在按照本发明的迷宫式密封装置1的所示出的实施例情况下,两个密封壁10、20之一相应地同时形成基壁,密封薄片11或21从基壁延伸。
此外,按照本发明的迷宫式密封1具有流体导出装置40,其布置成,借助从迷宫式密封装置1工作流体的导出沿着节流方向DR产生工作流体的特定焓h的持续降低。
焓H描述的是热力学系统的能量。焓H定义为内能U和体积变化功pV的和:
H=U+pV    (1)
内能U由热能组成,以分子的无方向性的运动(动能、转动能、振动能)、化学结合能和原子核的势能为基础。
特定焓h描述的是涉及到质量的焓H,且以kJ/kg为单位。
出于工作流体的特定焓h的持续降低的目的,流体导出装置40在第一密封壁40中具有大量在这里各自实施为孔的抽吸通道41,其在一端上各自与迷宫式密封装置1的一个腔室30流体连通,且其在另一端上各自通入到共同的导出通道42内,该导出通道在其侧面具有通入到环境中的,也就是说克服环境压力(大气压力)工作的通道出口42a。
换句话说,特定焓h的持续降低通过单独的密封级的“持续”抽吸借助于孔实现。
通过上述的流体导出装置40的构造,该流体导出装置因此布置成将工作流体从迷宫式密封装置1克服环境压力而导出。
在通道出口42a上优选地连接有自由吹入到环境中的抽出装置(未示出),使得工作流体可以通过抽吸通道41和导出通道42从迷宫式密封装置1中抽出。
如图2可见,流体导出装置40布置成,从腔室30的至少一个部件导出工作流体,用以产生工作流体的特定焓h的持续降低。按照本发明的迷宫式密封装置1的示出的实施例,流体导出装置40布置成,沿着节流方向DR从每个第二腔室30中导出工作流体,用以产生工作流体的特定焓h的持续降低。换句话说,从每个第二腔室30分支出一个抽吸通道41到导出通道42内。
在本发明的意义下同样从腔室30的任意位置,例如第一、第四、第六腔室30或其他组合,分支出抽吸通道41。
在每个抽吸通道41上优选在其端部螺旋上膜片41a,使得通过抽吸通道41的流体流量通过相应膜片直径的选择可以单独地被适应。这样例如所有膜片41a可以具有相同的膜片直径,各自具有相同膜片直径的膜片41a的小组之内的组具有不同的膜片直径或者例如所有的膜片41a具有不同的膜片直径。
因此,流体导出装置40布置成沿着节流方向DR导出工作流体的大量特定的和尤其是至少部分不同的质量流,用以产生工作流体的特定焓h的持续降低。
图3上部区域示出了图3下部区域所描述的按照本发明另一个实施例的涡轮机(未完全示出)的迷宫式密封装置1′的范诺曲线F3。此外相比于图2在上部区域用虚线描述了范诺曲线F4,其配属给按照现有技术的未示出的带有中间抽出装置的迷宫式密封装置。
按照图3的迷宫式密封装置1′除了几点区别相同地与按照图2的迷宫式密封装置1构造。因此,以下仅描述这些区别,其中同样的附图标记标示按照图2的迷宫式密封装置1的同样的或类似的组件。
迷宫式密封装置1′具有中间导出装置60以及带有第一流体导出单元51和第二流体导出单元55的流体导出装置50。
第一流体导出单元51沿着节流方向DR安装在第二流体导出单元55前面,其中第一流体导出单元51沿着节流方向DR安装在中间导出装置60前面。
中间导出装置60关于迷宫式密封装置1′的纵长设置在两个流体导出单元51、55之间的大致中央并且具有中间导出腔室61和中间导出通道62,中间导出腔室在无密封薄片的区域中构造,中间导出通道在其一端与中间导出腔室61流体连通并且在其另一端具有中间通道出口62a,该中间通道出口连接到压力调节的抽出装置(未示出)上。
由此中间导出装置60布置成将工作流体在第一流体导出单元51和第二流体导出单元55之间从迷宫式密封装置1′导出。
准确地说,中间导出装置60布置成在第一密封薄片(图3中最左边的密封薄片11)和最后的密封薄片(图3中最右边的密封薄片11)之间将工作流体从迷宫式密封装置1′克服预定的相对于环境压力增加的压力导出。
该增加的压力由压力调节的抽出装置提供并且是处于相对于迷宫式密封装置1′的入口压力Pa的降低的中间压力水平上的中间压力Pz。
流体导出装置50的第一流体导出单元51布置成,在图3位于中间导出装置60的中间导出腔室61左侧的迷宫式密封装置1′的第一纵向部分中将工作流体克服预定的相对于环境压力的增加的压力(中间压力Pz)从迷宫式密封装置1′导出,用以产生工作流体的特定焓h的第一持续降低。
出于该目的,第一流体导出单元51在第一密封壁10中具有大量从这里各自实施为孔的第一抽吸通道52,其在一端上各自与位于中间导出装置60的中间导出腔室61左侧的迷宫式密封装置1′的腔室30流体连通,且其在另一端上各自通入到共同的第一导出通道53内,该第一导出通道在其侧面通入到中间导出通道62内。
流体导出装置50的第二流体导出单元55布置成,在图3位于中间导出装置60的中间导出腔室61右侧的迷宫式密封装置1′的第二纵向部分中将工作流体从迷宫式密封装置1′克服环境压力导出,用以产生工作流体的特定焓h的第二持续降低。
出于该目的,第二流体导出单元55在第一密封壁10中具有大量从这里各自实施为孔的第二抽吸通道56,其在一端上各自与位于中间导出装置60的中间导出腔室61右侧的迷宫式密封装置1′的腔室30流体连通,且其在另一端上各自通入到共同的第二导出通道57内,该第二导出通道在其侧面具有通入到环境中的,也就是说克服环境压力工作的通道出口57a。
自由吹入到环境中的抽出装置(未示出)优选连接到通道出口57a上,使得工作流体通过第二抽吸通道56和第二导出通道57可以从迷宫式密封装置1′中抽出。
如图3可见,流体导出装置50的每个流体导出单元51、55布置成,从腔室30的至少一个部件中导出工作流体,用以产生工作流体的特定焓h的各自持续降低。按照本发明的迷宫式密封装置1′的所示出的实施例,流体导出装置50的每个流体导出单元51、55布置成沿着节流方向DR从每个第二腔室30中导出工作流体,用以产生工作流体的特定焓h的各自持续降低。换句话说,从每个第二腔室30分支出一个第一抽吸通道52和第二抽吸通道56到第一导出通道53或第二导出通道57内。
在每个第一和第二抽吸通道52、56内优选在其端部螺旋有膜片52a或者56a,使得通过抽吸通道52、56,的流体流量通过相应膜片直径的选择可以单独被适应。这样例如所有膜片52a、56a可以具有相同的膜片直径,各自具有相同膜片直径的膜片52a、56a的小组之内的组具有不同的膜片直径或者例如所有的膜片52a、56a具有不同的膜片直径。
因此,流体导出装置50的每个流体导出单元51、55布置成沿着节流方向DR导出工作流体的大量特定的和尤其是至少部分不同的质量流,用以产生工作流体的特定焓h的各自持续降低。
如图3可见,属于按照本发明的迷宫式密封装置1′的范诺曲线F3相对于属于现有技术的迷宫式密封装置的用虚线描述的范诺曲线F4在各自的纵向部分上具有更陡的和另外更均匀的走向,而没有在按照本发明的迷宫式密封装置1′的纵向部分的各最后级上的压力跃变或者压力梯级。
【参考记号清单】
1a    迷宫式密封装置(Labyrinthdichtung)
1     迷宫式密封装置(Labyrinthdichtung)
1′   迷宫式密封装置(Labyrinthdichtung)
10    密封壁(Dichtungswand)
11    密封薄片(Dichtungslamelle)
12    自由端(freies Ende)
20    密封壁(Dichtungswand)
21    密封薄片(Dichtungslamelle)
22    自由端(freies Ende)
30    腔室(Kammer)
40    流体导出装置(Fluidabführeinrichtung)
41    抽吸通道(Anzapfpassage)
41a   膜片(Blende)
42    导出通道(Abführpassage)
42a   通道出口(Passagenausgang)
50       流体导出装置(Fluidabführeinrichtung)
51       第一流体导出单元(erste Fluidabführeinheit)
52       第一抽吸通道(erste Anzapfpassage)
52a      膜片(Blende)
53       第一导出通道(erste Abführpassage)
55       第二流体导出单元(zweite Fluidabführeinheit)
56       第二抽吸通道(zweite Anzapfpassage)
56a      膜片(Blende)
57       第二导出通道(zweite Abführpassage)
57a      通道出口(Passagenausgang)
60       中间导出装置(Zwischenabführeinrichtung)
61       中间导出腔室(Zwischenabführkammer)
62       中间导出通道(Zwischenabführpassage)
62a      中间通道出口(Zwischenpassagenausgang)
S        密封间隙(Dichtungspalt)
LR       纵向方向
Figure BSA00000496627500111
DR       节流方向(Drosselungsrichtung)
Pa       出口压力(Ausgangsdruck)
Pi       入口压力(Eingangsdruck)
Pletzte  最后级的压力(Druck letzte Stufe)
Pz       中间压力(Zwischendruck)
F1       范诺曲线(现有技术)(Fanno-Kurve(Stand derTechnik))
F2       范诺曲线(本发明的第一实施例)(Fanno-Kurve(ersteAusf ührungsform der Erfindung))
F3       范诺曲线(本发明的第二实施例)(Fanno-Kurve(zweiteAusf ührungsform der Erfindung))
F4范诺曲线(现有技术)(Fanno-Kurve(Stand derTechnik))
H        焓(Enthalpie)
h     特定焓(spezifische Enthalpie)
U     内能(innere Energie)
pV    体积变化功(Volumenarbeit)

Claims (10)

1.用于涡轮机的迷宫式密封装置(1;1′),具有:
大量长形密封薄片(11、21),它们沿着迷宫式密封装置(1;1′)的纵向方向(LR)纵侧彼此并排地且各自彼此具有间隔地设置,使得在相邻的密封薄片(11、21)之间各自形成腔室(30),其中密封薄片(11、21)各自具有自由端(12、22),以及
至少一个在迷宫式密封装置(1;1′)的纵向方向(LR)上延伸的密封壁(10、20),其中在密封薄片(11、21)的每个自由端(12、22)和至少一个密封壁(10、20)之间形成密封间隙(S),通过该密封间隙,在密封薄片(11、21)之间形成的腔室(30)的相邻的腔室(30)彼此流体连通,使得涡轮机的冲击迷宫式密封装置(1;1′)的工作流体可在节流方向(DR)上从第一密封薄片(11)开始直到最后的密封薄片(11)经节流地流动通过迷宫式密封装置(1;1′),
其特征在于,
设有流体导出装置(40、50),其布置成,借助从迷宫式密封装置(1;1′)的工作流体的导出沿着节流方向(DR)产生工作流体的特定焓(h)的持续降低。
2.按照权利要求1所述的迷宫式密封装置(1;1′),其中流体导出装置(40、50)布置成从腔室(30)的至少一个部件中导出工作流体,用以产生工作流体的特定焓(h)的持续降低。
3.按照权利要求2所述的迷宫式密封装置(1;1′),其中流体导出装置(40、50)布置成沿着节流方向(DR)从每个第二腔室(30)中导出工作流体,用以产生工作流体的特定焓(h)的持续降低。
4.按照权利要求1至3之一所述的迷宫式密封装置(1;1′),其中流体导出装置(40、50)布置成,沿着节流方向(DR)导出工作流体的大量特定的质量流,用以产生工作流体的特定焓(h)的持续降低。
5.按照权利要求4所述的迷宫式密封装置(1;1′),其中流体导出装置(40、50)布置成,作为特定的质量流导出工作流体的至少部分不同的质量流,用以产生工作流体的特定焓(h)的持续降低。
6.按照权利要求1至5之一所述的迷宫式密封装置(1),其中流体导出装置(40)布置成,将工作流体从迷宫式密封装置(1)克服环境压力导出。
7.按照权利要求1至5之一所述的迷宫式密封装置(1′),还具有中间导出装置(60),其布置成,在第一密封薄片(11)和最后的密封薄片(11)之间将工作流体从迷宫式密封装置(1′)克服预定的相对于环境压力增加的压力(Pz)导出,其中流体导出装置(50)具有第一流体导出单元(51),其布置成,在迷宫式密封装置(1′)的第一纵向部分上将工作流体中克服预定的相对于环境压力的增加的压力(Pz)从迷宫式密封装置(1′)导出,用以产生工作流体的特定焓(h)的第一持续降低,并且该流体导出装置具有第二流体导出单元(55),其布置成,在迷宫式密封装置(1′)的第二纵向部分上将工作流体从迷宫式密封装置(1′)克服环境压力导出,用以产生工作流体的特定焓(h)的第二次持续降低。
8.按照权利要求7所述的迷宫式密封装置(1′),其中第一流体导出单元(51)沿着节流方向(DR)安装在中间导出装置(60)前面。
9.按照权利要求7或8所述的迷宫式密封装置(1′),其中第一流体导出单元(51)沿着节流方向(DR)安装在第二流体导出单元(55)前面。
10.按照权利要求7至9之一所述的迷宫式密封装置(1′),其中中间导出装置(60)布置成,将工作流体在第一流体导出单元(51)和第二流体导出单元(55)之间从迷宫式密封装置(1′)导出。
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