CN213360189U - 一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置 - Google Patents
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Abstract
一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,包括旋转密封组件和静止密封组件。旋转密封组件包括动环和动环座,动环随轴颈旋转;静止密封组件包括固定在壳体内的密封套,还包括内环套,内环套与密封套连接。在内环套上套装有静环、碳环和推环,静环设置在碳环与动环之间。在推环与密封套之间连接有轴向压簧,在轴向压簧的作用下,推环推动碳环压靠在静环上,使碳环与静环、推环以及内环套之间形成接触密封,并使静环与动环之间形成非接触的气膜润滑状态。本实用新型的动环与静环具有自我调整能力,使动环与静环之间能够形成稳定的气膜润滑非接触密封,从而将高压蒸汽封闭在机内,降低了能量消耗,提高了工业汽轮机的能量转化效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及机械密封技术领域,尤其是涉及一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置。
背景技术
汽轮机是蒸汽动力装置的主要设备之一,是一种将蒸汽的能量转换为机械功的旋转式动力机械。汽轮机的工作原理为具有一定压力和温度的蒸汽进入汽轮机,在喷嘴内迅速膨胀而获得很高的流动速度,随后高速流动的蒸汽冲动汽轮机转子叶片进行旋转作功,从而获得机械能的过程。汽轮机主要由转动部分、固定部分和控制部分组成。
工业汽轮机是以蒸汽作为冲动的原动力设备,主要用于化工、石油、采矿、冶金、造纸、纺织、制糖等工业企业中。工业汽轮机带动各类泵、风机、压缩机、压榨机或拖动发电机,从而取得低成本的动力和电力。在先进工业国家里,自从工业上使用了汽轮机,一次能源得到了充分利用。小型热(电)功联产(小背压机)可以充分利用废料、废气、废热生产蒸汽,或是利用富裕蒸汽、蒸汽压差,再通过动力汽轮机转换成机械能直接驱动机械设备作功,也可以通过对汽轮机转速的调节可实现机械设备的变转速运行。由于减少了能量转换环节、增大了能量转换效率,同时节约了昂贵的工业用电,因此,在生产中应用工业汽轮机作为原动力设备能起到节能增效的目的。此外,工业汽轮机的抽汽、排汽还可用于企事业单位工业生产流程或外供,从而实现了能源的梯级利用,是企事业单位节能降耗的有效措施之一,具有投资少、见效快,综合经济效益显著的优势。
当前的工业汽轮机由于工作介质压力高、温度高,通常在其轴端采用梳齿式迷宫密封或碳环密封形式。由于迷宫密封和碳环密封都属于径向非接触式密封,为确保在整个工作过程中避免出现主轴或轴套与密封部位碰磨,其径向的密封间隙一般都比较大(静态或动态),导致轴向蒸汽的泄漏量较大。特别是背压式汽轮机,密封腔压力较高,其轴端密封泄漏量更大。蒸汽的泄漏会造成能量的损失,另外,泄漏出来的蒸汽需要用冷却水来进行循环冷却,冷却水的用量也是很大的。对于中型汽轮机组来说,每年蒸汽的泄漏量、冷却水的消耗量,以及其后续的运行维护费用,折合的运营成本超过一百万元。
不同于一般机械的动静密封,影响工业汽轮机轴端密封的因素很多,而且情况复杂。受机内蒸汽的高温高压、以及汽轮机轴高速旋转时的热膨胀、跳动、绕性形变等因素的影响,长期以来,工业汽轮机轴端泄漏问题一直是行业内想解决而无法解决的技术难题。从节能提效的角度考虑,迫切需要一种可靠性高、且能够显著减少轴端密封泄漏量的新型密封装置。
实用新型内容
为了克服背景技术中的不足,本实用新型公开了一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,采用如下技术方案:
一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,轴向设置在机壳与机壳之间,径向介于机壳与汽轮机轴的轴颈之间,包括旋转密封组件和静止密封组件;
旋转密封组件包括设置在轴颈上的动环,还包括对动环的内侧端面进行密封支撑、并带动动环随汽轮机轴一起旋转的动环座;在动环的外侧端面上设有多个周向分布的气动压槽;
静止密封组件包括固定在机壳内的、且与机壳密封连接的密封套,还包括与动环同轴设置的静环、碳环、推环和内环套;其中,静环、碳环和推环依次套装在内环套的外环面上,内环套的外侧端与密封套密封连接;静环设置在碳环与动环之间,且通过止动销与密封套浮动连接;在推环与密封套之间连接有轴向压簧;
在轴向压簧的弹力作用下,推环推动碳环压靠在静环的外侧端面上,碳环的两侧端面分别与静环、推环形成轴向上的接触密封结构,碳环的内环面与内环套形成径向上的接触密封结构;静环的内侧端面与动环的外侧端面相对设置,动环随汽轮机轴旋转时,动环的外侧端面与静环的内侧端面形成非接触的干气密封结构。
进一步地改进技术方案,所述旋转密封组件还包括设置在轴颈上的轴套,所述动环座固定在轴套的内侧端,且顶靠在轴颈的内侧轴肩部;在轴套的外侧端连接有压紧套,在压紧套与轴套之间设置有柔性石墨环;压紧套的外侧端由螺接在轴颈上的主轴螺母背紧。
进一步地改进技术方案,在轴套上套装有定心圈簧;定心圈簧与动环的内环面接触,且使动环具有一定的浮动量;所述动环座设有与动环的内侧端面相对应的支撑面,在支撑面上设置有用于密封动环内侧端面的柔性石墨环,还设置有轴向方向上的传动销;所述动环设有与传动销对应的销轴孔,销轴孔直径大于传动销的直径,动环座通过传动销带动动环随汽轮机轴一起旋转。
进一步地改进技术方案,所述密封套的内外套面均为多阶梯面,密封套的外套面通过多道密封圈与机壳密封连接;所述内环套的外侧端设有外翻边,外翻边与密封套内套面的一个阶梯面配合连接;在该阶梯面的内侧端面上连接有用于防止内环套外翻边脱出的挡圈,在挡圈与内环套外翻边之间设置有柔性石墨环,柔性石墨环用于内环套与密封套之间的密封。
进一步地改进技术方案,在碳环的外环面上设有环槽,在环槽内安装有拉簧;所述碳环为多瓣体结构,多瓣体通过拉簧连接在一起;每两个碳环为一组碳环组。
进一步地改进技术方案,在主轴螺母与密封套之间设置有机外梳状迷宫式密封结构;所述密封套在机外梳状迷宫式密封结构与干气密封结构之间设有放空腔,放空腔通过放空口与大气连通。
进一步地改进技术方案,在迷宫套与主轴螺母之间设有隔气腔,隔气腔设置在机外梳状迷宫式密封结构的中间部位,且隔气腔通过管道与外界隔离气连通。
进一步地改进技术方案,所述机壳在密封套的内侧设有用于防止机内蒸汽进入的主密封腔,在主密封腔内通入有主密封气;主密封气为满足一定质量标准的机内介质,或经过滤处理的机外蒸汽,且主密封气的压力大于机内蒸汽的压力。
进一步地改进技术方案,所述气动压槽为单向槽,或者为双向槽;单向槽的槽深为3-20μm,且气动压槽坝区的宽度是密封面宽度的0.25-0.75倍。
进一步地改进技术方案,所述动环的材质为碳化硅、或为氮化硅、或为硬质合金;所述静环的材质为石墨、或为表面镀类金刚石膜的碳化硅。
由于采用上述技术方案,相比背景技术,本实用新型具有如下有益效果:
本实用新型实现了机壳与密封套之间、密封套与内环套之间的固定密封;碳环组与静环、推环形成了轴向上的接触密封结构,碳环组与内环套形成了径向上的接触密封结构,在动环与静环之间实现了干气密封结构,将高压蒸汽封闭在机内,降低了能量消耗,提高了工业汽轮机的能量转化效率。
本实用新型的动环与静环具有自我调整能力,在汽轮机轴出现热膨胀、跳动、绕性形变等现象时,在动环与静环之间始终能够形成稳定的气膜,保证干气密封结构能够长时间可靠地工作。
本实用新型的干气密封结构,在同样的工况条件下,其蒸汽泄漏量仅为现有密封结构的几十分之一到百分之一,一方面大幅地降低了蒸汽的泄漏量,另一方面也大幅减少了冷却水的使用量,使得工业汽轮机后续的运行维护费用显著降低,进而推进了工业汽轮机的大范围应用。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为动环单向螺旋槽的结构示意图。
图中:1、轴颈;2、机壳;3、轴套;4、动环座;5、动环;51、气动压槽; 6、压紧套;7、主轴螺母;8、传动销;9、柔性石墨环;10、定心圈簧;11、密封套;12、静环;13、内环套;14、碳环;15、拉簧;16、轴向压簧;17、挡圈;18、止动销;19、迷宫套;20、推环;21、放空腔;22、隔气腔;23、机内梳状迷宫式密封结构;24、机外梳状迷宫式密封结构;25、主密封腔。
具体实施方式
下面参照附图来描述本实用新型的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本实用新型的技术原理,并非旨在限制本实用新型的保护范围。
需要说明的是,在本实用新型的描述中,“内侧”、“外侧”等指示方向或位置关系的术语是基于以工业汽轮机主体为中心的相对指示方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,如图1所示,轴向设置在机壳2与轴承箱之间,径向介于机壳2与汽轮机轴的轴颈1之间,包括旋转密封组件和静止密封组件,旋转密封组件和静止密封组件构成了本装置的主密封结构。
旋转密封组件包括固定在轴颈1上的轴套3,在轴套3上设置有动环5,还设置有对动环5的内侧端面进行密封支撑、并带动动环5随汽轮机轴一起旋转的动环座4。为了实现轴套3及动环座4在轴颈1上的固定、并随汽轮机轴一起旋转,动环座4固定在轴套3的内侧端,且顶靠在轴颈1的内侧轴肩部。在轴套3的外侧端通过螺栓连接有压紧套6,在压紧套6与轴套3之间设置有柔性石墨环9,柔性石墨环9不仅有良好的密封性,还具有很高的耐高温性。通过柔性石墨环9实现压紧套6与轴套3之间的轴向密封。压紧套6的外侧端则由螺接在轴颈1上的主轴螺母7背紧,使轴套3、动环座4压靠在轴颈1的内侧轴肩部,实现轴套3及动环座4在轴颈1上的固定。
动环座4设有与动环5的内侧端面相对应的支撑面,在支撑面上设置有两道用于密封动环5内侧端面的柔性石墨环9,还设置有轴向方向上的传动销8。动环5设有与传动销8对应的销轴孔,动环座4随汽轮机轴旋转时,动环座4 通过传动销8向动环5传递旋转力矩,使动环5一起随汽轮机轴旋转。
静止密封组件包括固定在机壳2内的、且与机壳2密封连接的密封套11,密封套11的内外套面均为多阶梯面,其中,密封套11的外套面通过多道密封圈与机壳2密封连接。为了便于密封套11的制造与装配,密封套11由两部分连接而成。
静止密封组件还包括与动环5同轴设置的静环12、碳环14、推环20和内环套13。其中,静环12、碳环14和推环20依次套装在内环套13的外环面上,内环套13的外侧端与密封套11密封连接。具体的,在内环套13的外侧端设有外翻边,外翻边与密封套11内套面的一个阶梯面配合连接。在该阶梯面的内侧端面上连接有用于防止内环套13外翻边脱出的挡圈17,在挡圈17与内环套13 外翻边之间设置有柔性石墨环9,挡圈17通过螺栓将柔性石墨环9压在该阶梯面的内侧端面上,实现内环套13与密封套11之间的密封。在该阶梯面的内侧端面上设有用于容纳轴向压簧16的沉孔,轴向压簧16的一端位于沉孔内,另一端与推环20的外侧端连接,用于向推环20施加向内侧的轴向推力。静环12 设置在碳环14与动环5之间,且通过止动销18与密封套11浮动连接。静环 12、碳环14和推环20依次套装在内环套13的外环面上,对静环12、碳环14 和推环20进行了径向限位,能够防止机内蒸汽扰流对静环12、碳环14和推环 20造成的震颤。
在碳环14的外环面上设有环槽,在环槽内安装有拉簧15。碳环14为多瓣体结构,多瓣体通过箍在外径上的拉簧15连接在一起,形成环状的整体。每两个碳环相互配合形成一组碳环组,本实施例中,靠内侧的碳环14分为六瓣,靠外侧的碳环14分为三瓣,安装时内侧的六瓣环的径向切口与外侧的三瓣环的径向切口错开。在轴向压簧16的弹力作用下,推环20推动碳环组压靠在静环12 的外侧端面上,使静环12与动环5之间保持有一定的接触压力。碳环组的两侧端面分别与静环12、推环20形成轴向上的接触密封结构,碳环组的内环面与内环套13形成径向上的接触密封结构。
在动环5的外侧端面上设有多个周向分布的气动压槽51,气动压槽51开在机内高压蒸汽的一侧。气动压槽51可以是单向旋转的槽型,也可以是双向旋转的槽型。可以是单向的圆弧槽、螺旋槽、三角槽,也可以是双向的,如锤形双向槽。本实施例中,气动压槽51为单向螺旋槽。如图2所示,单向螺旋槽的旋向与汽轮机轴的旋向相同,且单向螺旋槽自动环5外侧端面的内部向外径方向螺旋延伸,并开口于动环5的外环面。沿螺旋延伸的方向,单向螺旋槽的截面面积逐步增大。单向螺旋槽的槽深为17μm,且气动压槽51坝区的宽度是动环5外侧端面宽度的0.6倍。当动环5随汽轮机轴旋转时,高压蒸汽进入单向螺旋槽内并产生流体动压效应,将外环面处的高压蒸汽向内泵送,从而在动环 5的外侧端面与静环12的内侧端面之间形成一层微米量级的气膜,对动环5与静环12之间的密封面起到润滑和隔离的作用。由于汽轮机轴的转速非常高,致使气膜的刚度非常大,气膜形成的开启力与波纹管的轴向弹力达到了平衡,不但实现了动环5与静环12之间的非接触运转,而且实现了对机内蒸汽的干气密封。通过干气密封结构泄漏出来的蒸汽量只有同样工况条件下,梳齿式迷宫密封或碳环14密封的几十分之一到百分之一。该密封方式一方面大幅地降低了蒸汽的泄漏量,另一方面也大幅减少了冷却水的使用量,使得工业汽轮机后续的运行维护费用显著降低。
在汽轮机轴在高速旋转时,在轴颈1部位不可避免地会出现热膨胀、跳动、绕性形变等现象。而干气密封要求动环5与静环12之间的密封面具有严格的平行关系。因此在动环5和静环12中,至少保证有一个件具有自我调整能力。为此,在轴套3上套装有定心圈簧10,定心圈簧10与动环5的内环面接触;销轴孔直径大于传动销8的直径,防止传动销8对动环5浮动的限制;动环座4 与动环5的外环面保留一定的间隙。这些措施使动环5具有一定的浮动量,实现动环5的自我调整。
为了使静环12具有跟随动环5进行自我调整的自由度,轴向压簧16对静环12施加一定的轴向力,保证静环12的密封面不脱离动环5的密封面。碳环组的内环面与内环套13之间保留有小间隙的密封接触,并降低碳环组内环面与内环套13的接触宽度,保证碳环组具有一定的浮动量。同样的,静环12、推环20的内环面均与内环套13之间设置较大的间隙。此外,在静环12的外环面上设有径向开口的长槽,静环12通过长槽与止动销18间隙连接,在防止静环 12转动的同时,使静环12具有一定的浮动量。这样,在保证静环12具有跟随动环5进行自我调整的同时,碳环组的两侧端面始终能够与静环12、推环20 保持接触密封。在轴颈1部位出现热膨胀、跳动、绕性形变等现象时,在动环 5与静环12之间始终形成一层平行的气膜,能够保证干气密封结构的正常工作。
动环5只有在旋转时才能产生气膜,在汽轮机刚开始启动时,动环5与静环12之间的密封面会发生快速磨损。因此,动环5可以采用硬度相对较大的碳化硅、氮化硅或硬质合金材质等高硬度高耐磨材料制备,也可以采用不锈钢材质作为基体,在基体表面喷涂或堆焊高硬度的耐磨涂层来制备。静环12可以采用硬度相对较小的石墨、或为碳化硅制备,或在石墨、碳化硅的表面上镀类金刚石膜(DLC)以进一步地提高耐磨性。延长动环5和静环12的使用寿命能够大幅减少汽轮机的维护成本。
在汽轮机工作时,动环5随汽轮机轴高速旋转,故对其材质在强度方面有很高的要求;由于长期工作在高温高压的蒸汽环境内,因此对动环5和静环12 材质的物理学性能也有很高的要求;此外,在启动和停车过程中,动环5和静环12之间的密封面会有轻微的接触磨损,因此对动环5和静环12材质的表面摩擦学特性同样有很高的要求。因此,动环5可以采用强度高、摩擦学特性好、硬度相对较大的碳化硅、氮化硅或硬质合金材质等高硬度高耐磨材料制备,也可以采用不锈钢材质作为基体,在基体表面喷涂或堆焊高硬度的耐磨涂层来制备。静环12可以采用自润滑性好的石墨、或为碳化硅且在碳化硅的表面上镀类金刚石膜(DLC)来制备。采用DLC涂层技术,能够改善硬对硬摩擦副配对的表面摩擦学特性。延长动环5和静环12的使用寿命,能够大幅减少汽轮机的维护成本。
综上所述,在本装置的主密封结构中,机壳2与密封套11之间、密封套 11与内环套13之间实现了固定密封;碳环组与静环12、推环20形成了轴向上的接触密封结构,碳环组与内环套13形成了径向上的接触密封结构;在动环5 与静环12之间形成了蒸汽润滑的非接触密封状态,从而将高压蒸汽封闭在机内,降低了能量消耗,提高了工业汽轮机的能量转化效率。
干气密封对高压端气体的洁净度要求很高,否则,脏的高压端气体将会污染干气密封的摩擦副端面,造成密封过早失效。为此,机壳2在密封套11的内侧设有用于防止机内蒸汽进入的主密封腔25,在主密封腔25内通入有主密封气。需要说明的是,主密封腔25位于干气密封结构与机内梳状迷宫式密封结构 23之间。机内梳状迷宫式密封结构23为现有汽轮机自带的密封结构,该密封结构的蒸汽泄漏量大,但不受热膨胀的影响。本装置仅是利用了该现有结构对机内蒸汽进行了初级密封。
主密封气可以是从汽轮机入口引出的高压高温蒸汽,或是外引的压力、温度满足要求的蒸汽,经适当降温、减压和过滤后通过管道进入主密封腔25。这种情况下,要求主密封气的压力大于机内的蒸汽压力,主密封气通过机内梳状迷宫式密封结构23回到机内,阻止未经过滤的机内脏蒸汽污染干气密封结构,同时带走干气密封结构产生的热量。如果汽轮机的机内蒸汽介质本身的洁净度满足一定质量标准,也可以直接作为主密封气通过机内梳状迷宫式密封结构23 进入主密封腔25内,此时主密封腔25的外通管道为封闭状态。
为了防止轴承箱(在迷宫套11的外侧,图中未示出)内的润滑油气通过扩散作用污染干气密封结构,在主轴螺母7与密封套11之间设置有迷宫套19,迷宫套19的外套面与密封套11的内套面通过密封圈连接。在迷宫套19上设有多道梳状的内环齿,内环齿与主轴螺母7形成机外梳状迷宫式密封结构24。所述密封套11在机外梳状迷宫式密封结构24与波纹管之间设有放空腔21,放空腔21通过放空口与大气连通。机外梳状迷宫式密封结构24能够密封机壳2扩散的大部分润滑油气,少量从机外梳状迷宫式密封结构24泄漏的润滑油气通过放空口放空,避免了润滑油气对干气密封结构的污染。同样的,少量的从干气密封结构泄漏的蒸汽,进入放空腔后也通过放空口放空。同时,在迷宫套19 与主轴螺母7之间设有隔气腔22,隔气腔22设置在机外梳状迷宫式密封结构 24的中间部位,且隔气腔22通过管道与外界隔离气连通。隔离气为氮气或仪表风,氮气或仪表风进入隔气腔22后,对进入机外梳状迷宫式密封结构24内的润滑油气进行阻断,多余的氮气或仪表风进入放空腔,并通过放空口放空。
本实用新型未详述部分为现有技术。尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的保护范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,轴向设置在机壳与机壳之间,径向介于机壳与汽轮机轴的轴颈之间,其特征是:包括旋转密封组件和静止密封组件;
旋转密封组件包括设置在轴颈上的动环,还包括对动环的内侧端面进行密封支撑、并带动动环随汽轮机轴一起旋转的动环座;在动环的外侧端面上设有多个周向分布的气动压槽;
静止密封组件包括固定在机壳内的、且与机壳密封连接的密封套,还包括与动环同轴设置的静环、碳环、推环和内环套;其中,静环、碳环和推环依次套装在内环套的外环面上,内环套的外侧端与密封套密封连接;静环设置在碳环与动环之间,且通过止动销与密封套浮动连接;在推环与密封套之间连接有轴向压簧;
在轴向压簧的弹力作用下,推环推动碳环压靠在静环的外侧端面上,碳环的两侧端面分别与静环、推环形成轴向上的接触密封结构,碳环的内环面与内环套形成径向上的接触密封结构;静环的内侧端面与动环的外侧端面相对设置,动环随汽轮机轴旋转时,动环的外侧端面与静环的内侧端面形成非接触的干气密封结构。
2.如权利要求1所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:所述旋转密封组件还包括设置在轴颈上的轴套,所述动环座固定在轴套的内侧端,且顶靠在轴颈的内侧轴肩部;在轴套的外侧端连接有压紧套,在压紧套与轴套之间设置有柔性石墨环;压紧套的外侧端由螺接在轴颈上的主轴螺母背紧。
3.如权利要求2所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:在轴套上套装有定心圈簧;定心圈簧与动环的内环面接触,且使动环具有一定的浮动量;所述动环座设有与动环的内侧端面相对应的支撑面,在支撑面上设置有用于密封动环内侧端面的柔性石墨环,还设置有轴向方向上的传动销;所述动环设有与传动销对应的销轴孔,销轴孔直径大于传动销的直径,动环座通过传动销带动动环随汽轮机轴一起旋转。
4.如权利要求2所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:所述密封套的内外套面均为多阶梯面,密封套的外套面通过多道密封圈与机壳密封连接;所述内环套的外侧端设有外翻边,外翻边与密封套内套面的一个阶梯面配合连接;在该阶梯面的内侧端面上连接有用于防止内环套外翻边脱出的挡圈,在挡圈与内环套外翻边之间设置有柔性石墨环,柔性石墨环用于内环套与密封套之间的密封。
5.如权利要求1所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:在碳环的外环面上设有环槽,在环槽内安装有拉簧;所述碳环为多瓣体结构,多瓣体通过拉簧连接在一起;每两个碳环为一组碳环组。
6.如权利要求2或3或4所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:在主轴螺母与密封套之间设置有机外梳状迷宫式密封结构;所述密封套在机外梳状迷宫式密封结构与干气密封结构之间设有放空腔,放空腔通过放空口与大气连通。
7.如权利要求6所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:在迷宫套与主轴螺母之间设有隔气腔,隔气腔设置在机外梳状迷宫式密封结构的中间部位,且隔气腔通过管道与外界隔离气连通。
8.如权利要求1或7所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:所述机壳在密封套的内侧设有用于防止机内蒸汽进入的主密封腔,在主密封腔内通入有主密封气;主密封气为满足一定质量标准的机内介质,或经过滤处理的机外蒸汽,且主密封气的压力大于机内蒸汽的压力。
9.如权利要求1所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:所述气动压槽为单向槽,或者为双向槽;单向槽的槽深为3-20μm,且气动压槽坝区的宽度是密封面宽度的0.25-0.75倍。
10.如权利要求9所述的一种工业汽轮机用分瓣碳环型单端面干气密封装置,其特征是:所述动环的材质为碳化硅、或为氮化硅、或为硬质合金;所述静环的材质为石墨、或为表面镀类金刚石膜的碳化硅。
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