JP2009103012A - スクリュ流体機械 - Google Patents

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Abstract

【課題】ロータ軸のスラスト荷重を低減でき、バランスピストンによる回転負荷の増加と、バランスピストンのシール漏れの危険性とを排除したスクリュ流体機械を提供する。
【解決手段】スクリュ圧縮機1は、ケーシング2内に互いに咬合して回転可能に収容され、流体を吸込んで圧縮して吐出する雌雄一対のスクリュロータ3と、スクリュロータ3の少なくとも一方の回転軸となるロータ軸6に内環が固定され、ケーシング2に外環が固定されてロータ軸6のスラスト力を受ける主スラスト軸受11と、ロータ軸6に内環が固定され、外環がケーシング2に対して移動可能なバランス軸受12と、バランス軸受12の外環を保持する、軸受保持部材13と、流体圧によって軸受保持部材13を吐出側に押圧する流体圧印加手段14,19とを備える。
【選択図】図1

Description

本発明は、スクリュ流体機械に関する。
雌雄咬合するスクリュロータで流体を圧縮や膨張するスクリュ流体機械、例えば、スクリュロータで流体を圧縮するスクリュ圧縮機では、圧縮した流体の圧力がスクリュロータを吸込側に軸方向に押圧するスラスト荷重を発生させる。従来のスクリュ圧縮機では、吐出圧を高くした場合に、このスラスト荷重を受けるスラスト軸受の寿命が短くなるという問題があった。
ロータ軸に複数のスラスト軸受を設けても、実際には、いずれか1つのスラスト軸受に荷重が集中するため、スラスト軸受の寿命を伸ばすことができない。
特許文献1から3には、スクリュ圧縮機のスラスト軸受の付加を軽減するために、ロータ軸の吸込側の端部にシリンダに嵌合するピストンを設け、シリンダ内に導入する流体の圧力によってロータ軸をスラスト荷重に対向する方向に押圧する発明が記載されている。
しかしながら、これらのスクリュ圧縮機のピストンは、シリンダの内部でロータ軸とともに回転するため、ピストンとシリンダとの間の摩擦やシリンダ内の流体の粘性抵抗がロータ軸の回転負荷を増大させてエネルギー効率を低下させるという問題がある。また、ピストンとシリンダとの間のシールが摩耗し、シリンダ内の圧力流体が漏出するという不具合が発生する可能性がある。
特開2002−317782号公報 特開2004−339994号公報 特許第3766725号公報
前記問題点に鑑みて、本発明は、ロータ軸のスラスト荷重を低減でき、バランスピストンによる回転負荷の増加と、バランスピストンのシール漏れの危険性とを排除したスクリュ流体機械を提供することを課題とする。
前記課題を解決するために、本発明によるスクリュ流体機械は、ケーシング内に互いに咬合して回転可能に収容され、流体を吸い込んで圧縮または膨張して吐出する雌雄一対のスクリュロータと、前記スクリュロータの少なくとも一方の回転軸となるロータ軸に内環が固定され、前記ケーシングに外環が固定されて前記ロータ軸のスラスト力を受ける主スラスト軸受と、前記ロータ軸に内環が固定され、外環が前記ケーシングに対して移動可能なバランス軸受と、前記バランス軸受の外環を保持する、軸受保持部材と、流体圧によって前記軸受保持部材を前記ロータ軸の軸方向に沿って押圧する流体圧印加手段とを備えるものとする。
この構成によれば、ケーシングに固定せずに流体圧によってロータ軸を押圧するバランス軸受を設けたことで、ケーシングやロータ軸の寸法変位があっても、主スラスト軸受とバランス軸受とにスラスト荷重を分散して作用させることができ、軸受の寿命が長い。また、ロータ軸とともに回転するピストンを必要としないので、ピストンの回転抵抗がなく、スラスト荷重を相殺する流体圧のシール漏れの危険性も低い。
また、本発明のスクリュ流体機械において、前記バランス軸受は、スクリュ圧縮機においては前記ロータ軸の吸込側、スクリュ膨張機においては前記ロータ軸の吐出側に設けるとよい。
この構成によれば、バランス軸受や流体圧印加手段がスクリュロータから見て、スクリュ圧縮機においてはモータやタービンなどの原動機、スクリュ膨張機においては発電機などの負荷機器とは反対側に配置されるので、流体圧印加手段等を配置するスペースの確保が容易であり、スクリュ流体機械が大型化しない。
また、本発明のスクリュ流体機械において、前記流体圧は、スクリュ圧縮機においては前記スクリュロータが吐出した流体の圧力、スクリュ膨張機においては前記スクリュロータに吸い込む流体の圧力であってもよい。
この構成によれば、吸込側または吐出側の高圧側の流体圧力が高くなるとバランス軸受が分担するスラスト荷重が増加するので、主スラスト軸受の負荷を安定させることができ、主スラスト軸受の寿命が長くなる。
また、本発明のスクリュ流体機械において、前記流体圧印加手段は、スクリュ圧縮機においては前記ロータ軸の吸込側の延長線上に、スクリュ膨張機においては前記ロータ軸の吐出側の延長線上に配設したバランスシリンダに嵌合するバランスピストンと、前記バランスピストンと前記軸受保持部材とを接続する圧力伝達部材とを含んでもよい。
この構成によれば、ロータ軸と同軸にバランスピストンを設けるので、バランスピストンに対して正確に軸方向に流体圧を作用させることができる。
また、本発明のスクリュ流体機械において、前記バランスシリンダは、前記バランスピストンの前記スクリュロータの吸込側および吐出側にそれぞれ閉塞空間を形成し、前記バランスピストンの吸込側と吐出側とにそれぞれ異なる流体圧を作用させてもよい。
この構成によれば、スクリュロータの吸込側の流体圧力と吐出側の流体圧力をバランスピストンの両側にそれぞれ作用させるなどして、スクリュロータに実際に作用するスラスト荷重に応じて、バランス軸受に適切な荷重を配分できる。
本発明によれば、ケーシングに固定せずに流体圧によって押圧するバランス軸受を設けたことで、主スラスト軸受とバランス軸受とにスラスト荷重を分散して作用させることができ、軸受の寿命が長く、流体圧のシール漏れの危険性も低い。
これより、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
図1は、本発明のスクリュ流体機械の1つの実施形態であるスクリュ圧縮機1の断面を示す。スクリュ圧縮機1は、ケーシング2の内部に、互いに咬合する雌雄一対のスクリュロータ3(雄ロータのみ図示)を回転可能に収容し、吸込口4から流体を吸い込んでスクリュロータ3の回転によって圧縮し、圧縮した流体を吐出口5から吐出する。
スクリュロータ3の回転軸であるロータ軸6は、スクリュロータ3の両側に、ケーシング2との隙間を封止するシール部材7,8と、ラジアル荷重を受けるラジアル軸受9,10とがそれぞれ設けられ、スラスト荷重を受けるために、吐出側に主スラスト軸受11と、吸込側にバランス軸受12とが設けられている。ロータ軸6は、吐出側の端部に不図示のカップリングを介して図示しないモータが接続され、回転駆動される。
主スラスト軸受11は、内環がロータ軸6に固定され、外環がケーシング2に固定されている。一方、バランス軸受12は、内環はロータ軸6に固定されているものの、外環はケーシング2に固定されない軸受保持部材13に保持されており、ケーシング2に対して軸方向に移動可能である。
軸受保持部材13には、ロータ軸6の軸端部を被う傘状の圧力伝達部材14が嵌合している。また、軸受保持部材13とケーシング2との間には、波ばね15が設けられている。圧力伝達部材14は、先端が、ロータ軸6の吸込側の延長線上のケーシング2に設けた開口16に挿入され、開口16の外側を封止するダイアフラム17に当接する。開口16の外側には、バランスシリンダ18が設けられ、バランスシリンダ18に嵌合するバランスピストン19がダイアフラム17を介して圧力伝達部材14に当接可能である。
バランスシリンダ18は、バランスピストン19によってその内部空間がスクリュロータ3の吸込側(バランスピストン19から見て、スクリュロータ3と反対側)の高圧流体室20と、吐出側(バランスピストン19から見て、スクリュロータ3と同じ側)の低圧流体室21とに隔離されている。高圧流体室20には、吐出口5と連通する導圧管22が接続され、同様に、定圧流体室21には、スクリュロータ3の吸込側の流体が導入されるようになっている。これにより、バランスピストン18は、スクリュロータ3の吐出圧力と吸込圧力との差圧によって、ロータ軸6の軸方向に沿って吐出側に押し出され、ダイアフラム17を介して圧力伝達部材14を押圧し、これにより、軸受保持部材13を吐出側(バランスピストン19からスクリュロータ3に向かう方向)に押圧することができる(流体圧印加手段)。
波ばね15は、バランスピストン19に流体圧が作用していない状態でも、バランス軸受12の外環がガタついてベアリングが損傷することのないように、軸受保持部材13を吸込側(スクリュロータ3からバランスピストン19に向かう方向)に押圧するが、その圧力は非常に小さく、ロータ軸6に作用するスラスト荷重の考察においては無視できる程度のものである。
スクリュ圧縮機1において、吐出圧と吸込圧との差が大きくなると、スクリュロータ3を吸込側に押し出そうとするスラスト力が大きくなるが、バランスピストン19を押し出す流体圧も大きくなる。バランスピストン19は、圧力伝達部材14を介して軸受保持部材13を吸込側に押圧し、バランス軸受12を介してロータ軸6を吐出側に押圧する。つまり、バランスピストン19に作用する流体圧は、スクリュロータ3の流体圧縮により生じるスラスト力を減殺する方向にロータ軸6を押圧し、主スラスト軸受11の負荷を軽減して、主スラスト軸受11を長寿命化する。
スクリュ圧縮機1では、バランス軸受12の外環を、圧力伝達部材14およびバランスピストン19とともにケーシング2に対して軸方向に移動可能な軸受保持部材13で保持したことで、ロータ軸6やケーシング2の寸法誤差や熱膨張があったとしても、バランスピストン19がバランスシリンダ18内で移動することで、主スラスト軸受11とバランス軸受12とのいずれかにスラスト力が集中することを防ぎ、主スラスト軸受11とバランス軸受12とにスラスト力を分散して作用させることができる。
スクリュ圧縮機1では、スクリュロータ3に発生するスラスト力を減殺するために流体圧を作用させるバランスピストン19が、ロータ軸6から切り離されており、回転する必要がない。このため、バランスピストン19が回転抵抗となり、スクリュ圧縮機1の効率を低下させることがない。また、スクリュ圧縮機1では、バランスシリンダ18との間のシール劣化によって、圧縮ガスやシール用油が漏出したり、流体圧が作用しなくなって主スラスト軸受11に過大な負荷がかかることがない。
また、本実施形態のように、バランスピストン19の吸込側の高圧流体室20にスクリュロータの吐出圧、吐出側の低圧流体室21に吸込圧を作用させることで、吸込圧が高い場合にも、スラスト力を主スラスト軸受11とバランス軸受12とに適切に配分して、軸受の破損を効果的に防止できる。低圧流体室21には、スクリュロータ3の冷却・潤滑・軸封用油の注入圧力など、他の基準圧力を示す流体圧を作用させてもよい。
本発明の流体圧印加手段(バランスピストン19および圧力伝達部材14)は、ロータ軸6の回転から完全に切り離されているので、例えば、スクリュロータ3の吐出側にバランス軸受12を設け、ロータ軸6の周りに配置した複数の流体シリンダでバランス軸受12を吐出側に押圧するように構成してもよい。
なお、上述の本発明の実施形態では、本発明のスクリュ流体機械について、スクリュ圧縮機に適用したものを示した。しかしながら、本発明のスクリュ流体機械は、スクリュ圧縮機に限定されず、スクリュ膨張機(スクリュエキスパンダ)に適用してもよい。
本発明をスクリュ膨張機に適用する場合にも、上述のスクリュ圧縮機と略同じ構成でよいが、スクリュロータ3の回転方向および流体の流れが逆になる。したがって、上述の実施形態における吸込口4はスクリュ膨張機の吐出口(排気口)となり、吐出口5はスクリュ膨張機の吸込口(吸気口)となる。スクリュ膨張機では、流体は圧縮されるのではなく、膨張することによってスクリュロータ3を回転させる。よって、吐出側の流体の圧力は、吸込側の流体の圧力より低くなる。また、上述のスクリュ圧縮機1では、ロータ軸6に、モータ等の原動機が接続されるが、スクリュ膨張機の場合には、同様の位置に、発電機等の負荷機器が接続されることになる。
本発明の1つの実施形態のスクリュ圧縮機の断面図。
符号の説明
1 スクリュ圧縮機(スクリュ流体機械)
2 ケーシング
3 スクリュロータ
4 吸込口
5 吐出口
6 ロータ軸
11 主スラスト軸受
12 バランス軸受
13 軸受保持部材
14 圧力伝達部材
18 バランスシリンダ
19 バランスピストン
20 高圧流体室
21 低圧流体室

Claims (9)

  1. ケーシング内に互いに咬合して回転可能に収容され、流体を吸い込んで圧縮または膨張して吐出する雌雄一対のスクリュロータと、
    前記スクリュロータの少なくとも一方の回転軸となるロータ軸に内環が固定され、前記ケーシングに外環が固定されて前記ロータ軸のスラスト力を受ける主スラスト軸受と、
    前記ロータ軸に内環が固定され、外環が前記ケーシングに対して移動可能なバランス軸受と、
    前記バランス軸受の外環を保持する、軸受保持部材と、
    流体圧によって前記軸受保持部材を前記ロータ軸の軸方向に沿って押圧する流体圧印加手段とを備えることを特徴とするスクリュ流体機械。
  2. 前記スクリュ流体機械は、スクリュ圧縮機であって、
    前記バランス軸受は、前記ロータ軸の吸込側に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のスクリュ流体機械。
  3. 前記スクリュ流体機械は、スクリュ圧縮機であって、
    前記流体圧は、前記スクリュロータが吐出した流体の圧力であることを特徴とする請求項1または2に記載のスクリュ流体機械。
  4. 前記スクリュ流体機械は、スクリュ圧縮機であって、
    前記流体圧印加手段は、前記ロータ軸の吸込側の延長線上に配設したバランスシリンダに嵌合するバランスピストンと、前記バランスピストンと前記軸受保持部材とを接続する圧力伝達部材とを含むことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のスクリュ流体機械。
  5. 前記スクリュ流体機械は、スクリュ圧縮機であって、
    前記バランスシリンダは、前記バランスピストンの前記スクリュロータの吸込側および吐出側にそれぞれ閉塞空間を形成し、前記バランスピストンの吸込側と吐出側とにそれぞれ異なる流体圧を作用させることを特徴とする請求項4に記載のスクリュ流体機械。
  6. 前記スクリュ流体機械は、スクリュ膨張機であって、
    前記バランス軸受は、前記ロータ軸の吐出側に設けられていることを特徴とする請求項1に記載のスクリュ流体機械。
  7. 前記スクリュ流体機械は、スクリュ膨張機であって、
    前記流体圧は、前記スクリュロータが吸い込む流体の圧力であることを特徴とする請求項の1または6に記載のスクリュ流体機械。
  8. 前記スクリュ流体機械は、スクリュ膨張機であって、
    前記流体圧印加手段は、前記ロータ軸の吐出側の延長線上に配設したバランスシリンダに嵌合するバランスピストンと、前記バランスピストンと前記軸受保持部材とを接続する圧力伝達部材とを含むことを特徴とする請求項1,6,7のいずれかに記載のスクリュ流体機械。
  9. 前記スクリュ流体機械は、スクリュ膨張機であって、
    前記バランスシリンダは、前記バランスピストンの前記スクリュロータの吸込側および吐出側にそれぞれ閉塞空間を形成し、前記バランスピストンの吸込側と吐出側とにそれぞれ異なる流体圧を作用させることを特徴とする請求項8に記載のスクリュ流体機械。
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