JP2010265784A - Centrifugal compressor - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a centrifugal compressor broadening an operation range and enhancing compression efficiency by sending a gas to impellers in a state in which the gas flow is uniformized as much as possible. <P>SOLUTION: The centrifugal compressor 1 includes a shaft 2, the plurality of impellers 3 compressing gas G by centrifugal force, and a casing 5 formed with a flow path 4 for letting the gas G flow from an upstream side to a downstream side. The flow path includes return passages 13 reversing the gas, which flows from a radially inward to a radially outward by the upstream impellers, to the radially inward, straight passages 20 letting the gas from the return passages flow from the radially outward to the radially inward, and induction passages 21 letting the gas from the straight passages go to the downstream impellers. The straight passage is provided with a return vane 25 dividing the same in a circumferential direction of the shaft, and a partition straightening plate 26 extending along an inner surface 20a of the straight passage continuing with an inner curved surface 13b of the return passage to divide the straight passage in an axial direction of the shaft. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

この発明は、遠心力を利用して気体を圧縮する遠心圧縮機に関するものである。   The present invention relates to a centrifugal compressor that compresses gas using centrifugal force.

周知のように、遠心圧縮機は、回転するインペラの半径方向に気体を通り抜けさせ、その際に発生する遠心力を利用してそれら気体を圧縮するものである。この種の遠心圧縮機において、インペラを軸方向に多段に備え、気体を段階的に圧縮する多段式の遠心圧縮機が知られている(特許文献1参照)。この多段式の遠心圧縮機について、図面を参照して簡単に説明する。   As is well known, a centrifugal compressor allows gas to pass through in the radial direction of a rotating impeller and compresses the gas using centrifugal force generated at that time. In this type of centrifugal compressor, there is known a multistage centrifugal compressor that includes multiple stages of impellers in the axial direction and compresses gas in stages (see Patent Document 1). The multistage centrifugal compressor will be briefly described with reference to the drawings.

図10に示すように、遠心圧縮機100は、図示しない吸入口及び排出口が形成されたケーシング101と、ケーシング101に対して図示しない軸受部を介して回転可能に支持されたシャフト102と、シャフト102の軸方向に沿って所定の間隔を空けて取り付けられた複数のインペラ103と、各インペラ103間を繋いで段階的に圧縮される気体を流通させる流路104と、を備えている。
なお、図10では、一段目及び二段目のインペラ103周辺を図示している。
As shown in FIG. 10, the centrifugal compressor 100 includes a casing 101 in which a suction port and a discharge port (not shown) are formed, a shaft 102 rotatably supported on the casing 101 via a bearing portion (not shown), A plurality of impellers 103 attached at predetermined intervals along the axial direction of the shaft 102, and a flow path 104 that connects the impellers 103 and distributes gas that is compressed in stages are provided.
In FIG. 10, the periphery of the first-stage and second-stage impellers 103 is illustrated.

各インペラ103は、主として、軸方向の一方側(後段側)に向けて漸次拡径した円盤状のハブ103aと、放射状にハブ103aに取り付けられた複数の羽根103bと、複数の羽根103bの先端側を周方向に覆うように取り付けられたシュラウド103cと、によって構成されている。   Each impeller 103 mainly includes a disk-shaped hub 103a that gradually increases in diameter toward one side (rear side) in the axial direction, a plurality of blades 103b that are radially attached to the hub 103a, and tips of the plurality of blades 103b. And a shroud 103c attached so as to cover the side in the circumferential direction.

流路104は、主として、吸込通路104aと、圧縮通路104bと、ディフューザ通路104cと、リターン通路104dと、によって構成されている。
吸込通路104aは、径方向外方から径方向内方に気体を流すためのストレート通路と、ストレート通路から流れてきた気体の流れ方向をシャフト102の軸方向に変換してインペラ103に向けて導く湾曲形状のコーナー通路と、によって構成されている。圧縮通路104bは、ハブ103aの羽根取付面とこれに対向するシュラウド103cの内壁面とによって画成される通路である。ディフューザ通路104cは、径方向外方に向かって延びる通路であり、インペラ103によって圧縮された気体を径方向外方に流す。リターン通路104dは、ディフューザ通路104cを通過した気体の流れ方向を径方向内方に変換して吸込通路104aに送り出す湾曲形状の通路である。
The flow path 104 is mainly configured by a suction path 104a, a compression path 104b, a diffuser path 104c, and a return path 104d.
The suction passage 104 a converts the flow direction of the gas flowing from the straight passage into the axial direction of the shaft 102 and guides it toward the impeller 103. And a curved corner passage. The compression passage 104b is a passage defined by the blade mounting surface of the hub 103a and the inner wall surface of the shroud 103c facing the hub attachment surface. The diffuser passage 104c is a passage extending outward in the radial direction, and flows the gas compressed by the impeller 103 outward in the radial direction. The return passage 104d is a curved passage that changes the flow direction of the gas that has passed through the diffuser passage 104c to the inside in the radial direction and sends it to the suction passage 104a.

従って、気体は、第一段目の吸込通路104a、圧縮通路104b、ディフューザ通路104c、リターン通路104dを順番に流れた後、二段目の吸込通路104a、圧縮通路104b…という順に流れることで、段階的に圧縮されるようになっている。なお、一般にディフューザ通路104cには、シャフト102の軸線を中心に放射状に配置されて、ディフューザ通路104cを周方向に分割する複数のディフューザベーン105が設けられている。また、吸込通路104aのストレート通路には、ディフューザベーン105と同様に、放射状に配置されて、ストレート通路を周方向に分割する複数のリターンベーン106が設けられている。   Therefore, the gas flows in order of the second-stage suction passage 104a, the compression passage 104b, and the like after flowing in order through the first-stage suction passage 104a, the compression passage 104b, the diffuser passage 104c, and the return passage 104d. It is compressed in stages. In general, the diffuser passage 104c is provided with a plurality of diffuser vanes 105 that are arranged radially about the axis of the shaft 102 and divide the diffuser passage 104c in the circumferential direction. The straight passage of the suction passage 104a is provided with a plurality of return vanes 106 that are arranged radially and divide the straight passage in the circumferential direction, like the diffuser vane 105.

特開平9−4599号公報Japanese Patent Laid-Open No. 9-4599

しかしながら、遠心圧縮機100のリターン通路104dにおいては、気体の流れ方向を急激に変換する必要があるため、これらの曲率は大きく設定されており、その結果として、流路104中における気体の流れが乱れ易くなる、という問題がある。
即ち、気体が曲率の大きなリターン通路104dを流れる際には、図11に示すように、リターン通路104dの内側における気体の流れに剥離等の2次流れが生じるため、気体の流れがリターン通路104dの内側から外側に振られてしまう。また、その結果として、ストレート通路側に位置するリターン通路104d出口においては、内側から外側に至る気体の流速分布FRが不均一となる。具体的には、リターン通路104d出口における流速分布FRに関して、リターン通路104dの内側には外側に比べて極端に流速の低い低速領域が生じる。
However, in the return passage 104d of the centrifugal compressor 100, since it is necessary to rapidly change the gas flow direction, these curvatures are set large, and as a result, the gas flow in the flow path 104 is reduced. There is a problem of being easily disturbed.
That is, when the gas flows through the return path 104d having a large curvature, as shown in FIG. 11, a secondary flow such as separation occurs in the gas flow inside the return path 104d. Will be swung from the inside to the outside. As a result, at the outlet of the return passage 104d located on the straight passage side, the gas flow velocity distribution FR from the inside to the outside becomes non-uniform. Specifically, with respect to the flow velocity distribution FR at the exit of the return passage 104d, a low speed region having an extremely low flow velocity is generated inside the return passage 104d as compared with the outside.

さらに、図11の破線矢印で示すように、気体はリターン通路104dの内側から外側に振られながら吸込通路104aのストレート通路に入り込むため、気体がストレート通路の入口から出口まで流れる間に、前述した流速分布FRの不均一性が増長してしまい、リターンベーン106部分での性能低下を及ぼしてしまう。
そして、このような不均一な流速分布の状態で、気体がコーナー通路からインペラ103に向かうと、インペラ103内部の2次流れによる損失が増加して圧縮効率が低下すると共に、インペラ103内での不安定な流れに繋がってしまう。これは、サージングの発生に繋がるものであるので、結果的に遠心圧縮の作動範囲が狭くなるという不都合が生じてしまうものであった。
Furthermore, as shown by the broken line arrow in FIG. 11, the gas enters the straight passage of the suction passage 104a while being swung from the inside to the outside of the return passage 104d. The non-uniformity of the flow velocity distribution FR increases, and the performance at the return vane 106 is degraded.
When the gas flows from the corner passage to the impeller 103 in such a non-uniform flow velocity distribution, the loss due to the secondary flow inside the impeller 103 increases and the compression efficiency decreases. It will lead to an unstable flow. This leads to the occurrence of surging, resulting in a disadvantage that the operating range of centrifugal compression becomes narrow as a result.

本発明は、このような事情に考慮してなされたもので、その目的は、気体の流れを極力均一にした状態でインペラに送り込むことができ、広作動範囲化及び圧縮効率の高効率化を図って、高性能な遠心圧縮機を提供することである。   The present invention has been made in view of such circumstances, and its purpose is to allow the gas flow to be sent to the impeller in a state where it is as uniform as possible, and to increase the operating range and increase the compression efficiency. It is intended to provide a high performance centrifugal compressor.

本発明は、前記課題を解決して係る目的を達成するために以下の手段を提供する。
本発明に係る遠心圧縮機は、軸線回りに回転させられるシャフトと、当該シャフトの軸方向に配列されるように前記シャフトに取り付けられて気体を遠心力により圧縮する複数のインペラと、前記シャフトを回転可能に支持すると共に、前記気体を上流側から下流側に流す流路が形成されたケーシングと、を備え、前記流路は、上流側のインペラによって径方向内方から径方向外方に流れてきた前記気体の流れ方向を径方向内方に反転させる湾曲形状のリターン通路と、当該リターン通路から流れてきた前記気体を径方向外方から径方向内方に流すストレート通路と、当該ストレート通路から流れてきた前記気体を下流側のインペラに向かわせる誘導通路と、を備え、前記ストレート通路には、前記軸線を中心とした放射状に配置されて前記ストレート通路を前記シャフトの周方向に分割する複数のリターンベーンと、少なくとも前記リターン通路側に位置する前記ストレート通路の上流端部を前記軸方向に分割するように、前記リターンベーンに支持されると共に前記リターン通路の内側湾曲面に連なる前記ストレート通路の内側面に沿って前記ストレート通路の上流端部から径方向内方に延出する仕切整流板とが設けられていることを特徴とする。
The present invention provides the following means in order to solve the problems and achieve the object.
A centrifugal compressor according to the present invention includes a shaft that is rotated around an axis, a plurality of impellers that are attached to the shaft so as to be arranged in an axial direction of the shaft, and compress gas by centrifugal force, and the shaft. And a casing formed with a flow path for allowing the gas to flow from the upstream side to the downstream side. The flow path flows from the radially inner side to the radially outer side by the upstream impeller. A curved return passage for reversing the gas flow direction radially inward, a straight passage through which the gas flowing from the return passage flows from radially outward to radially inward, and the straight passage A guide passage for directing the gas flowing from the downstream to the impeller, and the straight passage is arranged radially with the axis as the center. A plurality of return vanes that divide the trait passage in the circumferential direction of the shaft, and supported by the return vane so as to divide at least an upstream end portion of the straight passage located on the return passage side in the axial direction. A partition baffle plate extending radially inward from an upstream end portion of the straight passage is provided along an inner surface of the straight passage that is continuous with the inner curved surface of the return passage.

なお、ストレート通路の内側面と、これに対向する仕切整流板の対向面とは、完全に平行していなくてもよく、微小な角度であれば例えば互いに傾斜していてもよい。即ち、径方向内方に延出する仕切整流板の延出方向は、軸方向に沿う内側面と対向面との距離がストレート通路の上流端部から下流端部に向かうにしたがって微小に長くあるいは短くなるように設定されていてもよい。
また、上記構成においては、少なくともストレート通路の上流端部が、仕切整流板によってリターン通路の内側部分に連なる内側通路と、外側部分に連なる外側通路とに分割されることになる。
Note that the inner surface of the straight passage and the facing surface of the partition rectifying plate facing the straight passage do not have to be completely parallel, and may be inclined with respect to each other as long as the angle is minute. That is, the extending direction of the partition rectifying plate extending radially inward is slightly longer as the distance between the inner surface along the axial direction and the opposing surface is increased from the upstream end portion to the downstream end portion of the straight passage. It may be set to be shorter.
In the above configuration, at least the upstream end portion of the straight passage is divided into an inner passage connected to the inner portion of the return passage and an outer passage connected to the outer portion by the partition rectifying plate.

上記遠心圧縮機においては、シャフトの回転に伴ってインペラが回転するため、流路内を流れている気体を遠心力により圧縮させることができる。そして、回転する上流側のインペラによって圧縮された気体は、径方向内方側から径方向外方に流れた後、リターン通路によって径方向内方の流れに変換され、さらに、ストレート通路及び誘導通路を通じて下流側のインペラに到達する。下流側のインペラに到達した気体は、前述と同様に、下流側のインペラによって圧縮されて径方向外方に流れる。即ち、この遠心圧縮機においては、気体が複数のインペラによって段階的に圧縮されるようになっている。   In the above centrifugal compressor, since the impeller rotates with the rotation of the shaft, the gas flowing in the flow path can be compressed by centrifugal force. The gas compressed by the rotating upstream impeller flows from the radially inward side to the radially outward side, and then is converted into a radially inward flow by the return passage, and further, the straight passage and the guide passage To reach the impeller on the downstream side. The gas that has reached the downstream impeller is compressed by the downstream impeller and flows radially outward as described above. That is, in this centrifugal compressor, gas is compressed stepwise by a plurality of impellers.

そして、上記遠心圧縮機によれば、リターン通路の内側において気体の流れに2次流れが生じることでリターン通路の内側から外側に振られる気体の流れは、ストレート通路に入り込む段階において仕切整流板によって遮蔽される。即ち、ストレート通路の外側通路に過度の気体が流れ込むことを防止できる。
さらに、上記遠心圧縮機によれば、軸方向に沿う内側通路の幅寸法は、径方向内方に延びるストレート通路の長手方向にわたって大きく変化しない。このため、リターン流路の内側における気体の2次流れに基づいて、ストレート通路の上流端部における気体の流速分布が不均一となっても、内側通路において径方向内方に流れる気体の整流化を容易に図ることができる。即ち、内側通路において気体の流速分布の均一化を図ることができる。
以上のことから、ストレート通路から誘導通路を介してインペラに導かれる気体の流速分布の均一化を図ることができる。従って、2次流れ損失を低減してインペラによる気体の圧縮効率を高めることができる。また、インペラ内におけるサージングの発生を抑えて、遠心圧縮の作動範囲を広くすることができる。
According to the above centrifugal compressor, the secondary flow is generated in the gas flow inside the return passage, so that the gas flow swung from the inside of the return passage to the outside is caused by the partition rectifying plate at the stage of entering the straight passage. Shielded. That is, excessive gas can be prevented from flowing into the outer passage of the straight passage.
Furthermore, according to the centrifugal compressor, the width dimension of the inner passage along the axial direction does not change significantly over the longitudinal direction of the straight passage extending radially inward. For this reason, even if the gas flow velocity distribution at the upstream end of the straight passage becomes non-uniform based on the secondary flow of the gas inside the return passage, the flow of the gas flowing radially inward in the inner passage is rectified. Can be easily achieved. That is, the gas flow velocity distribution can be made uniform in the inner passage.
From the above, it is possible to make the flow velocity distribution of the gas guided from the straight passage to the impeller through the guide passage uniform. Therefore, the secondary flow loss can be reduced and the compression efficiency of the gas by the impeller can be increased. Further, it is possible to suppress the occurrence of surging in the impeller and widen the operation range of centrifugal compression.

そして、前記遠心圧縮機においては、前記仕切整流板が、前記誘導通路側に位置する前記ストレート通路の下流端部まで延長され、当該仕切整流板によって、前記ストレート通路がその上流端部から下流端部にわたって前記軸方向に分割されていてもよい。
この遠心圧縮機によれば、仕切整流板によってストレート通路がその上流端部から下流端部にわたって内側通路と外側通路とに分割されることで、径方向内方に流れる気体の整流化を図るための内側通路の長さが十分に確保されるため、ストレート通路の上流端部に位置する内側通路に入り込む気体の流速分布の不均一性が大きくても、内側通路から誘導通路に入り込む気体の流速分布の均一化を十分に図り、2次流れ損失をさらに低減させることができる。
In the centrifugal compressor, the partition rectifying plate is extended to the downstream end of the straight passage located on the induction passage side, and the straight passage is extended from the upstream end to the downstream end by the partition rectifying plate. It may be divided in the axial direction over the part.
According to this centrifugal compressor, the straight passage is divided into the inner passage and the outer passage from the upstream end portion to the downstream end portion by the partition baffle plate so as to rectify the gas flowing radially inward. The length of the inner passage is sufficiently secured so that the flow velocity of the gas entering the induction passage from the inner passage is large even if the flow velocity distribution of the gas entering the inner passage located at the upstream end of the straight passage is large. The distribution can be sufficiently uniformed and the secondary flow loss can be further reduced.

また、前記仕切整流板が前記ストレート通路の下流端部まで延長されている場合には、前記誘導通路が、ストレート通路から流れてきた前記気体の流れ方向を径方向内方から軸方向に変換して前記インペラに向かわせる湾曲形状のコーナー通路からなり、前記仕切整流板に、前記ストレート通路の下流端部から前記コーナー通路内に延長された下流側延長部が形成され、当該下流側延長部は前記コーナー通路の湾曲形状に倣って湾曲していてもよい。
この遠心圧縮機によれば、下流側延長部によって湾曲形状のコーナー通路がその内側と外側とに分割されるため、コーナー通路における気体の流れがコーナー通路の外側に振られて乱れることも防止できる。即ち、ストレート通路の下流端部から湾曲したコーナー通路を通過する気体は、下流側延長部によって整流されることで流速分布が均一化された状態でインペラに到達することができる。これにより、2次流れ損失をさらに低減してインペラにおける気体の圧縮効率をより高めることができると共に、遠心圧縮の作動範囲をさらに広げることができる。
Further, when the partition current plate is extended to the downstream end of the straight passage, the guide passage converts the flow direction of the gas flowing from the straight passage from a radially inward direction to an axial direction. A curved corner passage that faces the impeller, and the partition rectifying plate is formed with a downstream extension extending from the downstream end of the straight passage into the corner passage, and the downstream extension is The curved shape of the corner passage may be curved.
According to this centrifugal compressor, the curved corner passage is divided into the inner side and the outer side by the downstream extension portion, so that the gas flow in the corner passage can be prevented from being disturbed by being shaken outside the corner passage. . That is, the gas passing through the curved corner passage from the downstream end portion of the straight passage can reach the impeller in a state where the flow velocity distribution is uniformed by being rectified by the downstream extension portion. As a result, the secondary flow loss can be further reduced, the gas compression efficiency in the impeller can be further increased, and the operation range of centrifugal compression can be further expanded.

さらに、前記遠心圧縮機においては、前記仕切整流板に、前記ストレート通路の上流端部から前記リターン通路内に延長された上流側延長部が形成され、当該上流側延長部が、前記リターン通路の湾曲形状に倣って湾曲していてもよい。
この遠心圧縮機によれば、上流側延長部によって湾曲形状のリターン通路がその内側と外側とに分割されるため、リターン通路における気体の流れに2次流れが生じることを抑えると共に、リターン通路における気体の流れがリターン通路の内側から外側に振られることを抑制することができる。従って、ストレート通路の上流端部における気体の流速分布の不均一性を低く抑えて、ストレート通路の内側通路における気体の整流化をさらに図ることができる。
Further, in the centrifugal compressor, an upstream extension extending from the upstream end of the straight passage into the return passage is formed on the partition rectifying plate, and the upstream extension is connected to the return passage. It may be curved following the curved shape.
According to this centrifugal compressor, since the curved return passage is divided into the inner side and the outer side by the upstream extension, it is possible to suppress the generation of a secondary flow in the gas flow in the return passage, and It is possible to prevent the gas flow from being swung from the inside to the outside of the return passage. Therefore, it is possible to further reduce the non-uniformity of the gas flow velocity distribution at the upstream end portion of the straight passage and further rectify the gas in the inner passage of the straight passage.

本発明に係る遠心圧縮機によれば、気体の流れを均一化した状態でインペラに送り込むことができるため、広作動範囲化及び圧縮効率の高効率化を図ることができる。従って、より高性能な遠心圧縮機を提供することが可能となる。   According to the centrifugal compressor according to the present invention, since the gas flow can be sent to the impeller in a uniform state, it is possible to widen the operating range and increase the compression efficiency. Therefore, it is possible to provide a higher performance centrifugal compressor.

本発明に係る第1実施形態を示す遠心圧縮機の簡略構成図である。It is a simplified lineblock diagram of a centrifugal compressor showing a 1st embodiment concerning the present invention. 図1に示す一段目のインペラ及び二段目のインペラ周辺を拡大した図である。It is the figure which expanded the impeller of the 1st step | paragraph and the 2nd step | paragraph impeller shown in FIG. 図2に示すリターンベーン及び仕切整流板をストレート通路の上流端部側から見た図である。It is the figure which looked at the return vane and partition rectification | straightening board which were shown in FIG. 2 from the upstream edge part side of a straight channel | path. 図2に示すストレート通路の上流端部における流速分布と仕切整流板の配置との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the flow-velocity distribution in the upstream edge part of the straight channel | path shown in FIG. 2, and arrangement | positioning of a partition baffle plate. 図2に示すストレート通路において、内側通路の断面積比と外側通路の断面積比との関係を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the cross-sectional area ratio of the inner passage and the cross-sectional area ratio of the outer passage in the straight passage shown in FIG. 2. 図2に示す仕切整流板の変形例であり、ストレート通路の上流端部からリターン通路内に延長された仕切整流板を示す図である。It is a modification of the partition baffle plate shown in FIG. 2, and is a figure which shows the partition baffle plate extended in the return channel | path from the upstream edge part of a straight channel | path. 図2に示す仕切整流板の変形例であり、ストレート通路の下流端部からコーナー通路内に延長された仕切整流板を示す図である。It is a modification of the partition baffle plate shown in FIG. 2, and is a figure which shows the partition baffle plate extended in the corner channel | path from the downstream end part of the straight channel | path. 図2に示す仕切整流板の変形例であり、ストレート通路の上流端部及び下流端部からリターン通路内及びコーナー通路内にそれぞれ延長された仕切整流板を示す図である。It is a modification of the partition rectifying plate shown in FIG. 2, and is a view showing the partition rectifying plate extended from the upstream end portion and the downstream end portion of the straight passage into the return passage and the corner passage, respectively. 図2に示す仕切整流板の変形例であり、上流端部における仕切整流板の配置と仕切整流板の長さとの関係を示す図である。It is a modification of the partition baffle plate shown in FIG. 2, and is a figure which shows the relationship between arrangement | positioning of the partition baffle plate in an upstream edge part, and the length of a partition baffle plate. 従来の遠心圧縮機の一例を示す図であって、2つのインペラ周辺を拡大した図である。It is a figure which shows an example of the conventional centrifugal compressor, Comprising: It is the figure which expanded the periphery of two impellers. 図10に示すリターン通路出口におけるプロセスガスの流速分布を示す図である。It is a figure which shows the flow-velocity distribution of the process gas in the return path | pass exit shown in FIG.

以下、図面を参照して本発明の一実施形態について説明する。
以下、本発明に係る一実施形態を、図1から図5を参照して説明する。なお、本実施形態では、遠心圧縮機の一例として、インペラを複数備えた多段式の遠心圧縮機を例に挙げて説明する。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
Hereinafter, an embodiment according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 5. In the present embodiment, a multistage centrifugal compressor including a plurality of impellers will be described as an example of the centrifugal compressor.

本実施形態の遠心圧縮機1は、図1に示すように、主として、軸線O回りに回転させられるシャフト2と、シャフト2に取り付けられて遠心力を利用してプロセスガス(気体)Gを圧縮するインペラ3と、シャフト2を回転可能に支持すると共にプロセスガスGを上流側から下流側に流す流路4が形成されたケーシング5と、によって構成されている。   As shown in FIG. 1, the centrifugal compressor 1 of the present embodiment mainly compresses a process gas (gas) G using a shaft 2 that is rotated around an axis O and a centrifugal force that is attached to the shaft 2. The impeller 3 that supports the shaft 2 and a casing 5 that is formed with a flow path 4 that allows the process gas G to flow from the upstream side to the downstream side.

ケーシング5は、略円柱状の外郭をなすように形成され、中心を貫くようにシャフト2が配置されている。ケーシング5のうちシャフト2の軸方向の両端には、ジャーナル軸受5aが設けられ、一端には、スラスト軸受5bが設けられている。これらジャーナル軸受5a及びスラスト軸受5bはシャフト2を回転可能に支持している。即ち、シャフト2は、ジャーナル軸受5a及びスラスト軸受5bを介してケーシング5に支持されている。
また、ケーシング5のうち軸方向の一端側にはプロセスガスGを外部から流入させる吸込口5cが設けられ、他端側にはプロセスガスGが外部に流出する排出口5dが設けられている。ケーシング5内には、これら吸込口5c及び排出口5dにそれぞれ連通し、縮径及び拡径を繰り返す内部空間が設けられている。この内部空間は、インペラ3を収容する空間として機能すると共に上記流路4としても機能する。即ち、吸込口5cと排出口5dとは、インペラ3及び流路4を介して連通している。
The casing 5 is formed so as to form a substantially cylindrical outline, and the shaft 2 is disposed so as to penetrate the center. Journal bearings 5a are provided at both ends of the casing 5 in the axial direction of the casing 5, and thrust bearings 5b are provided at one end. The journal bearing 5a and the thrust bearing 5b support the shaft 2 in a rotatable manner. That is, the shaft 2 is supported by the casing 5 via the journal bearing 5a and the thrust bearing 5b.
Further, a suction port 5c through which the process gas G flows from the outside is provided on one end side in the axial direction of the casing 5, and a discharge port 5d through which the process gas G flows out to the outside is provided at the other end side. In the casing 5, an internal space that communicates with each of the suction port 5 c and the discharge port 5 d and repeats the diameter reduction and the diameter expansion is provided. This internal space functions as a space for accommodating the impeller 3 and also functions as the flow path 4. That is, the suction port 5 c and the discharge port 5 d communicate with each other via the impeller 3 and the flow path 4.

インペラ3は、シャフト2の軸方向に間隔を空けて複数配列されている。なお、図示例において、インペラ3は6つ設けられているが少なくとも2つ設けられていればよい。各インペラ3は、図1及び図2に示すように、主として、排出口5d側に進むにつれて漸次拡径した略円盤状のハブ3aと、ハブ3aに放射状に取り付けられ、周方向に並んだ複数の羽根3bと、これら複数の羽根3bの先端側を周方向に覆うように取り付けられたシュラウド3cと、によって構成されている。
なお、図2は、四段目のインペラ3周辺を図示している。
A plurality of impellers 3 are arranged at intervals in the axial direction of the shaft 2. In the illustrated example, six impellers 3 are provided, but it is sufficient that at least two impellers 3 are provided. As shown in FIGS. 1 and 2, each impeller 3 mainly includes a substantially disc-shaped hub 3a that gradually expands in diameter toward the discharge port 5d side, and a plurality of the impellers 3 that are radially attached to the hub 3a and arranged in the circumferential direction. Blades 3b and a shroud 3c attached so as to cover the tip ends of the plurality of blades 3b in the circumferential direction.
FIG. 2 illustrates the periphery of the fourth stage impeller 3.

流路4は、プロセスガスGが複数のインペラ3によって段階的に圧縮されるように、シャフト2の径方向に蛇行しながら軸方向に進行して各インペラ3間を繋ぐように形成されている。詳細に説明すると、この流路4は、主に吸込通路10と、圧縮通路11と、ディフューザ通路12と、リターン通路13と、によって構成されている。   The flow path 4 is formed so as to advance in the axial direction while meandering in the radial direction of the shaft 2 and to connect the impellers 3 so that the process gas G is compressed stepwise by the plurality of impellers 3. . More specifically, the flow path 4 is mainly configured by a suction passage 10, a compression passage 11, a diffuser passage 12, and a return passage 13.

吸込通路10は、径方向外方から径方向内方にプロセスガスGを流した後、このプロセスガスGの向きをインペラ3の直前でシャフト2の軸方向に変換させる通路である。具体的には、径方向外方から径方向内方に向けてプロセスガスGを流す直線状のストレート通路20と、ストレート通路20から流れてきたプロセスガスGの流れ方向を径方向内方から軸方向に変換してプロセスガスGをインペラ3に向かわせる湾曲形状のコーナー通路(誘導通路)21と、によって構成されている。   The suction passage 10 is a passage that changes the direction of the process gas G to the axial direction of the shaft 2 immediately before the impeller 3 after flowing the process gas G from the radially outer side to the radially inner side. Specifically, a straight straight passage 20 through which the process gas G flows from the radially outer side toward the radially inner side, and the flow direction of the process gas G flowing from the straight passage 20 is axially directed from the radially inner side. A curved corner passage (guide passage) 21 that changes the direction and directs the process gas G toward the impeller 3 is formed.

ストレート通路20は、ケーシング5に一体的に取り付けられた略円盤状の隔壁部材5eの内側面20aと、ケーシング5に一体的に取り付けられて径方向内方に延伸した延伸部5fの外側面20bと、によって囲まれることで画成されている。ここで、一段目のインペラ3にプロセスガスGを向かわせる吸込通路10のストレート通路20においては、その径方向外方側が吸込口5cに連通されている。   The straight passage 20 includes an inner surface 20a of a substantially disc-shaped partition wall member 5e integrally attached to the casing 5, and an outer surface 20b of the extending portion 5f integrally attached to the casing 5 and extending radially inward. It is defined by being surrounded by. Here, in the straight passage 20 of the suction passage 10 that directs the process gas G to the first stage impeller 3, the radially outer side thereof is communicated with the suction port 5c.

一方、プロセスガスGの流れ方向に沿って2つのインペラ3の間に位置する吸込通路10のストレート通路20については、その径方向外方側がリターン通路13に連通している。また、シャフト2の軸方向に沿うストレート通路20の幅寸法が、径方向外方から径方向内方に向かうにしたがって漸次大きくなるように設定されている。
さらに、2つのインペラ3間に位置するストレート通路20には、軸線Oを中心とした放射状に配置されてストレート通路20をシャフト2の周方向に分割する複数のリターンベーン25が設けられている。なお、図2に示すリターンベーン25は、リターン通路13側に位置するストレート通路20の上流端部からコーナー通路21側に位置するストレート通路20の下流端部にわたって形成されている。
On the other hand, the radially outer side of the straight passage 20 of the suction passage 10 located between the two impellers 3 along the flow direction of the process gas G communicates with the return passage 13. Further, the width dimension of the straight passage 20 along the axial direction of the shaft 2 is set so as to gradually increase from the radially outer side toward the radially inner side.
Further, the straight passage 20 positioned between the two impellers 3 is provided with a plurality of return vanes 25 that are arranged radially about the axis O and divide the straight passage 20 in the circumferential direction of the shaft 2. The return vane 25 shown in FIG. 2 is formed from the upstream end of the straight passage 20 located on the return passage 13 side to the downstream end of the straight passage 20 located on the corner passage 21 side.

さらに、リターンベーン25が設けられたストレート通路20には、図2及び図3に示すように、リターンベーン25に支持されてストレート通路20をシャフト2の軸方向に分割する仕切整流板26が設けられている。
仕切整流板26は、ストレート通路20の上流端部からストレート通路20の内側面20aに沿って径方向内方に延出しており、コーナー通路21側に位置するストレート通路20の下流端部まで延長されている。そして、仕切整流板26の前縁の位置はリターン通路13側に位置するリターンベーン25の前縁に一致しており、後縁の位置はコーナー通路21側に位置するリターンベーン25の後縁に一致している。
Further, as shown in FIGS. 2 and 3, the straight passage 20 provided with the return vane 25 is provided with a partition rectifying plate 26 that is supported by the return vane 25 and divides the straight passage 20 in the axial direction of the shaft 2. It has been.
The partition current plate 26 extends radially inward from the upstream end portion of the straight passage 20 along the inner surface 20a of the straight passage 20 and extends to the downstream end portion of the straight passage 20 located on the corner passage 21 side. Has been. The position of the front edge of the partition current plate 26 coincides with the front edge of the return vane 25 located on the return passage 13 side, and the position of the rear edge is on the rear edge of the return vane 25 located on the corner passage 21 side. Match.

なお、図2においては、ストレート通路20の内側面20aと、これに対向する仕切整流板26の対向面26aとが互いに平行しているが、微小な角度であれば例えば互いに傾斜していてもよい。即ち、径方向内方に延出する仕切整流板26の延出方向は、軸方向に沿う内側面20aと対向面26aとの距離がストレート通路20の上流端部から下流端部に向かうにしたがって、微小に長くあるいは短くなるように設定されていてもよい。
従って、仕切整流板26は、ストレート通路20をその上流端部から下流端部にわたってシャフト2の軸方向に分割している。そして、ストレート通路20は、内側面20aと仕切整流板26との間の内側通路27と、外側面20bと仕切整流板26との間の外側通路28とに分割されている。
In FIG. 2, the inner surface 20a of the straight passage 20 and the facing surface 26a of the partition rectifying plate 26 facing the straight passage 20 are parallel to each other. Good. That is, the extending direction of the partition rectifying plate 26 extending radially inward is such that the distance between the inner surface 20a and the opposing surface 26a along the axial direction increases from the upstream end portion to the downstream end portion of the straight passage 20. Alternatively, it may be set to be slightly longer or shorter.
Therefore, the partition current plate 26 divides the straight passage 20 in the axial direction of the shaft 2 from the upstream end portion to the downstream end portion. The straight passage 20 is divided into an inner passage 27 between the inner surface 20 a and the partition rectifying plate 26, and an outer passage 28 between the outer surface 20 b and the partition rectifying plate 26.

コーナー通路21は、ストレート通路20の下流端部に連設された通路であり、内側面20aに連なる隔壁部材5eの湾曲壁面21aと外側面20bに連なる延伸部5fの先端湾曲壁面21bとによって囲まれることで画成されている。コーナー通路21は、その入口側から出口側に向かう間にシャフト2の軸方向に対して平行となるように湾曲している。このコーナー通路21は、上述したようにプロセスガスGの流れの向きを変換した後、インペラ3(下流側のインペラ)に送り出す役割を担っている。また、コーナー通路21は、円弧状又は楕円状に湾曲しているうえ、規定値以下の曲率で湾曲するように設計されている。これにより、プロセスガスGは、コーナー通路21を通過する際に、急激に向きが変わるのではなく、緩やかに向きが変わるようになっている。   The corner passage 21 is a passage continuously provided at the downstream end portion of the straight passage 20, and is surrounded by the curved wall surface 21a of the partition wall member 5e connected to the inner side surface 20a and the distal end curved wall surface 21b of the extending portion 5f connected to the outer side surface 20b. Is defined. The corner passage 21 is curved so as to be parallel to the axial direction of the shaft 2 from the entrance side to the exit side. The corner passage 21 plays a role of sending out to the impeller 3 (downstream impeller) after changing the flow direction of the process gas G as described above. Further, the corner passage 21 is designed to be curved in an arc shape or an ellipse shape, and to be curved with a curvature equal to or less than a specified value. Thereby, when the process gas G passes through the corner passage 21, the direction does not change suddenly but changes gradually.

圧縮通路11は、吸込通路10から送られてきたプロセスガスGをインペラ3内で圧縮させるための通路であり、ハブ3aの羽根取付面とシュラウド3cの内壁面とによって囲まれることで画成されている。
ディフューザ通路12は、その径方向内方側が圧縮通路11に連通しており、ケーシング5のディフューザ前壁12aと隔壁部材5eのディフューザ後壁12bとによって囲まれることで画成されている。このディフューザ通路12は、インペラ3によって圧縮されたプロセスガスGを径方向外方に流す役割を果たす。なお、ディフューザ通路12の径方向外方側は、リターン通路13に連通しているが、流路4のうち最も下流側に位置するインペラ3(図1においては六段目のインペラ3)の径方向外方に連なるディフューザ通路12は、排出口5dに連通している。
このディフューザ通路12には、軸線Oを中心とした放射状に配置されてディフューザ通路12をシャフト2の周方向に分割する複数のディフューザベーン29が設けられている。
The compression passage 11 is a passage for compressing the process gas G sent from the suction passage 10 in the impeller 3, and is defined by being surrounded by the blade mounting surface of the hub 3a and the inner wall surface of the shroud 3c. ing.
The radially inner side of the diffuser passage 12 communicates with the compression passage 11 and is defined by being surrounded by the diffuser front wall 12a of the casing 5 and the diffuser rear wall 12b of the partition wall member 5e. The diffuser passage 12 serves to flow the process gas G compressed by the impeller 3 outward in the radial direction. The radially outer side of the diffuser passage 12 communicates with the return passage 13, but the diameter of the impeller 3 (sixth stage impeller 3 in FIG. 1) located on the most downstream side of the flow path 4. The diffuser passage 12 that extends outward in the direction communicates with the discharge port 5d.
The diffuser passage 12 is provided with a plurality of diffuser vanes 29 that are arranged radially about the axis O and divide the diffuser passage 12 in the circumferential direction of the shaft 2.

リターン通路13は、断面略U字状に形成され、隣り合う延伸部5fの間に位置するケーシング5の反転壁面13aと隔壁部材5eの外周壁面(内側湾曲面)13bとによって囲まれることで画成されている。即ち、隔壁部材5eの反転壁面13aは、リターン通路13の外側湾曲面をなしており、外周壁面13bはリターン通路13の内側湾曲面をなしている。そして、リターン通路13の上流端側はディフューザ通路12に連通しており、下流端側が吸込通路10のストレート通路20に連通している。なお、前述したストレート通路20を画成する内側面20aは、リターン通路13の外周壁面13bに連なっており、外側面20bは、反転壁面13aに連なっている。また、仕切整流板26によって分割されたストレート通路20の内側通路27はリターン通路13の内側部分に連なっており、ストレート通路20の外側通路28はリターン通路13の外側部分に連なっている。
このリターン通路13は、インペラ3(上流側のインペラ3)によってディフューザ通路12を通って径方向外方に流れてきたプロセスガスGの流れ方向を径方向内方に反転させて、ストレート通路20に送り出している。
The return passage 13 is formed in a substantially U-shaped cross section, and is surrounded by an inverted wall surface 13a of the casing 5 positioned between adjacent extending portions 5f and an outer peripheral wall surface (inner curved surface) 13b of the partition wall member 5e. It is made. That is, the reverse wall surface 13 a of the partition wall member 5 e forms the outer curved surface of the return passage 13, and the outer peripheral wall surface 13 b forms the inner curved surface of the return passage 13. The upstream end side of the return passage 13 communicates with the diffuser passage 12, and the downstream end side communicates with the straight passage 20 of the suction passage 10. In addition, the inner side surface 20a which defines the straight path 20 mentioned above is continued to the outer peripheral wall surface 13b of the return path 13, and the outer side surface 20b is continued to the inversion wall surface 13a. Further, the inner passage 27 of the straight passage 20 divided by the partition rectifying plate 26 is continuous with the inner portion of the return passage 13, and the outer passage 28 of the straight passage 20 is continuous with the outer portion of the return passage 13.
The return passage 13 reverses the flow direction of the process gas G that has flowed radially outward through the diffuser passage 12 by the impeller 3 (upstream impeller 3) to the straight passage 20. Sending out.

次に、以上のように構成された遠心圧縮機1によるプロセスガスGの圧縮について説明する。
各インペラ3がシャフト2と共に回転すると、吸込口5cから流路4内に流入したプロセスガスGは、吸込口5cから一段目のインペラ3の吸込通路10、圧縮通路11、ディフューザ通路12、リターン通路13の順に流れた後、二段目のインペラ3の吸込通路10、圧縮通路11…という順に流れていく。そして、流路4の最も下流側に位置するインペラ3直後のディフューザ通路12まで流れたプロセスガスGは、排出口5dから外部に流れる。
プロセスガスGは、上述した順で流路4を流れる途中、各インペラ3によって圧縮される。即ち、この遠心圧縮機1においては、プロセスガスGが複数のインペラ3によって段階的に圧縮され、これによって大きな圧縮比を容易に得ることができる。
Next, the compression of the process gas G by the centrifugal compressor 1 configured as described above will be described.
When each impeller 3 rotates together with the shaft 2, the process gas G that has flowed into the flow path 4 from the suction port 5c, the suction passage 10, the compression passage 11, the diffuser passage 12, and the return passage of the first stage impeller 3 from the suction port 5c. After flowing in the order of 13, the suction passage 10 and the compression passage 11 of the second stage impeller 3 flow in this order. And the process gas G which flowed to the diffuser channel | path 12 immediately after the impeller 3 located in the most downstream side of the flow path 4 flows outside from the discharge port 5d.
The process gas G is compressed by each impeller 3 while flowing through the flow path 4 in the order described above. That is, in the centrifugal compressor 1, the process gas G is compressed stepwise by the plurality of impellers 3, and thereby a large compression ratio can be easily obtained.

ところで、プロセスガスGが曲率の大きなリターン通路13を流れる際には、リターン通路13の内側におけるプロセスガスGの流れに2次流れが生じることで、プロセスガスGの流れがリターン通路13の内側から外側に振られる。
ここで、ストレート通路20には仕切整流板26が設けられているため、リターン通路13の内側から外側に振られるプロセスガスGの流れは、リターン通路13からストレート通路20の上流端部に入り込む段階において仕切整流板26によって遮蔽される。即ち、仕切整流板26は、ストレート通路20の外側通路28に過度のプロセスガスGが流れ込むことを防止している。
By the way, when the process gas G flows through the return passage 13 having a large curvature, a secondary flow is generated in the flow of the process gas G inside the return passage 13 so that the process gas G flows from the inside of the return passage 13. It is swung outward.
Here, since the straight passage 20 is provided with the partition rectifying plate 26, the flow of the process gas G swung from the inside of the return passage 13 to the outside enters the upstream end portion of the straight passage 20 from the return passage 13. In FIG. That is, the partition baffle plate 26 prevents excessive process gas G from flowing into the outer passage 28 of the straight passage 20.

また、プロセスガスGがリターン通路13を流れる際には、リターン通路13の内側におけるプロセスガスGの流れに2次流れが生じることで、ストレート通路20の上流端部におけるプロセスガスGの流速分布が不均一となる。
具体的に説明すれば、図4に示すように、ストレート通路20の上流端部においては、内側面20a近傍と外側面20b近傍との間でプロセスガスGの流速分布が不均一となっており、内側面20a側におけるプロセスガスGの流速の方が極端に低くなっている。なお、プロセスガスGの流速が極端に低い領域(低速領域)は、図4において符号FR1によって示されている。また、図4において符号FR2で示す二点差線は、内側面20a近傍と外側面20b近傍との間でプロセスガスGの流速分布が均一であると仮定した内側面20a近傍の流速分布を示している。
Further, when the process gas G flows through the return passage 13, a secondary flow is generated in the flow of the process gas G inside the return passage 13, so that the flow velocity distribution of the process gas G at the upstream end of the straight passage 20 is increased. It becomes non-uniform.
Specifically, as shown in FIG. 4, the flow velocity distribution of the process gas G is not uniform between the vicinity of the inner surface 20 a and the vicinity of the outer surface 20 b at the upstream end of the straight passage 20. The flow rate of the process gas G on the inner surface 20a side is extremely low. Note that the region where the flow rate of the process gas G is extremely low (low-speed region) is indicated by the symbol FR1 in FIG. Also, the two-point difference line indicated by the reference symbol FR2 in FIG. 4 shows the flow velocity distribution in the vicinity of the inner side surface 20a that is assumed to be uniform between the vicinity of the inner side surface 20a and the vicinity of the outer side surface 20b. Yes.

このように、ストレート通路20の内側通路27には流速分布が不均一なプロセスガスGが入り込むが、軸方向に沿う内側通路27の幅寸法は、径方向内方に延びるストレート通路20の長手方向にわたって大きく変化しないため、内側通路27において径方向内方に流れるプロセスガスGの整流化を容易に図ることができる。即ち、内側通路27におけるプロセスガスGの流速分布の均一化を図ることができる。   Thus, the process gas G having a non-uniform flow velocity distribution enters the inner passage 27 of the straight passage 20, but the width dimension of the inner passage 27 along the axial direction is the longitudinal direction of the straight passage 20 extending radially inward. Therefore, the process gas G flowing inward in the radial direction in the inner passage 27 can be easily rectified. That is, the flow velocity distribution of the process gas G in the inner passage 27 can be made uniform.

以上説明したように、上記遠心圧縮機1によれば、内側通路27において径方向内方に流れるプロセスガスGの流速分布を均一化することで、ストレート通路20の下流端部からコーナー通路21を介してインペラ3に導かれるプロセスガスGの流速分布の均一化を図ることができる。特に、仕切整流板26は、ストレート通路20をその上流端部から下流端部にわたって内側通路27と外側通路28とに分割しているため、ストレート通路20の上流端部に位置する内側通路27に入り込むプロセスガスGの流速分布の不均一性が大きくても、内側通路27からコーナー通路に入り込むプロセスガスGの流速分布の均一化を十分に図ることができる。
このため、2次流れ損失を低減してインペラ3によるプロセスガスGの圧縮効率を高める圧縮効率の高効率化を図ることができる。さらに、インペラ3内におけるサージングの発生を抑えて、遠心圧縮の作動範囲を広くする広作動範囲化を図ることができる。従って、より高性能な遠心圧縮機1を提供することが可能となる。
As described above, according to the centrifugal compressor 1, the corner passage 21 is formed from the downstream end portion of the straight passage 20 by equalizing the flow velocity distribution of the process gas G that flows radially inward in the inner passage 27. Thus, the flow velocity distribution of the process gas G guided to the impeller 3 can be made uniform. In particular, the partition rectifying plate 26 divides the straight passage 20 into an inner passage 27 and an outer passage 28 from the upstream end portion to the downstream end portion thereof, so that the inner passage 27 located at the upstream end portion of the straight passage 20 Even if the non-uniformity of the flow velocity distribution of the process gas G entering is large, the flow velocity distribution of the process gas G entering the corner passage from the inner passage 27 can be sufficiently uniform.
For this reason, it is possible to increase the compression efficiency to reduce the secondary flow loss and increase the compression efficiency of the process gas G by the impeller 3. Furthermore, it is possible to suppress the occurrence of surging in the impeller 3 and to widen the operating range of the centrifugal compression. Therefore, it is possible to provide a higher-performance centrifugal compressor 1.

なお、ストレート通路20の上流端部における仕切整流板26の配置は、ストレート通路20の上流端部におけるプロセスガスGの流速分布を考慮することがより好ましい。具体的には、図4に示すように、低速領域FR1のプロセスガスGに加え、低速領域FR1よりも外側面20b側を流れるプロセスガスGの一部も内側通路27に入り込むように、仕切整流板26の前縁を配置することが好ましい。
この場合には、仕切整流板26の後縁において内側通路27及び外側通路28から流れ出るプロセスガスGが合流する際に、内側通路27及び外側通路28から流れ出るプロセスガスGの流速の差を小さく、あるいは、なくすことが可能となる。したがって、コーナー通路21等のように仕切整流板26の下流側の通路においてプロセスガスGの流れが乱れることを防止できる。
The arrangement of the partition rectifying plate 26 at the upstream end portion of the straight passage 20 is more preferably in consideration of the flow velocity distribution of the process gas G at the upstream end portion of the straight passage 20. Specifically, as shown in FIG. 4, in addition to the process gas G in the low speed region FR1, the partition rectification is performed so that part of the process gas G flowing on the outer surface 20b side from the low speed region FR1 also enters the inner passage 27. It is preferable to arrange the leading edge of the plate 26.
In this case, when the process gas G flowing out from the inner passage 27 and the outer passage 28 joins at the rear edge of the partition rectifying plate 26, the difference in flow velocity of the process gas G flowing out from the inner passage 27 and the outer passage 28 is reduced. Alternatively, it can be eliminated. Therefore, the flow of the process gas G can be prevented from being disturbed in the passage on the downstream side of the partition rectifying plate 26 such as the corner passage 21.

さらに、ストレート通路20に対する仕切整流板26の配置は、内側通路27におけるプロセスガスGの増速率が外側通路28におけるプロセスガスGの増速率よりも大きくなるように設定されることが好ましい。
具体的に説明すれば、図5に示すように、ストレート通路20の内側通路27及び外側通路28においてはそれぞれプロセスガスGが径方向外方から径方向内方に流れるため、ストレート通路20に流入したプロセスガスGの流速は内側通路27及び外側通路28においてそれぞれ増速する。なお、前述した増速率は、内側通路27及び外側通路28のそれぞれにおいて、ストレート通路20の上流端部におけるプロセスガスGの流速と、下流端部におけるプロセスガスGの流速との比によって表されるものである。
Further, the arrangement of the partition rectifying plate 26 with respect to the straight passage 20 is preferably set so that the rate of increase of the process gas G in the inner passage 27 is larger than the rate of increase of the process gas G in the outer passage 28.
Specifically, as shown in FIG. 5, the process gas G flows from the radially outer side to the radially inner side in the inner passage 27 and the outer passage 28 of the straight passage 20, and therefore flows into the straight passage 20. The flow rate of the processed gas G increases in the inner passage 27 and the outer passage 28, respectively. The speed increase rate described above is represented by the ratio of the flow rate of the process gas G at the upstream end of the straight passage 20 and the flow rate of the process gas G at the downstream end in each of the inner passage 27 and the outer passage 28. Is.

また、内側通路27において径方向内方に流れるプロセスガスGの増速率は、ストレート通路20の上流端部における内側通路27の入口側断面積A1と、ストレート通路20の下流端部における内側通路27の出口側断面積A2との断面積比(A1/A2)に比例している。さらに、外側通路28において径方向内方に流れるプロセスガスGの増速率も、内側通路27の場合と同様にして、外側通路28の入口側断面積B1と、外側通路28の出口側断面積B2との断面積比(B1/B2)に比例している。
従って、仕切整流板26は、内側通路27の断面積比(A1/A2)が外側通路28の断面積比(B1/B2)よりも大きく設定されるように配置することが好ましい。
Further, the rate of increase of the process gas G flowing inward in the radial direction in the inner passage 27 is such that the inlet side sectional area A1 of the inner passage 27 at the upstream end of the straight passage 20 and the inner passage 27 at the downstream end of the straight passage 20 Is proportional to the cross-sectional area ratio (A1 / A2) to the outlet side cross-sectional area A2. Further, the rate of acceleration of the process gas G flowing radially inward in the outer passage 28 is also the same as in the case of the inner passage 27, and the inlet-side sectional area B1 of the outer passage 28 and the outlet-side sectional area B2 of the outer passage 28. And the cross-sectional area ratio (B1 / B2).
Therefore, it is preferable to arrange the partition rectifying plate 26 so that the cross-sectional area ratio (A1 / A2) of the inner passage 27 is set larger than the cross-sectional area ratio (B1 / B2) of the outer passage 28.

このように仕切整流板26の配置を設定した場合には、ストレート通路20の上流端部において内側通路27に流れ込むプロセスガスGの平均流速が、外側通路28に流れ込むプロセスガスGの平均流速よりも小さくても、内側通路27におけるプロセスガスGの流れが外側通路28よりも大きく増速される。これにより、仕切整流板26の後縁において内側通路27及び外側通路28から流れ出るプロセスガスGが合流する際に、内側通路27及び外側通路28から流れ出るプロセスガスGの流速の差を小さく、あるいは、なくすことが可能となる。従って、コーナー通路21等の仕切整流板26の下流側においてプロセスガスGの流れが乱れることを防止できる。   When the arrangement of the partition rectifying plate 26 is set in this way, the average flow velocity of the process gas G flowing into the inner passage 27 at the upstream end of the straight passage 20 is higher than the average flow velocity of the process gas G flowing into the outer passage 28. Even if it is smaller, the flow of the process gas G in the inner passage 27 is increased more rapidly than in the outer passage 28. Thereby, when the process gas G flowing out from the inner passage 27 and the outer passage 28 joins at the rear edge of the partition rectifying plate 26, the difference in flow velocity of the process gas G flowing out from the inner passage 27 and the outer passage 28 is reduced, or It can be eliminated. Therefore, the flow of the process gas G can be prevented from being disturbed on the downstream side of the partition rectifying plate 26 such as the corner passage 21.

なお、上述した実施形態においては、ストレート通路20のみにプロセスガスGの整流を促す仕切整流板26が配されるとしたが、例えば図6に示すように、上記実施形態と同様の仕切整流板26に、ストレート通路20の上流端部からリターン通路13内に延長された上流側延長部33が形成されていてもよい。上流側延長部33は、リターン通路13の湾曲形状に倣って湾曲している。即ち、上流側延長部33は、リターン通路13と同じ曲率中心を中心とした湾曲形状をなしている。   In the above-described embodiment, the partition rectifying plate 26 that facilitates rectification of the process gas G is disposed only in the straight passage 20, but for example, as shown in FIG. 26 may be formed with an upstream extension 33 extending from the upstream end of the straight passage 20 into the return passage 13. The upstream extension 33 is curved following the curved shape of the return passage 13. That is, the upstream extension 33 has a curved shape centered on the same center of curvature as the return passage 13.

この構成の遠心圧縮機31によれば、上流側延長部33によって湾曲形状のリターン通路13がその内側と外側とに分割され、プロセスガスGをコーナー通路21の湾曲に沿わせて流すことで整流するため、リターン通路13におけるプロセスガスGの流れに2次流れが生じることを抑えると共に、リターン通路13におけるプロセスガスGの流れがリターン通路13の内側から外側に振られることを抑制することができる。従って、ストレート通路20の上流端部におけるプロセスガスGの流速分布の不均一性を低く抑え、ストレート通路20の内側通路27におけるプロセスガスGの整流化をさらに図ることができる。   According to the centrifugal compressor 31 having this configuration, the curved return passage 13 is divided into the inner side and the outer side by the upstream extension portion 33, and the process gas G flows along the curve of the corner passage 21 to rectify. Therefore, it is possible to suppress the generation of the secondary flow in the flow of the process gas G in the return passage 13 and to suppress the flow of the process gas G in the return passage 13 from being swung from the inside of the return passage 13 to the outside. . Therefore, the non-uniformity in the flow velocity distribution of the process gas G at the upstream end of the straight passage 20 can be kept low, and the process gas G in the inner passage 27 of the straight passage 20 can be further rectified.

また、例えば図7に示すように、上記実施形態と同様の仕切整流板26に、ストレート通路20の下流端部からコーナー通路21内に延長された下流側延長部43が形成されていてもよい。下流側延長部43は、コーナー通路21の湾曲形状に倣って湾曲している。即ち、下流側延長部43は、コーナー通路21と同じ曲率中心を中心とした湾曲形状をなしている。   Further, for example, as shown in FIG. 7, a downstream rectification portion 43 extending from the downstream end portion of the straight passage 20 into the corner passage 21 may be formed on the same partition rectifying plate 26 as in the above embodiment. . The downstream extension 43 is curved following the curved shape of the corner passage 21. That is, the downstream extension 43 has a curved shape with the same center of curvature as the corner passage 21.

この構成の遠心圧縮機41によれば、下流側延長部43によって湾曲形状のコーナー通路21がその内側と外側とに分割され、プロセスガスGをコーナー通路21の湾曲に沿わせて流すことで整流するため、コーナー通路21におけるプロセスガスGの流れがコーナー通路21の外側に振られて乱れることも防止できる。即ち、ストレート通路20の下流端部からインペラ3に至るコーナー通路21が湾曲していても、コーナー通路21を通過するプロセスガスGは、下流側延長部43によって整流されることでその流速分布が均一化された状態でインペラ3に到達することができる。これにより、インペラ3におけるプロセスガスGの圧縮効率をより高めることができると共に、遠心圧縮の作動範囲をさらに広げることができる。
なお、仕切整流板26には、図6に示す上流側延長部33及び図7に示す下流側延長部43のいずれか一方のみが形成されることに限らず、例えば図8に示す遠心圧縮機51のように、上流側延長部33及び下流側延長部43の両方が形成されていてもよい。
According to the centrifugal compressor 41 having this configuration, the curved corner passage 21 is divided into the inner side and the outer side by the downstream extension 43, and the process gas G flows along the curvature of the corner passage 21 to rectify. Therefore, the flow of the process gas G in the corner passage 21 can be prevented from being disturbed by being swung to the outside of the corner passage 21. That is, even if the corner passage 21 from the downstream end portion of the straight passage 20 to the impeller 3 is curved, the process gas G passing through the corner passage 21 is rectified by the downstream extension 43 so that its flow velocity distribution is The impeller 3 can be reached in a uniform state. Thereby, the compression efficiency of the process gas G in the impeller 3 can be further increased, and the operation range of centrifugal compression can be further expanded.
Note that the partition rectifying plate 26 is not limited to the formation of only one of the upstream extension 33 shown in FIG. 6 and the downstream extension 43 shown in FIG. 7. For example, the centrifugal compressor shown in FIG. Like 51, both the upstream extension part 33 and the downstream extension part 43 may be formed.

さらに、仕切整流板26は、ストレート通路20をその上流端部から下流端部にわたって分割することに限らず、図9に示すように、少なくともリターン通路13側に位置するストレート通路20の上流端部を分割するように、ストレート通路20の内側面20aに沿ってストレート通路20の上流端部から径方向内方に延出していればよい。即ち、仕切整流板26の後縁はストレート通路20の下流端部に到達しなくてもよい。   Further, the partition rectifying plate 26 is not limited to dividing the straight passage 20 from the upstream end portion to the downstream end portion, and as shown in FIG. 9, at least the upstream end portion of the straight passage 20 located on the return passage 13 side. Is required to extend radially inward from the upstream end portion of the straight passage 20 along the inner surface 20a of the straight passage 20 so as to be divided. That is, the rear edge of the partition rectifying plate 26 may not reach the downstream end of the straight passage 20.

この場合、ストレート通路20の上流端部から径方向内方に延出する仕切整流板26の延出長さL1は、ストレート通路20の上流端部において軸方向に沿う内側面20aと仕切整流板26の対向面26aとの距離L2(ストレート通路20の上流端部における内側通路27の幅寸法L2)の3倍以上とすることがより好ましい。仕切整流板26の延出長さL1を内側通路27の幅寸法L2の3倍以上とすることで、内側通路27に入り込むプロセスガスGの流速分布が不均一であっても、プロセスガスGが内側通路27を通る間に十分に整流して、内側通路27においてプロセスガスGの流速分布の均一化を十分に図ることが可能となる。
なお、図9に示す仕切整流板26に、例えば図6に示す上流側延長部33が形成された場合には、内側通路27に入り込むプロセスガスGの流速分布の不均一性を低く抑えることができるため、仕切整流板26の延出長さL1を内側通路27の幅寸法L2の3倍以下としても、内側通路27におけるプロセスガスGの流速分布の均一化を十分に図ることができる。
In this case, the extending length L1 of the partition rectifying plate 26 extending radially inward from the upstream end portion of the straight passage 20 is equal to the inner side surface 20a along the axial direction at the upstream end portion of the straight passage 20 and the partition rectifying plate. It is more preferable that the distance L2 between the opposing surface 26a of the 26 and the width L2 of the inner passage 27 at the upstream end of the straight passage 20 is three times or more. Even if the flow velocity distribution of the process gas G entering the inner passage 27 is not uniform, the extension length L1 of the partition rectifying plate 26 is three times or more the width dimension L2 of the inner passage 27. The flow is sufficiently rectified while passing through the inner passage 27, and the flow velocity distribution of the process gas G can be sufficiently uniformed in the inner passage 27.
9 is formed with the upstream extension 33 shown in FIG. 6, for example, the non-uniformity in the flow velocity distribution of the process gas G entering the inner passage 27 can be kept low. Therefore, even if the extension length L1 of the partition rectifying plate 26 is set to be three times or less the width dimension L2 of the inner passage 27, the flow velocity distribution of the process gas G in the inner passage 27 can be sufficiently uniformed.

なお、上記実施形態及び全ての変形例において、仕切整流板26によって軸方向に分割されるストレート通路20の上流端部は、リターン通路13の下流端との境界を示しているが、これに限ることはなく、本願発明の遠心圧縮機においては、リターン通路13の下流端から径方向内方に離間した領域も含む。したがって、例えばリターン通路13側に位置するリターンベーン25の前縁がリターン通路13の下流端から径方向内方に離間して位置する場合、リターン通路13側に位置する仕切整流板26の前縁は、上記実施形態と同様にストレート通路20とリターン通路13との境界に配されてもよいが、例えばリターンベーン25の前縁に一致していてもよい。   In addition, in the said embodiment and all the modifications, although the upstream edge part of the straight channel | path 20 divided | segmented into the axial direction by the partition current plate 26 has shown the boundary with the downstream edge of the return channel | path 13, it is restricted to this. In other words, the centrifugal compressor of the present invention includes a region spaced radially inward from the downstream end of the return passage 13. Therefore, for example, when the front edge of the return vane 25 located on the return passage 13 side is located radially inward from the downstream end of the return passage 13, the front edge of the partition rectifying plate 26 located on the return passage 13 side. May be arranged at the boundary between the straight passage 20 and the return passage 13 as in the above embodiment, but may coincide with the front edge of the return vane 25, for example.

また、仕切整流板26によって軸方向に分割されるストレート通路20の下流端部も上流端部の場合と同様に、コーナー通路21の上流端との境界を示すことに限らず、本願発明の遠心圧縮機においては、コーナー通路21の上流端から径方向外方に離間した領域も含む。したがって、例えばコーナー通路21側に位置するリターンベーン25の後縁がコーナー通路21の上流端から径方向外方に離間して位置する場合、コーナー通路21側に位置する仕切整流板26の後縁は、上記実施形態と同様にストレート通路20とコーナー通路21との境界に配されてもよいが、例えばリターンベーン25の後縁に一致していてもよい。   Further, the downstream end portion of the straight passage 20 divided in the axial direction by the partition rectifying plate 26 is not limited to the boundary with the upstream end of the corner passage 21 as in the case of the upstream end portion. The compressor includes a region spaced radially outward from the upstream end of the corner passage 21. Therefore, for example, when the trailing edge of the return vane 25 located on the corner passage 21 side is located radially outward from the upstream end of the corner passage 21, the trailing edge of the partition rectifying plate 26 located on the corner passage 21 side. May be arranged at the boundary between the straight passage 20 and the corner passage 21 as in the above embodiment, but may coincide with the rear edge of the return vane 25, for example.

以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。   As mentioned above, although embodiment of this invention was explained in full detail with reference to drawings, the concrete structure is not restricted to this embodiment, The design change etc. of the range which does not deviate from the summary of this invention are included.

G…プロセスガス(気体)
O…軸線
1,31,41,51…遠心圧縮機
2…シャフト
3…インペラ
4…流路
5…ケーシング
13…リターン通路
13b…外周壁面(内側湾曲面)
20…ストレート通路
20a…内側面
21…コーナー通路(誘導通路)
25…リターンベーン
26…仕切整流板
33…上流側延長部
43…下流側延長部
G ... Process gas (gas)
O ... axis 1, 31, 41, 51 ... centrifugal compressor 2 ... shaft 3 ... impeller 4 ... flow path 5 ... casing 13 ... return passage 13b ... outer peripheral wall surface (inner curved surface)
20 ... Straight passage 20a ... Inner side 21 ... Corner passage (guidance passage)
25 ... Return vane 26 ... Partition current plate 33 ... Upstream extension 43 ... Downstream extension

Claims (4)

軸線回りに回転させられるシャフトと、当該シャフトの軸方向に配列されるように前記シャフトに取り付けられて気体を遠心力により圧縮する複数のインペラと、前記シャフトを回転可能に支持すると共に、前記気体を上流側から下流側に流す流路が形成されたケーシングと、を備え、
前記流路は、上流側のインペラによって径方向内方から径方向外方に流れてきた前記気体の流れ方向を径方向内方に反転させる湾曲形状のリターン通路と、当該リターン通路から流れてきた前記気体を径方向外方から径方向内方に流すストレート通路と、当該ストレート通路から流れてきた前記気体を下流側のインペラに向かわせる誘導通路と、を備え、
前記ストレート通路には、前記軸線を中心とした放射状に配置されて前記ストレート通路を前記シャフトの周方向に分割する複数のリターンベーンと、少なくとも前記リターン通路側に位置する前記ストレート通路の上流端部を前記軸方向に分割するように、前記リターンベーンに支持されると共に前記リターン通路の内側湾曲面に連なる前記ストレート通路の内側面に沿って前記ストレート通路の上流端部から径方向内方に延出する仕切整流板とが設けられていることを特徴とする遠心圧縮機。
A shaft that is rotated about an axis, a plurality of impellers that are attached to the shaft so as to be arranged in the axial direction of the shaft, and compresses the gas by centrifugal force; And a casing formed with a flow path for flowing from the upstream side to the downstream side,
The flow path flows from the return path having a curved shape that reverses the flow direction of the gas flowing radially inward from the radially inward by the upstream impeller and radially inward. A straight passage that allows the gas to flow from radially outward to radially inward, and a guide passage that directs the gas flowing from the straight passage toward a downstream impeller, and
In the straight passage, a plurality of return vanes that are arranged radially about the axis and divide the straight passage in the circumferential direction of the shaft, and an upstream end portion of the straight passage that is located at least on the return passage side Extending inward in the radial direction from the upstream end of the straight passage along the inner surface of the straight passage that is supported by the return vane and continues to the inner curved surface of the return passage. A centrifugal compressor characterized in that a partition rectifying plate is provided.
前記仕切整流板が、前記誘導通路側に位置する前記ストレート通路の下流端部まで延長され、
当該仕切整流板によって、前記ストレート通路がその上流端部から下流端部にわたって前記軸方向に分割されていることを特徴とする請求項1に記載の遠心圧縮機。
The partition current plate is extended to the downstream end of the straight passage located on the guide passage side,
The centrifugal compressor according to claim 1, wherein the straight passage is divided in the axial direction from the upstream end portion to the downstream end portion by the partition rectifying plate.
前記誘導通路が、ストレート通路から流れてきた前記気体の流れ方向を径方向内方から軸方向に変換して前記インペラに向かわせる湾曲形状のコーナー通路からなり、
前記仕切整流板に、前記ストレート通路の下流端部から前記コーナー通路内に延長された下流側延長部が形成され、
当該下流側延長部は、前記コーナー通路の湾曲形状に倣って湾曲していることを特徴とする請求項2に記載の遠心圧縮機。
The guide passage is composed of a curved corner passage that changes the flow direction of the gas flowing from the straight passage from a radially inward to an axial direction and directs it toward the impeller,
The partition rectifier plate is formed with a downstream extension extending from the downstream end of the straight passage into the corner passage,
The centrifugal compressor according to claim 2, wherein the downstream extension portion is curved following the curved shape of the corner passage.
前記仕切整流板に、前記ストレート通路の上流端部から前記リターン通路内に延長された上流側延長部が形成され、
当該上流側延長部は、前記リターン通路の湾曲形状に倣って湾曲していることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の遠心圧縮機。
An upstream extension extending from the upstream end of the straight passage into the return passage is formed on the partition rectifying plate,
The centrifugal compressor according to any one of claims 1 to 3, wherein the upstream extension portion is curved following the curved shape of the return passage.
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