RU143486U1 - Щелевое уплотнение турбомашины - Google Patents

Щелевое уплотнение турбомашины Download PDF

Info

Publication number
RU143486U1
RU143486U1 RU2013159298/06U RU2013159298U RU143486U1 RU 143486 U1 RU143486 U1 RU 143486U1 RU 2013159298/06 U RU2013159298/06 U RU 2013159298/06U RU 2013159298 U RU2013159298 U RU 2013159298U RU 143486 U1 RU143486 U1 RU 143486U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
turbomachine
seal
diameter
notches
Prior art date
Application number
RU2013159298/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Семён Сергеевич Титов
Андрей Владиславович Ильинков
Андрей Викторович Щукин
Владимир Викторович Такмовцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2013159298/06U priority Critical patent/RU143486U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU143486U1 publication Critical patent/RU143486U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

1. Щелевое уплотнение турбомашины в виде радиального зазора между корпусом и рабочим колесом, отличающееся тем, что на уплотняющей поверхности рабочего колеса выполнены выемки в форме сферических сегментов с отношением их глубины к диаметру не менее 0,3, расположенные в шахматном порядке.2. Щелевое уплотнение по п.1, отличающееся тем, что значение отношения величины радиального зазора к диаметру выемки не более 0,3, плотность расположения выемок не менее 0,4, а количество рядов выемок по длине уплотняющей поверхности не менее 3.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, а конкретно к уплотнениям вращающихся деталей турбомашин и может быть использовано, например, в уплотнениях центробежного насоса.
Известно уплотнение вращающихся деталей турбомашин, содержащее уплотнительную втулку, установленную в корпусе турбомашины, и рабочее колесо. В уплотняющей втулке выполнены гребни, перпендикулярно которым установлены спрямляющие ребра. Спрямляющие ребра могут быть установлены как по всей длине уплотнения, так и только перед первым по направлению протечек гребнем (Авторское свидетельство №385114, кл. F16j 15/44, F04D 29/16., 1971 год).
Установка спрямляющих ребер перед первым по направлению протечек гребням не оказывает достаточно эффективного влияния на уменьшение утечек через известное уплотнение, так как вследствие малой закрутки потока о неподвижные стенки, рабочее тело при движении вдоль стенки корпуса беспрепятственно попадает в полость между ребрами и далее на вход в лабиринтное уплотнение.
В качестве прототипа принято щелевое уплотнение вращающихся деталей турбомашины, представляющих собой радиальный зазор, образованный поверхностью уплотняющей втулки, установленной в корпусе турбомашины, и рабочим колесом (Ломакин А.А. "Центробежные и осевые насосы". М. - Л., Машиностроение. 1966, см. стр. 160).
В процессе работы турбомашины, за счет абразивного воздействия взвесей, содержащихся в перекачиваемой жидкости, величина зазора увеличивается, а эффективность уплотнения турбомашины падает, за счет того, что имеют место большие утечки рабочего тела через него.
Задача, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, заключается в разработке эффективного бесконтактного щелевого уплотнения турбомашины с минимальными утечками.
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, заключается в повышении эффективности щелевых уплотнений, путем уменьшения утечек, и, следовательно, КПД турбомашины.
Технический результат достигается тем, что в щелевом уплотнении турбомашины в виде радиального зазора между корпусом и рабочим колесом, новым является то, что на уплотняющей поверхности рабочего колеса выполнены выемки.
Выемки выполнены в форме сферических сегментов, с отношением их глубины к диаметру не менее 0,3 и расположены в шахматном порядке.
Значение отношения величины зазора к диаметру выемки в плане не более 0,3. Плотность расположения не менее 0,4. Количество рядов выемок по длине уплотняющей поверхности не менее 3.
на фиг. 1 изображен продольный разрез турбомашины;
на фиг. 2 представлена фотография уплотнительной части рабочего колеса центробежного насоса КМ 20/30-С-У2 ГОСТ 22247-96 с нанесенными выемками;
на фиг. 3 представлены характеристики центробежного насоса КМ 20/30-С-У2 ГОСТ 22247-96, полученные экспериментально.
Турбомашина (фиг. 1), содержит рабочее колесо 1, вал 2, корпус 3, щелевое уплотнение 4 в виде радиального зазора между корпусом 3 и рабочим колесом 1. На уплотняющей поверхности рабочего колеса 1 выполнены выемки 5 в форме сегмента сферы, с отношением их глубины к диаметру не менее 0,3, расположенные в шахматном порядке с плотностью расположения не менее 0,4, количество рядов выемок по длине уплотняющей поверхности не менее 3, а значение отношения величины зазора к диаметру выемки не более 0,3 и узкого радиального зазора между корпусом 3 и рабочим колесом 1.
При работе турбомашины в зазоре между корпусом 3 и рабочим колесом 1 под действием перепада давления происходит утечка рабочего тела в полости с более низким давлением. Устранить или минимизировать утечку позволяет щелевое уплотнение 4 с нанесенными выемками 5 на уплотняющую поверхность рабочего колеса 1. В щелевом уплотнении используется эффект образования трехмерных смерчеобразных вихревых структур в выемках, имеющих форму сегмента сферы, и газодинамических тел над ними (Щукин А.В., Козлов А.П., Агачев P.C., Чудновский Я.П. Интенсификация теплообмена сферическими выемками при воздействии возмущающих факторов / Под ред. акад. В.Е. Алемасова. Казань: Изд-во Казан, гос. техн. ун-та, 2003. 143 с).
В результате проведенных экспериментов над центробежным насосом КМ 20/30-С-У2 ГОСТ 22247-96, на рабочем колесе (фиг. 2) которого переднее щелевое уплотнение было выполнено с выемками, были получены напорные характеристики (фиг. 3). Напорные характеристики испытанного насоса на номинальной частоте вращения ротора (n=3000 об/мин), обозначенные треугольными значками, для вариантов гладкой поверхности и поверхности с выемками идентичны (здесь и далее: темные значки - гладкая поверхность; светлые значки - поверхность с выемками), однако на повышенных частотах вращения ротора: при n=3700 об/мин (круглые значки) и n=4300 об/мин (квадратные значки) линии, описывающие опытные точки, расслаиваются. В среднем наличие выемок на уплотнительной части рабочего колеса позволяет увеличить напор насоса на 5…6%, за счет снижения утечек жидкости через переднее щелевое уплотнение.
Плотность расположения выемок определялась по формуле f=πd2/(3.464 tx tz), где tx и tz - продольный и поперечный (по окружности) шаги выемок, a d - их диаметр в плане.
Количество рядов и порядок расположения выемок должны обеспечивать взаимное перекрытие, образующихся над ними газодинамических тел. В результате проведенных экспериментов оптимальным расположением было выбрано шахматное расположение минимум с 3-мя рядами.
Отношение глубины выемки к ее диаметру не менее 0,3 обеспечивает отрывной характер обтекания и образования в ней смерчеобразных вихревых структур.
Величина зазора должна обеспечивать замыкание газодинамического тела образующегося над выемкой на противоположную стенку, это достигается при отношении величины зазора к диаметру выемки не более 0,3.
Таким образом, предлагаемая конструкция обеспечивает более надежное уплотнение рабочего колеса, за счет минимизации утечки рабочего тела, что существенно повышает КПД турбомашины и способствует постоянству его параметров в течение срока эксплуатации.

Claims (2)

1. Щелевое уплотнение турбомашины в виде радиального зазора между корпусом и рабочим колесом, отличающееся тем, что на уплотняющей поверхности рабочего колеса выполнены выемки в форме сферических сегментов с отношением их глубины к диаметру не менее 0,3, расположенные в шахматном порядке.
2. Щелевое уплотнение по п.1, отличающееся тем, что значение отношения величины радиального зазора к диаметру выемки не более 0,3, плотность расположения выемок не менее 0,4, а количество рядов выемок по длине уплотняющей поверхности не менее 3.
RU2013159298/06U 2013-12-30 2013-12-30 Щелевое уплотнение турбомашины RU143486U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159298/06U RU143486U1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Щелевое уплотнение турбомашины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159298/06U RU143486U1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Щелевое уплотнение турбомашины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU143486U1 true RU143486U1 (ru) 2014-07-27

Family

ID=51264791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013159298/06U RU143486U1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Щелевое уплотнение турбомашины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU143486U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692173C1 (ru) * 2018-02-15 2019-06-21 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Невинтермаш" Центробежная ступень

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692173C1 (ru) * 2018-02-15 2019-06-21 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Невинтермаш" Центробежная ступень

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10316679B2 (en) Seal structure and rotating machine
JP6121446B2 (ja) 摺動部品
CN103122998B (zh) 仿鲨鱼皮流线形型槽端面机械密封结构
KR102031510B1 (ko) 시일 구조 및 터빈
CN106122482A (zh) 一种低泄漏非接触机械密封端面结构
CN203822685U (zh) 一种近零内泄漏的氟塑料磁力泵
RU143486U1 (ru) Щелевое уплотнение турбомашины
CN111043317A (zh) 一种新型动压阻尼密封结构
CN112112976A (zh) 一种能够增强封严性能的新型齿密封结构
US10662775B2 (en) Rotary piston and cylinder devices
US9581200B2 (en) Sliding parts
CN104896100A (zh) 一种降低预旋抑制气流失稳力的反旋流梳齿密封结构
JP2017155625A5 (ru)
CN109237031A (zh) 一种轴表面具有织构的唇形密封结构
EP2602436B1 (en) Turbo machine
JP6167158B2 (ja) シール構造及びターボ機械
CN207178686U (zh) 零泄漏上游泵送式机械密封
CN104179718A (zh) 一种结构改进的密封环
CN110332016B (zh) 一种能够增强密封性能的孔型密封结构
CN204284448U (zh) 一种人字形阻旋栅密封结构
CN103075204B (zh) 汽轮机后汽封装置
CN205978458U (zh) 一种低泄漏非接触机械密封端面结构
CN102966383B (zh) 一种气封装置及其制造方法
CN207621355U (zh) 一种能有效改善转子动力特性的环形密封组件
JP6510983B2 (ja) 非接触環状シール及びこれを備える回転機械

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171231