RU143486U1 - Щелевое уплотнение турбомашины - Google Patents
Щелевое уплотнение турбомашины Download PDFInfo
- 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
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.
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)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2692173C1 (ru) * | 2018-02-15 | 2019-06-21 | Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Невинтермаш" | Центробежная ступень |
-
2013
- 2013-12-30 RU RU2013159298/06U patent/RU143486U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 |