RU2467210C2 - Ротационная машина (варианты) - Google Patents

Ротационная машина (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2467210C2
RU2467210C2 RU2008120783/06A RU2008120783A RU2467210C2 RU 2467210 C2 RU2467210 C2 RU 2467210C2 RU 2008120783/06 A RU2008120783/06 A RU 2008120783/06A RU 2008120783 A RU2008120783 A RU 2008120783A RU 2467210 C2 RU2467210 C2 RU 2467210C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seal
machine
brush
bearing
rotor
Prior art date
Application number
RU2008120783/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008120783A (ru
Inventor
Родерик Марк ЛАСТЕД (US)
Родерик Марк ЛАСТЕД
Кристофер Эдвард ВУЛФ (US)
Кристофер Эдвард ВУЛФ
Эрик Джон РУДЖЕРО (US)
Эрик Джон РУДЖЕРО
Габриеле МАРЬЕТТИ (IT)
Габриеле МАРЬЕТТИ
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39731534&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2467210(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU2008120783A publication Critical patent/RU2008120783A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467210C2 publication Critical patent/RU2467210C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/083Sealings especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/002Sealings comprising at least two sealings in succession
    • F16J15/006Sealings comprising at least two sealings in succession with division of the pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/001Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between stator blade and rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/02Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type
    • F01D11/04Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type using sealing fluid, e.g. steam
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/16Arrangement of bearings; Supporting or mounting bearings in casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/08Centrifugal pumps
    • F04D17/10Centrifugal pumps for compressing or evacuating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/023Selection of particular materials especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/10Shaft sealings
    • F04D29/102Shaft sealings especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/16Sealings between relatively-moving surfaces
    • F16J15/32Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings
    • F16J15/3284Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings characterised by their structure; Selection of materials
    • F16J15/3288Filamentary structures, e.g. brush seals
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/55Seals
    • F05D2240/56Brush seals
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/10Two-dimensional
    • F05D2250/15Two-dimensional spiral
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/20Three-dimensional
    • F05D2250/25Three-dimensional helical

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Sealing Devices (AREA)
  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)
  • Mechanical Sealing (AREA)
  • Sealing Of Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам уплотнения поверхностей раздела между вращающимися и неподвижными элементами ротационных машин. Ротационная машина содержит ротор машины, подшипник, соединенный с ротором машины, статор машины и уплотнительное устройство, расположенное между ротором машины и статором машины. Уплотнительное устройство содержит сухое газовое уплотнение и первое уплотнение, расположенное между сухим газовым уплотнением и подшипником, и второе уплотнение. В вариантах выполнения одно или оба из первого и второго уплотнений содержат щеточное уплотнение или, более конкретно, щеточное уплотнение, содержащее множество неметаллических волокон. Изобретение повышает надежность устройства уплотнения. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Уровень техники
Описанные варианты осуществления относятся, в общем, к ротационным машинам, а более конкретно к системам уплотнения поверхностей раздела между вращающимися и неподвижными элементами.
В ротационных машинах, таких как центробежные компрессоры, для предотвращения утечки технологического газа по вращающемуся валу в атмосферу обычно используют сухое газовое уплотнение. Смазочное масло, подаваемое к одному или более радиальных подшипников вращающегося вала, часто имеет тенденцию обволакивать вал ротора и загрязнять верхние поверхности сухого газового уплотнения. Барьерные уплотнения (называемые также «третичными уплотнениями») предусмотрены между сухим газовым уплотнением и радиальным подшипником для предотвращения перетекания масла к сухому газовому уплотнению. Обычно барьерное уплотнение включает пару уплотнений, между которыми имеется канал для газового потока (см. например, патент США 5249812). Барьерные уплотнения могут включать лабиринтные уплотнения, углеродные торцевые уплотнения, металлические щеточные уплотнения или другие им подобные.
Однако барьерные уплотнения не могут эффективно предотвращать перетекание масла в случае уменьшенного потока буферного газа. Например, барьерные уплотнения не могут эффективно предотвращать перетекание масла от подшипника к сухому газовому уплотнению, если поток под этими уплотнениями является относительно небольшим по сравнению с эффективными зазорами данных уплотнений. Более того, в данном случае между этой парой уплотнений также увеличивается потребление разделительного газа.
Соответственно, существует необходимость в такой системе уплотнения, которая бы эффективно предотвращала перетекание масла от одного или более подшипников к сухому газовому уплотнению при различных условиях эксплуатации данной машины. Существует также необходимость в такой системе уплотнения, которая бы уменьшала потребление разделительного газа между данной парой уплотнений.
Краткое описание изобретения
В соответствии с одним примером осуществления настоящего изобретения ротационная машина содержит ротор, подшипник, соединенный с ротором машины, статор и уплотнительное устройство, расположенное между ротором и статором машины. Уплотнительное устройство содержит сухое газовое уплотнение и первое щеточное уплотнение, расположенное между сухим газовым уплотнением и подшипником. Первое щеточное уплотнение содержит множество неметаллических волокон. Второе щеточное уплотнение расположено на второй стороне между первым щеточным уплотнением и подшипником. Второе щеточное уплотнение содержит множество неметаллических волокон.
В соответствии с другим примером осуществления настоящего изобретения ротационный компрессор содержит ротор компрессора, подшипник, соединенный с ротором компрессора, статор компрессора и уплотнительное устройство, расположенное между ротором и статором компрессора. Уплотнительное устройство включает сухое газовое уплотнение и первое щеточное уплотнение, расположенное на стороне компрессора между сухим газовым уплотнением и подшипником. Первое щеточное уплотнение содержит множество неметаллических волокон. На стороне подшипника между первым щеточным уплотнением и подшипником расположено второе уплотнение.
Согласно еще одному примеру осуществления настоящего изобретения ротационный компрессор содержит ротор компрессора, подшипник, соединенный с ротором компрессора, статор компрессора и уплотнительное устройство, расположенное между ротором компрессора и статором компрессора. Уплотнительное устройство содержит сухое газовое уплотнение и первое уплотнение, расположенное на стороне компрессора между сухим газовым уплотнением и подшипником. Второе уплотнение расположено на стороне подшипника между первым уплотнением и подшипником. Второе уплотнение содержит щеточное уплотнение, имеющее множество неметаллических волокон.
Краткое описание чертежей
Эти и другие особенности и преимущества настоящего изобретения станут понятнее после рассмотрения следующего далее подробного описания со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых одинаковые ссылочные позиции обозначают одинаковые элементы, при этом:
Фиг.1 представляет собой схематичный вид ротационной машины, имеющей уплотнительное устройство в соответствии с одним примером осуществления, раскрытым здесь;
Фиг.2 представляет собой схематичный вид щеточного уплотнительного устройства в соответствии с другим примером осуществления, раскрытым здесь;
Фиг.3 представляет собой схематичный вид барьерного уплотнительного устройства, имеющего, по меньшей мере, два щеточных уплотнения в соответствии с еще одним примером осуществления, раскрытым здесь;
Фиг.4 представляет собой схематичный вид барьерного уплотнительного устройства, имеющего, по меньшей мере, два щеточных уплотнения в соответствии с еще одним примером осуществления, раскрытым здесь; и
Фиг.5 представляет собой схематичный вид гибридного барьерного уплотнительного устройства, имеющего, по меньшей мере, два щеточных уплотнения и лабиринтное уплотнение в соответствии с еще одним примером осуществления, раскрытым здесь.
Подробное описание изобретения
Как подробно описано ниже, в вариантах осуществления настоящего изобретения предлагается ротационная машина, имеющая уплотнительное устройство, расположенное между ротором и статором этой машины. Уплотнительное устройство содержит сухое газовое уплотнение, первое уплотнение, расположенное на первой стороне между сухим газовым уплотнением и подшипником, соединенным с ротором машины, и второе уплотнение, расположенное на второй стороне между первым уплотнением и подшипником. В некоторых примерах осуществления первое уплотнение содержит щеточное уплотнение, включающее неметаллические волокна. В некоторых примерах осуществления второе уплотнение содержит щеточное уплотнение. В некоторых примерах осуществления первое и второе уплотнения могут включать щеточные уплотнения, каждое из которых содержит множество неметаллических волокон. Первое и второе уплотнения выполнены таким образом, чтобы предотвращать утечку масла к сухому газовому уплотнению. В некоторых вариантах осуществления в сочетании с первым и вторым уплотнениями используются другие виды уплотнений, такие как лабиринтные уплотнения или углеродные торцевые уплотнения. Считается, что именно использование неметаллических волокон прежде всего способствует предотвращению утечки масла при всех эксплуатационных режимах ротационной машины. При этом также сокращается потребление разделительного газа между уплотнениями. В некоторых случаях ротационная машина может включать центробежный компрессор. Конкретные варианты осуществления настоящего изобретения приводятся ниже со ссылками на фиг.1-5.
На фиг.1 показана согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения примерная ротационная машина 10 (такая, как центробежный компрессор). Машина 10 включает в себя ротор 12 (такой, как вал компрессора), расположенный внутри статора 14 машины (иногда называемого «картером»). Ротор 12 машины прикреплен к статору 14 с помощью одного или более опорных подшипников 15. Между ротором 12 и статором 14 машины расположено уплотнительное устройство 16, которое выполнено таким образом, чтобы уменьшать утечку текучей среды между ротором 12 и статором 14 машины.
В показанном варианте осуществления уплотнительное устройство 16 включает основное сухое газовое уплотнение 18, вспомогательное сухое газовое уплотнение 20, внутреннее лабиринтное уплотнение 22 и барьерное уплотнение 24, выполненное таким образом, чтобы уменьшать утечку технологического газа. Этот технологический газ может включать такие газы, как углекислый газ, сероводород, бутан, метан, этан, пропан, сжиженный природный газ или их комбинации. В некоторых вариантах осуществления могут использоваться более чем два сухих газовых уплотнения, по одному на каждом конце ротора 14. В некоторых других вариантах осуществления может использоваться одно единственное сухое газовое уплотнение, расположенное так, что оно непосредственно прилегает к рабочему колесу (не показано). Каждое сухое газовое уплотнение обычно включает парный статор газового уплотнения (невращающееся кольцо) и ротор газового уплотнения (вращающееся кольцо). Детали сухого газового уплотнения на фиг.1 не показаны. Во время работы машины канавки в статоре газового уплотнения и в роторе этого газового уплотнения производят газодинамическую силу, заставляющую статор газового уплотнения отделиться от ротора газового уплотнения, создавая тем самым «рабочий зазор» между статором газового уплотнения и ротором газового уплотнения. Вспомогательное сухое газовое уплотнение 20 выступает в качестве резервного для основного сухого газового уплотнения 18. Следует отметить, что показанный центробежный компрессор представляет собой лишь один пример осуществления и что в соответствии с этим вариантом осуществления настоящего изобретения сухое газовое уплотнение может также быть применимо к другим ротационным машинам, нуждающимся в уплотнительных устройствах для предотвращения утечки технологического газа. Можно также отметить, что положения настоящего изобретения не ограничены в применении только ротационной машиной, а могут применяться и с другими машинами, сухое газовое уплотнение которых в процессе эксплуатации подвергаются загрязнению.
Попадание загрязнений в рабочий промежуток между статором газового уплотнения и ротором газового уплотнения может повлиять на рабочие показатели уплотнения, приводя к избыточной утечке газа к вентиляционной отдушине. В результате между статором газового уплотнения и ротором газового уплотнения возрастают силы сдвига. Сухие газовые уплотнения 18, 20 могут быть загрязнены вследствие влияния различных факторов, таких как технологический газ, смазочное масло для подшипников или другие им подобные материалы. Внутреннее лабиринтное уплотнение 22 выполнено таким образом, чтобы отделять технологический газ от сухих газовых уплотнений 18, 20. Барьерное уплотнение 24 выполнено таким образом, чтобы отделять основное и вспомогательное газовые уплотнения 18, 20 от подшипников 15 вала компрессора. Это барьерное уплотнение 24 может быть демпфировано воздухом или азотом. Барьерное уплотнение 24 предотвращает возможность попадания потока смазочного масла подшипников или масляного тумана в сухие газовые уплотнения 18, 20, что объясняется более подробно со ссылкой на последующие чертежи.
На фиг.2 подробно показано щеточное уплотнение 25. Это щеточное уплотнение 25 в соответствии с некоторыми аспектами настоящего изобретения включает множество неметаллических волокон 28, выполненных таким образом, чтобы контактировать с ротором 12 для уменьшения утечки смазочного масла подшипников, а также для уменьшения температуры поверхности раздела «уплотнение-ротор».
Щеточное уплотнение 25 включает держатель 30, выполненный с возможностью соединения со статором машины. Этот держатель 30 включает первую пластину (переднюю пластину) 32 и вторую пластину (заднюю пластину) 34. Между первой пластиной 32 и второй пластиной 34 держателя 30 расположено множество неметаллических волокон 28. Обычно волокна 28 могут быть наклонены под заданным углом. Как известно специалистам в данной области техники, наклон волокон 28 улучшает упругую деформацию данного уплотнения относительно ротора 12. Такое радиальное отклонение волокон 28 способствует обеспечению «нежной проходки» по контактным поверхностям для предотвращения структурной деформации волокон. Угол наклона зависит от выбора оптимального соотношения между такими показателями, как, например, структурная стабильность данных волокон и степень трудоемкости присоединения этих волокон 28 к пластинам 32, 34. Волокна 28, вставленные между пластинами 32, 34, сжаты достаточно плотно, чтобы предотвращать перетекание смазочного масла через эти волокна в сухое газовое уплотнение. Плотность сжатия этих волокон выполняется в заданных пределах таким образом, чтобы увеличить эффективность уплотнения и избежать какого-либо существенного увеличения силы трения, возникающей из-за фрикционного контакта между данными волокнами и контактными поверхностями.
Каждое волокно 28 включает первый конец 36, присоединенный к держателю 30, и второй конец 38, расположенный в непосредственной близости от ротора 12. В некоторых примерах осуществления второй конец 38 волокна 28 выполнен с возможностью контактирования с ротором 12. В показанном варианте осуществления держатель 30 включает зажимное приспособление, такое как эпоксидный материал 40, расположенный между первой пластиной 32 и второй пластиной 34. Этот эпоксидный материал 40 выполнен с возможностью обеспечения соединения неметаллических волокон 28 с держателем 30. В некоторых примерах осуществлений первая и вторая пластины 32, 34 включают металлический материал, или композиционный материал, или их комбинацию. Волокна 28 зажаты между первой и второй пластинами 32, 34. Первый конец 36 каждого волокна 28 присоединен к эпоксидному материалу 40, а второй конец 38 выступает наружу из пластин 32, 34 в сторону ротора 12. В некоторых других примерах осуществлений волокна 28 приварены к пластинам 32, 34. И еще в некоторых других примерах осуществлений волокна 28 прикреплены к пластинам 32, 34 с помощью кольцевой проволоки и удерживающих хомутов (не показаны).
Неметаллические волокна могут включать кевларовые волокна, углеродные волокна, волокна карбида или их комбинацию. Следует отметить, что данный список неметаллических волокон не является исчерпывающим, и могут быть также предложены и другие неметаллические волокна. Материалы волокон и их диаметры выбираются в зависимости от выбора оптимального соотношения их свойств, таких, например, как жесткость, сопротивление ползучести, износостойкость и химическая инертность по отношению к маслу. Диаметры волокон выбираются так, чтобы можно было гарантировать их структурную стабильность относительно аэродинамических сил, воздействующих на эти волокна в виде рабочей текучей среды, при этом во внимание принимаются такие факторы оптимального соотношения свойств, как структурная стабильность и требуемая упругая деформация. Например, неметаллические волокна меньших диаметров приводят к более низкому эффективному зазору на поверхности раздела компонента «уплотнение-ротор», а также к меньшей жесткости, приводящей к меньшей выработке тепла.
На фиг.3 показано барьерное уплотнение 24, имеющее согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения первое щеточное уплотнение 26 и второе щеточное уплотнение 42. Первое щеточное уплотнение 26 расположено на первой стороне (называемой также «стороной компрессора») 44 между сухими газовыми уплотнениями и подшипником. Второе щеточное уплотнение 42 расположено на второй стороне (также называемой «стороной подшипника») 46 между первым уплотнением и подшипником. В одном примере осуществления первое щеточное уплотнение 26 включает уплотнение такого типа, как щеточное уплотнение 25 с фиг.2. Следует отметить, что второе щеточное уплотнение 42 может быть того же самого или другого типа по сравнению с первым щеточным уплотнением 26. В одном примере осуществления щеточные уплотнения 26, 42 присоединены к картеру статора с помощью картерного кольца 48 и зажимного кольца 50, при этом между щеточными уплотнениями 26, 42 устанавливается разделительное кольцо 52. Между щеточными уплотнениями 26, 42 выполнен канал подачи разделительного газа (не показан) для обеспечения потока разделительного газа между этими уплотнениями 26, 42.
Обычно для предотвращения перетекания смазочного масла подшипников в сухие газовые уплотнения использовались углеродные торцевые уплотнения, лабиринтные уплотнения и металлические щеточные уплотнения, при этом металлические щеточные уплотнения располагались на стороне компрессора, а не на стороне подшипника. Вследствие того что при использовании лабиринтных уплотнений зазор вала является большим, требуемое количество нагнетаемого разделительного газа является гораздо большим, чем при использовании сегментированных углеродных торцевых уплотнений. Углеродное торцевое уплотнение не всегда способно предотвратить перетекание смазочного масла подшипников в сухие газовые уплотнения. В некоторых случаях при заливе подшипника очень слабый поток разделительного газа является просто недостаточным для «сдерживания» перетекания смазочного масла подшипника в сухие газовые уплотнения. В таких случаях сухие газовые уплотнения должны быть подняты вверх от смазочного масла подшипников, которое имеет тенденцию к обволакиванию вала ротора 12 для предотвращения загрязнения контактных поверхностей сухих газовых уплотнений.
Согласно примеру осуществления настоящего изобретения барьерное уплотнение 24, имеющее щеточные уплотнения 26, 42, эффективно выполняет функцию барьерного уплотнения в ротационной машине. А именно, когда щеточные уплотнения 26, 42 имеют неметаллические волокна такого типа, как описано в отношении фиг.2, ожидается, что данное уплотнительное устройство способно эффективно предотвращать затекание смазочного масла подшипников во время всех эксплуатационных режимов ротационной машины, включая запуск и выключение. Поток разделительного газа между щеточными уплотнениями 26, 42 отклоняет неметаллические волокна в направлении ротационного компонента и подшипника так, что эти волокна контактируют с поверхностью этого ротационного компонента и подшипника для обеспечения уплотнения между ними. Неметаллические щеточные уплотнения считаются особенно подходящими для предотвращения затекания смазочного масла подшипников при более низких показателях перепада давления разделительного газа и скоростей потока. В этом случае также попутно уменьшается потребление разделительного газа.
На фиг.4 показано барьерное уплотнение 55, имеющее согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения первое неподвижное щеточное уплотнение 54 и второе неподвижное щеточное уплотнение 56. Первое неподвижное щеточное уплотнение 54 расположено на стороне 44 компрессора между сухими газовыми уплотнениями и подшипником. Второе неподвижное щеточное уплотнение 56 расположено на стороне 46 подшипника между первым неподвижным щеточным уплотнением 54 и подшипником. Следует отметить, что второе неподвижное щеточное уплотнение 56 может быть того же самого или другого типа по сравнению с первым неподвижным щеточным уплотнением 54. Между щеточными уплотнениями 54, 56 расположено разделительное кольцо 58. Выступающие концы 60 щеточных уплотнений 54, 56 расположены в непосредственной близости или контактируют с втулкой, например роторной втулкой 62 ротационной машины. Втулка 62 прикреплена к ротору данной машины и имеет такую конфигурацию, чтобы противостоять центробежным силам, действующим во время работы этой машины. Кроме того, втулка 62 предотвращает просачивание роторного хладагента через данный ротор в воздушный зазор между ротором и статором, которое приводит к так называемым «вентиляционным потерям». Неподвижные щеточные уплотнения отличаются отсутствием относительного перемещения между уплотнительными поверхностями или между уплотнительной поверхностью и сопряженной с ней поверхностью. В соответствии с примером осуществления настоящего изобретения барьерное уплотнение 55, имеющее неподвижные щеточные уплотнения 54, 56, эффективно выполняет функцию барьерного уплотнения в ротационной машине, то есть щеточные уплотнения 54, 56, имеющие неметаллические волокна, эффективно предотвращают вытекание смазочного масла подшипников во время всех эксплуатационных режимов ротационной машины.
На фиг.5 в соответствии с еще одним примером осуществления показан гибридный тип барьерного уплотнения 63. В показанном варианте осуществления этот гибридный тип барьерного уплотнения 63 включает первое щеточное уплотнение 26, которое расположено на стороне 44 компрессора между сухими газовыми уплотнениями и подшипником, и второе щеточное уплотнение 42, расположенное на стороне 46 подшипника между первым щеточным уплотнением и этим подшипником. Показанное барьерное уплотнение 63 включает первое лабиринтное уплотнение 64 и второе лабиринтное уплотнение 66, уложенные параллельно первому щеточному уплотнению 26 и второму щеточному уплотнению 42 соответственно. Хотя на чертеже показаны два лабиринтных уплотнения 64, 66, в альтернативных вариантах осуществления параллельно данным щеточным уплотнениям может быть уложено больше чем два лабиринтных уплотнения. В некоторых других примерах осуществления параллельно первому щеточному уплотнению 26 и второму щеточному уплотнению 42 может быть уложено одно или более таких уплотнений, как углеродные торцевые уплотнения, истирающиеся лабиринтные уплотнения, металлические щеточные уплотнения или их комбинации.
Согласно некоторым аспектам настоящего изобретения первое щеточное уплотнение 26 и второе щеточное уплотнение 42 включают множество неметаллических волокон 28, выполненных с возможностью контактирования с ротором 12 для уменьшения протекания смазочного масла подшипников, а также для уменьшения температуры поверхности раздела «уплотнение-ротор». Между щеточными уплотнениями 26, 42 выполнен канал 68 для подачи разделительного газа для обеспечения потока разделительного газа (например, азота) между этими уплотнениями 26, 42. Во время эксплуатации барьерного уплотнения 24 через канал подачи 68 между первым щеточным уплотнением 26 и вторым щеточным уплотнением 42 проходит уплотнительный газ (инертный газ, например азот) и выходит через дополнительное отверстие 70. Этот газовый поток производит силу размыкания, которая перемещает второе щеточное уплотнение 42 к подшипнику, предотвращая в результате затекание смазочного масла подшипников в сухие газовые уплотнения. В некоторых других примерах осуществления лабиринтные уплотнения 64, 66 могут быть уложены параллельно неподвижным щеточным уплотнениям и выполнены с возможностью контактирования с роторной втулкой ротационной машины.
Хотя здесь были рассмотрены варианты осуществлений, в которых оба уплотнения барьерного уплотнения содержат щеточные уплотнения, включающие неметаллические волокна, принимаются к рассмотрению и другие комбинации. Например, уплотнение, расположенное ближе всего к подшипнику (называемое в данном тексте «вторым уплотнением»), в обычных вариантах осуществления не является щеточным уплотнением. Предполагается, что использование щеточного уплотнения любого типа для этого второго уплотнения будет являться удачным выбором и что использование щеточного уплотнения, включающего неметаллические волокна, обеспечит дополнительные преимущества. Аналогично, независимо от того, содержит ли второе уплотнение щеточное уплотнение или нет, наличие уплотнения, которое расположено ближе всего к компрессору (называемое здесь «первым уплотнением») и при этом содержит щеточное уплотнение, включающее неметаллические волокна, также предполагает наличие упомянутых выше преимуществ.
Хотя в данном тексте были описаны только некоторые особенности настоящего изобретения, специалисты в данной области техники поймут, что в него может быть внесено множество модификаций. Исходя из этого следует понимать, что прилагаемая Формула изобретения предназначена для того, чтобы охватить все такие модификации, которые попадают в объем настоящего изобретения.
Перечень элементов
10 ротационная машина
12 ротор машины
14 статор машины
15 опорные подшипники
16 уплотнительное устройство
18 основное сухое газовое уплотнение
20 вспомогательное сухое газовое уплотнение
22 внутреннее лабиринтное уплотнение
24 барьерное уплотнение
25 щеточное уплотнение
26 первое щеточное уплотнение
28 неметаллические волокна
30 держатель
32 первая пластина
34 вторая пластина
36 первый конец
38 второй конец
40 зажимное приспособление
42 второе щеточное уплотнение
44 первая сторона
46 вторая сторона
48 картерное кольцо
50 зажимное кольцо
52 разделительное кольцо
54 первое статическое щеточное уплотнение
55 барьерное уплотнение
56 второе статическое щеточное уплотнение
58 разделительное кольцо
60 выступающие концы
62 втулка ротора
63 барьерное уплотнение гибридного типа
64 первое лабиринтное уплотнение
65 второе лабиринтное уплотнение
68 канал подачи разделительного газа
70 дополнительное отверстие

Claims (13)

1. Ротационная машина (10), содержащая:
- ротор (12) машины;
- подшипник (15), соединенный с ротором (12) машины;
- статор (14) машины; и
- уплотнительное устройство (16), расположенное между ротором (12) машины и статором (14) машины и содержащее:
- сухое газовое уплотнение (18, 20);
- первое щеточное уплотнение (26), расположенное между сухим газовым уплотнением (18, 20) и подшипником (15), причем первое щеточное уплотнение (26) содержит множество неметаллических волокон (28); и
- второе щеточное уплотнение (42), расположенное между первым щеточным уплотнением (26) и подшипником (15), при этом второе щеточное уплотнение (42) содержит множество неметаллических волокон (28).
2. Машина (10) по п.1, в которой неметаллические волокна (28) включают кевларовые волокна, углеродные волокна, карбидные волокна или их комбинации.
3. Машина (10) по п.1, дополнительно содержащая, по меньшей мере, одно дополнительное уплотнение (22, 64, 66), уложенное параллельно с первым щеточным уплотнением (26) или вторым щеточным уплотнением (42).
4. Машина (10) по п.3, в которой, по меньшей мере, одно дополнительное уплотнение включает одно или более углеродное торцевое уплотнение, лабиринтное уплотнение, истирающееся лабиринтное уплотнение, металлическое щеточное уплотнение или их комбинации.
5. Машина (10) по п.1, представляющая собой компрессор.
6. Ротационная машина (10), содержащая:
- ротор (12) машины;
- подшипник (15), соединенный с ротором (12) машины;
- статор (14) машины; и
- уплотнительное устройство (16), расположенное между ротором машины и статором машины, и содержащее:
- сухое газовое уплотнение (18, 20);
- первое щеточное уплотнение (26), расположенное на стороне машины между сухим газовым уплотнением (18, 20), и подшипником (15), причем первое щеточное уплотнение (26) содержит множество неметаллических волокон (28); и
- второе уплотнение (42), расположенное на стороне подшипника между первым щеточным уплотнением (26) и подшипником (15).
7. Машина (10) по п.6, в которой неметаллические волокна (28) включают кевларовые волокна, углеродные волокна, карбидные волокна или их комбинации.
8. Машина (10) по п.6, в которой второе уплотнение (42) включает неметаллическое щеточное уплотнение, углеродное торцевое уплотнение, лабиринтное уплотнение, истирающееся лабиринтное уплотнение, металлическое щеточное уплотнение или их комбинации.
9. Машина (10) по п.6, представляющая собой компрессор.
10. Ротационная машина (10), содержащая:
- ротор (12) машины;
- подшипник (15), соединенный с ротором (12) машины;
- статор (14) машины; и
- уплотнительное устройство (16), расположенное между ротором (12) машины и статором (14) машины и содержащее:
- сухое газовое уплотнение (18, 20);
- первое уплотнение (26), расположенное на стороне машины между сухим газовым уплотнением (18, 20) и подшипником (15); и
- второе уплотнение (42), расположенное на стороне подшипника между первым уплотнением (26) и подшипником (15), причем второе уплотнение (42) содержит щеточное уплотнение.
11. Машина (10) по п.10, в которой щеточное уплотнение второго уплотнения (42) включает множество неметаллических волокон (28).
12. Машина (10) по п.11, в которой второе уплотнение (42) включает неметаллическое щеточное уплотнение, торцевое углеродное уплотнение, лабиринтное уплотнение, истирающееся лабиринтное уплотнение, металлическое щеточное уплотнение или их комбинации.
13. Машина (10) по п.10, представляющая собой компрессор.
RU2008120783/06A 2007-05-24 2008-05-23 Ротационная машина (варианты) RU2467210C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/753,014 US7854584B2 (en) 2007-05-24 2007-05-24 Barrier sealing system for centrifugal compressors
US11/753,014 2007-05-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008120783A RU2008120783A (ru) 2009-11-27
RU2467210C2 true RU2467210C2 (ru) 2012-11-20

Family

ID=39731534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008120783/06A RU2467210C2 (ru) 2007-05-24 2008-05-23 Ротационная машина (варианты)

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7854584B2 (ru)
EP (1) EP1995465B1 (ru)
JP (1) JP5342172B2 (ru)
KR (1) KR101392139B1 (ru)
CN (2) CN104314858A (ru)
CA (1) CA2630980C (ru)
RU (1) RU2467210C2 (ru)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2010012661A (es) 2008-05-21 2010-12-21 Crane John Inc Sistema de monitoreo y control de sello.
US20090302543A1 (en) * 2008-06-09 2009-12-10 General Electric Company Sealing systems for rotary machines and methods for modification
US20100270747A1 (en) * 2009-04-24 2010-10-28 General Electric Company Non-metallic brush seal
EP2454452A4 (en) * 2009-07-14 2014-07-23 Dresser Rand Co BRUSHED SPIRAL BRUSH SEAL
US20110210513A1 (en) * 2010-02-26 2011-09-01 General Electric Company Non-metallic brush seal
US9341077B2 (en) * 2010-04-30 2016-05-17 Siemens Aktiengesellschaft Assembly comprising a shaft seal
WO2011139741A2 (en) * 2010-05-03 2011-11-10 Elliott Company Brush ring seal
DE102011007071A1 (de) * 2011-04-08 2012-10-11 Siemens Aktiengesellschaft Wellendichtungseinsatz
US9528384B2 (en) * 2011-06-27 2016-12-27 General Electric Company Brush seal
US20120326393A1 (en) * 2011-06-27 2012-12-27 General Electric Company Brush seal
CA2843799A1 (en) * 2011-08-03 2013-02-07 John Crane Inc. Seal gas monitoring and control system
KR20140101354A (ko) * 2011-11-11 2014-08-19 이퀴페트롤-인더스트리아 에 코메르시오 데 에퀴파멘토스 메카니코스, 엘디에이 미캐니컬 실 및 그의 사용을 위한 내부 냉각 시스템
JP5743099B2 (ja) * 2012-02-24 2015-07-01 三菱重工コンプレッサ株式会社 圧縮機
ITCO20120020A1 (it) * 2012-04-27 2013-10-28 Nuovo Pignone Srl Compressore, alimentazione del gas di tenuta e metodo
EP2690258A1 (de) * 2012-07-24 2014-01-29 Siemens Aktiengesellschaft Dichtungsanordnung einer Dampfturbine wobei eine Sperrflüssigkeit und eine Wrasendampfabsaugung verwendet wird
RU2518785C2 (ru) * 2012-09-05 2014-06-10 Василий Сигизмундович Марцинковский Двухсекционный центробежный компрессор
FR3000167B1 (fr) * 2012-12-20 2015-08-21 Cryostar Sas Ensemble joint d'etancheite a gaz pour pompes a liquide cryogenique
US9587505B2 (en) 2013-12-05 2017-03-07 General Electric Company L brush seal for turbomachinery application
DE102013227208A1 (de) * 2013-12-30 2015-07-02 Siemens Aktiengesellschaft Dichtsystem für eine Dampfturbine sowie Dampfturbine
US9322287B2 (en) 2014-06-03 2016-04-26 General Electric Company Brush seal for turbine
WO2016054077A1 (en) 2014-09-29 2016-04-07 New Way Machine Components, Inc. Porous media ventless seal
DE102014224283A1 (de) * 2014-11-27 2016-06-02 Robert Bosch Gmbh Verdichter mit einem Dichtkanal
DE102015016890A1 (de) * 2015-12-28 2017-06-29 Sauter Feinmechanik Gmbh Werkzeughalter
JP7370704B2 (ja) 2016-02-23 2023-10-30 ジョン クレイン ユーケー リミティド メカニカルシステムの予測診断のためのシステム及び方法
US10557359B2 (en) * 2016-11-03 2020-02-11 United Technologies Corporation Seal assembly
RU184383U9 (ru) * 2017-11-07 2018-11-30 Борис Андреевич Шахов Турбонагнетатель
AU2019356507A1 (en) * 2018-10-08 2021-05-13 John Crane Uk Limited Mechanical seal with sensor
US11073088B2 (en) 2019-02-20 2021-07-27 General Electric Company Gearbox mounting in a turbomachine
US11021970B2 (en) 2019-02-20 2021-06-01 General Electric Company Turbomachine with alternatingly spaced rotor blades
US11156097B2 (en) 2019-02-20 2021-10-26 General Electric Company Turbomachine having an airflow management assembly
US11753939B2 (en) 2019-02-20 2023-09-12 General Electric Company Turbomachine with alternatingly spaced rotor blades
US11085515B2 (en) 2019-02-20 2021-08-10 General Electric Company Gearbox coupling in a turbomachine
CN113074255B (zh) * 2021-04-29 2021-12-07 清华大学 磁性液体密封装置
CN116201898A (zh) * 2023-04-28 2023-06-02 势加透博(成都)科技有限公司 刷式密封组件

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5249812A (en) * 1990-03-12 1993-10-05 John Crane Inc. Barrier seal systems
RU10422U1 (ru) * 1998-10-16 1999-07-16 Синцов Владимир Афанасьевич Уплотнение турбины
EP1070888A2 (en) * 1999-07-22 2001-01-24 General Electric Company Brush seal and machine having a brush seal
US6609888B1 (en) * 2000-04-24 2003-08-26 Watson Cogeneration Company Method and apparatus for reducing contamination in an axial compressor
RU2252315C1 (ru) * 2003-12-05 2005-05-20 Пименов Владимир Михайлович Концевое уплотнение цилиндра паровой турбины
JP2006233899A (ja) * 2005-02-25 2006-09-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 遠心圧縮機

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5375853B1 (en) 1992-09-18 1998-05-05 Crane John Inc Gas lubricated barrier seal
DE59710884D1 (de) * 1996-10-02 2003-11-27 Mtu Aero Engines Gmbh Bürstendichtung
US5961280A (en) * 1997-09-12 1999-10-05 General Elecgtric Company Anti-hysteresis brush seal
US6123644A (en) 1999-07-19 2000-09-26 Eaton Corporation Adaptive anti-hunt logic for automated transmission downshift control
WO2001007791A1 (fr) 1999-07-23 2001-02-01 Hitachi, Ltd. Machine hydraulique turbo et joint a gaz a sec destine a cette machine
WO2001056719A1 (fr) 2000-02-01 2001-08-09 Nok Corporation Element metallique et procede de traitement de surface de celui-ci
US6802689B2 (en) 2000-03-09 2004-10-12 Hitachi, Ltd. Turbo type fluid machine and dry gas seal for use therefor
US6502824B2 (en) * 2000-12-15 2003-01-07 General Electric Company Brush seal for a bearing cavity
GB2375148A (en) 2001-04-30 2002-11-06 Corac Group Plc A dry gas seal
JP4944312B2 (ja) * 2001-06-29 2012-05-30 イーグル工業株式会社 ブラシシール装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5249812A (en) * 1990-03-12 1993-10-05 John Crane Inc. Barrier seal systems
RU10422U1 (ru) * 1998-10-16 1999-07-16 Синцов Владимир Афанасьевич Уплотнение турбины
EP1070888A2 (en) * 1999-07-22 2001-01-24 General Electric Company Brush seal and machine having a brush seal
US6609888B1 (en) * 2000-04-24 2003-08-26 Watson Cogeneration Company Method and apparatus for reducing contamination in an axial compressor
RU2252315C1 (ru) * 2003-12-05 2005-05-20 Пименов Владимир Михайлович Концевое уплотнение цилиндра паровой турбины
JP2006233899A (ja) * 2005-02-25 2006-09-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 遠心圧縮機

Also Published As

Publication number Publication date
EP1995465B1 (en) 2017-08-02
JP2008291844A (ja) 2008-12-04
CA2630980C (en) 2016-05-03
RU2008120783A (ru) 2009-11-27
CN101311549A (zh) 2008-11-26
EP1995465A1 (en) 2008-11-26
US20080290604A1 (en) 2008-11-27
KR20080103442A (ko) 2008-11-27
KR101392139B1 (ko) 2014-05-07
US7854584B2 (en) 2010-12-21
CN104314858A (zh) 2015-01-28
JP5342172B2 (ja) 2013-11-13
CA2630980A1 (en) 2008-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2467210C2 (ru) Ротационная машина (варианты)
US7997802B2 (en) Axial plain bearing assembly
US7291947B2 (en) Electric rotating machine with bearing seals
US5039113A (en) Spiral groove gas lubricated seal
EP1298366B1 (en) Shaft seal structure and turbine
EP2513489B1 (en) Mid-span gas bearing
US7997858B2 (en) Arrangement for sealing off a gap between a first component and a second component
JP5416859B2 (ja) ティルティングパッド型ジャーナル軸受及びこれを備えた回転機械
US20110072640A1 (en) Methods for modifying sealing systems for rotary machines
US20080284107A1 (en) Ceramic Brush Seals
WO1999046512A1 (fr) Compresseur centrifuge et joint d'etancheite
JPH0740777B2 (ja) ガスタ−ビン用高速発電機
US20040256807A1 (en) Retrofittable non-metallic brush seal assembly
US20170370471A1 (en) Dry running end face mechanical seal
CN204127321U (zh) 一种机械密封装置
CN101696730A (zh) 一种动态混合器的密封装置
JP2005521005A (ja) スピンドル用密封装置
JPH0328579A (ja) 流体機械の軸封装置
KR102155064B1 (ko) 저널 베어링 및 회전 기계
CN111089000A (zh) 一种适用于极端条件的自适应高耐久浮动密封结构
JPH07208456A (ja) 遠心圧縮機
CN116428020A (zh) 刷式密封结构
KR100686429B1 (ko) 공작기계 주축 단부의 이물질 차단 구조
JPH03168389A (ja) 真空ポンプ