WO2015056343A1 - 軸シール装置、及びこれを備える回転機械 - Google Patents

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WO2015056343A1
WO2015056343A1 PCT/JP2013/078329 JP2013078329W WO2015056343A1 WO 2015056343 A1 WO2015056343 A1 WO 2015056343A1 JP 2013078329 W JP2013078329 W JP 2013078329W WO 2015056343 A1 WO2015056343 A1 WO 2015056343A1
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WO
WIPO (PCT)
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seal
pressure region
pressure
region side
housing
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/078329
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
西本 慎
上原 秀和
中野 隆
篠原 種宏
Original Assignee
三菱日立パワーシステムズ株式会社
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Publication date
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Priority to PCT/JP2013/078329 priority patent/WO2015056343A1/ja
Priority to CN201380080208.2A priority patent/CN105723132B/zh
Priority to US15/029,052 priority patent/US9644744B2/en
Priority to EP13895802.0A priority patent/EP3045785B1/en
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Classifications

    • 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
    • F16J15/3292Lamellar structures

Definitions

  • the present invention relates to a shaft seal device that suppresses the flow of fluid in the axial direction of a rotary shaft, and a rotary machine including the same.
  • a shaft seal device is provided around the rotating shaft of a rotating machine such as a gas turbine or a steam turbine in order to reduce the amount of leakage of the working fluid flowing from the high pressure side to the low pressure side.
  • a rotating machine such as a gas turbine or a steam turbine
  • this shaft seal device for example, there is a shaft seal device described in Patent Document 1 below.
  • This shaft seal device includes a seal body composed of a large number of thin plate seal pieces.
  • a large number of thin plate seal pieces are laminated in the circumferential direction with their thickness directions directed in the circumferential direction of the rotating shaft.
  • Each thin plate sealing piece is inclined so that its radially inner end is positioned on the rotational direction side of the rotating shaft with respect to its radially outer end.
  • each thin plate seal piece in this shaft seal device is a free end.
  • the free end is in contact with the rotating shaft when the rotating shaft is stationary.
  • a floating force that floats from the outer peripheral surface of the rotating shaft is generated on the free end side of each thin plate sealing piece due to the dynamic pressure effect generated by the rotation of the rotating shaft.
  • the working fluid flows from the high pressure region on one side in the axial direction where the rotating shaft extends to the low pressure region between the thin plate seal pieces. Flowing to the side away from the rotation axis, that is, radially outward. For this reason, this flow results in a pressure distribution in which each thin plate seal piece rises, and a floating force is generated on the free end side of each thin plate seal piece.
  • the conventional shaft seal device installed so as to be in the steady flow direction, when the pressure in the low pressure region and the pressure in the high pressure region are reversed, the working fluid is in the unsteady flow direction. At this time, the working fluid flowing between the thin plate seal pieces flows toward the side closer to the rotation axis, that is, radially inward. In such a state, the conventional shaft seal device has a pressure distribution that presses each thin plate seal piece against the rotary shaft, and the free end of each thin plate seal piece may not float from the rotary shaft.
  • the present invention provides a shaft seal device that prevents wear of the seal body due to contact between the seal body and the rotary shaft and extends the seal life even when the flow direction of the working fluid in the axial direction of the rotary shaft changes. And a rotating machine including the same.
  • a shaft seal device as a first aspect according to the invention for solving the above-mentioned problems is In a shaft seal device that divides an annular space between a rotating shaft and a stator covering an outer peripheral side of the rotating shaft into a low pressure region side and a high pressure region side in an axial direction in which the rotating shaft extends, a circumferential direction about the rotating shaft An annular recess that extends to the stator, and a seal body that is disposed on the outer periphery of the rotating shaft, and a radially outer portion of the rotating shaft is accommodated in the annular recess of the housing And a high-pressure side seal plate disposed along the high-pressure region side of the seal body in the annular recess of the housing with the thickness direction in the axial direction, An inflow groove through which fluid on the low pressure region side can flow through a part in the seal body is provided on the radially outer side of any one member of the seal body, the housing, and the high pressure side seal plate.
  • a communication path is formed
  • a part of the fluid has a radially outward component in a process in which the fluid on the low-pressure region side passes through the seal body in an unsteady state.
  • a levitation force is generated on the radially inner side of the seal body due to this flow in an unsteady state. For this reason, the radially inner end of the seal body floats from the rotating shaft.
  • the seal body has a plurality of thin plate seal pieces having a thin plate shape, and the plurality of thin plate seal pieces are laminated in the circumferential direction with the thickness direction directed in the circumferential direction.
  • the radially inner end of the seal piece may be a free end, and the radially outer portions may be connected to each other.
  • a shaft seal device as a second aspect according to the invention for solving the above-mentioned problems is
  • the seal body is displaced in a non-steady state in which the low pressure region side is displaced by a relative pressure change on the high pressure region side with respect to the pressure on the low pressure region side, and the low pressure region side has a higher pressure than the high pressure region side.
  • a non-steady-time flow channel that opens from the inflow groove and the communication passage to the space on the high-pressure region side, and a part of the non-steady-time flow channel at a steady time when the high-pressure region side has a higher pressure than the low-pressure region side. It is equipped with a plugging material that closes the door.
  • the fluid on the high pressure region side passes through the seal body and flows into the space on the low pressure region side. If a part of the unsteady flow path is not blocked during the steady state, a part of the fluid on the high pressure region side flows into the space on the low pressure region side through the unsteady flow path. At this time, in the seal body in the unsteady flow path, the fluid on the high pressure region side flows toward the inside in the radial direction while moving toward the low pressure region side. This flow acts as a settling force on the radially inner side of each thin plate seal piece.
  • a shaft seal device as a third aspect according to the invention for solving the above-mentioned problems is
  • the high-pressure side seal plate is disposed in the annular recess so as to be relatively movable in the axial direction with respect to the housing and the seal body, and the blocking material is the stationary member.
  • the high-pressure side seal plate that is in contact with the seal body and closes a part of the unsteady flow path, and in the unsteady state, is in a non-contact state with the seal body to open the unsteady flow path. is there.
  • the high-pressure side seal plate functions as a blocking material, it is possible to block a part of the unsteady flow path at the normal time without increasing the number of parts.
  • a shaft seal device as a fourth aspect according to the invention for solving the above-mentioned problems is
  • the housing is formed with a plurality of communication passages that pass through the housing from the inflow groove and communicate with the space on the high-pressure region side. Has been.
  • a shaft seal device as a fifth aspect according to the invention for solving the above-mentioned problems is
  • the housing is formed with a plurality of communication passages that pass through the housing from the inflow groove and communicate with the space on the high-pressure region side.
  • the closure material is accommodated in communication with a passage, and is a space between a closed position where the communication passage is closed during the steady state and an open position where the communication passage is opened during the non-steady state.
  • An occluding material storage portion for movably storing is formed.
  • a shaft sealing device as a sixth aspect according to the invention for solving the above-described problems is In a shaft seal device that divides an annular space between a rotating shaft and a stator covering an outer peripheral side of the rotating shaft into a low pressure region side and a high pressure region side in an axial direction in which the rotating shaft extends, a circumferential direction about the rotating shaft An annular recess that extends to the stator, and a seal body that is disposed on the outer periphery of the rotating shaft, and a radially outer portion of the rotating shaft is accommodated in the annular recess of the housing And a high-pressure side seal plate disposed along the high-pressure region side of the seal body in the annular recess of the housing with the thickness direction in the axial direction,
  • the member including the seal body is configured such that the fluid in the low-pressure region side receives fluid in the low-pressure region side during the unsteady state where the low-pressure region side is higher
  • a shaft seal device as a seventh aspect according to the invention for solving the above-mentioned problems is
  • the unsteady flow is displaced at a steady time when the high pressure region side is displaced by a relative pressure change on the high pressure region side with respect to the pressure on the low pressure region side, and the high pressure region side has a higher pressure than the low pressure region side.
  • a blocking material that closes a part of the path and opens the unsteady flow path at the unsteady time is provided.
  • a rotating machine as one aspect according to the invention for solving the above-mentioned problems is The shaft sealing device according to any one of the above aspects, the rotating shaft, and the stator are provided.
  • the radially inner end of the sealing body floats from the rotating shaft when the low pressure region side has a higher pressure than the high pressure region side. Therefore, according to one aspect of the present invention, it is possible to prevent the seal body from being worn and to prolong the seal life.
  • FIG. (A) is a view of the housing from the annular recess side toward the high pressure region side, and FIG. It is a BB line sectional view in A).
  • the gas turbine equipment includes a compressor 2 that takes in a large amount of air and compresses it, and combustion that generates combustion gas by burning fuel in the compressed air compressed by the compressor 2. And a turbine 4 driven by the combustion gas from the combustor 3.
  • the compressor 2 includes a compressor rotor 2a that rotates about a rotation axis Ar, and a compressor casing 2b that rotatably covers the compressor rotor 2a.
  • the turbine 4 includes a turbine rotor 4a that rotates about a rotation axis Ar, and a turbine casing 4b that rotatably covers the turbine rotor 4a.
  • the direction in which the rotation axis Ar extends is defined as the axial direction Da
  • the circumferential direction based on the rotation axis Ar is simply the circumferential direction Dc
  • the radial direction based on the rotation axis Ar is simply the radial direction Dr.
  • one side is defined as an upstream side
  • the other side is defined as a downstream side.
  • a side closer to the rotational axis Ar in the radial direction Dr is defined as a radially inner side
  • a side away from the rotational axis Ar is defined as a radially outer side.
  • the compressor rotor 2a and the turbine rotor 4a are both fixed at intervals with the rotation shafts 6b and 6d extending in the axial direction Da around the rotation axis Ar and the axial direction Da of the rotation shafts 6b and 6d.
  • a plurality of blade rows 7b and 7d are configured to have a plurality of blades fixed on the outer circumference of the rotating shafts 6b and 6d at intervals in the circumferential direction Dc.
  • the rotating shaft 6b of the compressor 2 and the rotating shaft 6d of the turbine 4 are connected to each other so as to rotate integrally, and form the rotating shaft 6 of the gas turbine.
  • a plurality of stationary blade rows 5b and 5d are fixed at intervals in the axial direction Da.
  • Each stationary blade row 5b, 5d has a plurality of stationary blades fixed to the inner surfaces of the respective casings 2b, 4b at intervals in the circumferential direction Dc.
  • the compressor 2 further includes a shaft seal device 10a that suppresses the flow of the working fluid (air) g in the axial direction Da.
  • the shaft seal device 10a is provided on the inner surface of the compressor casing 2b and at the end of the compressor casing 2b in the axial direction Da so as to face the rotating shaft 6b in the radial direction Dr.
  • the shaft seal device 10a suppresses the flow of the working fluid g from the inside (high pressure region side) of the compressor casing 2b to the outside (low pressure region side) of the compressor casing 2b along the rotation shaft 6b.
  • the turbine 4 further includes a shaft seal device 10b that suppresses the flow of the working fluid (combustion gas) g in the axial direction Da.
  • the shaft seal device 10b is provided at the end of the turbine casing 4b in the axial direction Da on the inner surface of the turbine casing 4b so as to face the rotating shaft 6d in the radial direction Dr.
  • the shaft seal device 10b suppresses the flow of the working fluid g from the inside (high pressure region side) of the turbine casing 4b to the outside (low pressure region side) of the turbine casing 4b along the rotation shaft 6d.
  • the shaft seal device installed in the rotary machine such as the shaft seal device 10a of the compressor 2 or the shaft seal device 10b of the turbine 4, is a pressure on the low pressure region side depending on the operating state of the gas turbine depending on the installation location. And the pressure on the high pressure region side are reversed, and the flow direction of the working fluid in the axial direction of the rotating shafts 6b and 6d may change.
  • an embodiment of the shaft seal device will be described.
  • the shaft seal device 100 of the present embodiment includes a plurality of seals that extend in an arc shape in the circumferential direction Dc along the outer periphery of the rotation shaft 6 (hereinafter simply referred to as the rotation shaft 6) of the gas turbine.
  • a segment 101 is included.
  • the stator 8 of the gas turbine is formed with a mounting portion 9 that is recessed from the radially inner side to the radially outer side and that has an annular shape about the rotation axis Ar.
  • Each seal segment 101 is attached to the attachment portion 9 of the stator 8.
  • each seal segment 101 includes a seal body 20 that is a bundle of a large number of thin plate seal pieces 21, and a holding ring 30 that holds the seal body 20 in a cross-sectional groove shape.
  • a shim 38 that fills the gap between the holding ring 30 and the seal body 20, a high-pressure side seal plate 40 that is disposed on one side of the axial direction Da of the rotary shaft 6 in the seal body 20, and a rotary shaft in the seal body 20 6, a low-pressure side seal plate 50 disposed on the other side in the axial direction Da, a back spacer 39 disposed on the radially outer side of the holding ring 30, and a housing 60 covering them.
  • one side of the seal body 20 in the axial direction Da of the rotary shaft 6 is defined as a high pressure region side Hs, and the other side of the seal body 20 in the axial direction Da of the rotary shaft 6 is defined as a low pressure region side Ls. .
  • the thin plate sealing piece 21 is a member formed by a thin plate.
  • the thin plate sealing piece 21 is formed in a T shape when viewed from the circumferential direction Dc, and its width direction is directed to the axial direction Da of the rotating shaft 6, in other words, its thickness direction is directed to the circumferential direction Dc of the rotating shaft 6. It is aimed.
  • the thin plate seal piece 21 is located between the head 22, the body 25 having a width and thickness smaller than the head 22, and the head 22 and the body 25. And a neck portion 23 having a width dimension smaller than these.
  • the thin plate seal piece 21 is formed in the order of a head portion 22, a neck portion 23, and a trunk portion 25 from the radially outer side toward the radially inner side.
  • the edge of the neck portion 23 on the high pressure region side Hs is located closer to the low pressure region side Ls than the edge of the head portion 22 on the high pressure region side Hs and the edge of the body portion 25 on the high pressure region side Hs.
  • a portion between the head portion 22 and the body portion 25 and on the high pressure region side Hs is formed with a recess 28a that is recessed on the low pressure region side Ls with the neck portion 23 as a bottom. Further, the edge of the neck portion 23 on the low pressure region side Ls is located on the high pressure region side Hs than the edge of the head portion 22 on the low pressure region side Ls and the edge of the body portion 25 on the low pressure region side Ls. Therefore, a portion between the head portion 22 and the body portion 25 and on the low pressure region side Ls is formed with a recess 28b that is recessed from the neck portion 23 to the high pressure region side Hs.
  • Each thin plate seal piece 21 is laminated in the circumferential direction Dc with its thickness direction facing the circumferential direction Dc.
  • the radially outer ends 21a of the heads 22 in the thin plate seal pieces 21 are connected to each other.
  • the radially outer positions 26 of the body portions 25 of the thin plate sealing pieces 21 are also connected to each other. That is, the thin plate sealing pieces 21 are connected to each other at their radially outer portions.
  • each thin plate seal piece 21 can be elastically deformed, and the radially inner end 21b of the body 25 is a free end.
  • Each thin plate seal piece 21 is inclined so that its radially inner end 21b is positioned closer to the rotational direction Rs of the rotary shaft 6 than its radially outer end 21a.
  • the radially inner end 21b of the thin seal piece 21 is in contact with the outer peripheral surface of the rotating shaft 6 when the rotating shaft 6 is stopped.
  • the thin plate seal piece 21 has the thickness dimension (circumferential dimension) of the head portion 22 larger than the thickness dimension of the neck portion 23 and the trunk portion 25. For this reason, as shown in FIG. 5, a minute gap s is formed between the body portions 25 of the two thin plate seal pieces 21 adjacent in the circumferential direction Dc.
  • the retaining ring 30 is a member having a cross-sectional groove shape and extending in the circumferential direction Dc.
  • the holding ring 30 includes a pair of side plates 31 that face each other in the radial direction Dr, and a bottom plate 32 that connects ends of the pair of side plates 31 in the axial direction Da.
  • Each of the pair of side plates 31 and bottom plate 32 extends in the circumferential direction Dc.
  • a groove portion 33 having the bottom plate 32 as a groove bottom is formed between the pair of side plates 31, that is, the groove width is slightly larger than the width dimension of the thin plate seal piece 21 in the radial direction Dr of the head portion 22.
  • the retaining ring 30 is disposed on the high pressure region side Hs and the low pressure region side Ls of the head portion 22 of the thin plate seal piece 21.
  • the head portion 22 on the high pressure region side Hs in the thin plate seal piece 21 is placed in the groove portion 33 of the holding ring 30 on the high pressure region side Hs.
  • the head 22 on the low pressure region side Ls of the thin plate seal piece 21 is placed in the groove 33 of the holding ring 30 on the low pressure region side Ls.
  • a shim 38 is fitted between the side plate 31 on the radially outer side of the holding ring 30 and the head portion 22 of the thin plate sealing piece 21, and the head portion 22 of the thin plate sealing piece 21 is held by the holding ring 30. As a result, the head portion 22 of the thin plate sealing piece 21 cannot move with respect to each holding ring 30.
  • Each of the high-pressure side seal plate 40 and the low-pressure side seal plate 50 has a thickness direction in the axial direction Da, and the shape viewed from the axial direction Da forms an arc-shaped band.
  • the high-pressure side seal plate 40 is arranged on the high-pressure region side Hs of the seal body 20 as described above.
  • the high-pressure side seal plate 40 includes a base portion 41 on the outer side in the radial direction and a thin plate side seal portion 42 extending from the base portion 41 toward the inner side in the radial direction.
  • the base portion 41 has a dimension in the thickness direction (dimension in the axial direction Da) larger than a dimension in the thickness direction (dimension in the axial direction Da) of the thin plate side seal portion 42, and is based on the thin plate side seal portion 42. It protrudes to the low pressure region side Ls.
  • the base portion 41 enters the recess 28 a on the high pressure region side Hs between the head portion 22 and the body portion 25 of the thin plate sealing piece 21.
  • the low-pressure side seal plate 50 is disposed on the low-pressure region side Ls of the seal body 20.
  • the low-pressure side seal plate 50 has a base portion 51 on the radially outer side and a thin plate side seal portion 52 extending from the base portion 51 toward the radially inner side.
  • the base portion 51 has a dimension in the thickness direction (dimension in the axial direction Da) larger than a dimension in the thickness direction of the thin plate side seal portion 52 (dimension in the axial direction Da), and is based on the thin plate side seal portion 52. It protrudes to the high pressure region side Hs.
  • the base portion 51 enters the recess 28 b on the low pressure region side Ls between the head portion 22 and the body portion 25 of the thin plate sealing piece 21.
  • the length dimension in the radial direction Dr at the thin plate side seal portion 52 of the low pressure side seal plate 50 is smaller than the length dimension in the radial direction Dr at the thin plate side seal portion 42 of the high pressure side seal plate 40. .
  • the distance from the radially inner edge of the thin plate side seal portion 52 of the low pressure side seal plate 50 to the rotating shaft 6 is the distance from the radially inner edge of the thin plate side seal portion 42 of the high pressure side seal plate 40 to the rotating shaft 6. Longer than distance. In other words, the distance between the rotating shaft 6 and the radially inner edge of the low pressure side seal plate 50 is larger than the distance between the rotating shaft 6 and the radially inner edge of the high pressure side seal plate 40.
  • the thin plate seal piece 21, the high-pressure side seal plate 40, and the low-pressure side seal plate 50 described above are all elastically deformable, and are Inconel (registered trademark) alloys that are Ni-based alloys having excellent heat resistance. Or a stellite (registered trademark) alloy that is a Co-based alloy.
  • the housing 60 can be attached to the annular attachment portion 9, and the outer shape is an arc shape in the circumferential direction Dc.
  • the housing 60 is formed with an annular recess 61 that is recessed from the radially inner side toward the radially outer side and extends in the circumferential direction Dc.
  • the annular recess 61 has an inner annular recess 62 that forms the radially inner side of the annular recess 61, and an outer annular recess 65 that forms the radially outer side of the annular recess 61 and is connected to the inner annular recess 62.
  • the width dimension in the axial direction Da of the inner annular recess 62 is the width dimension in the axial direction Da of the body portion 25 in the thin plate seal piece 21 and the dimension in the thickness direction of the high-pressure side seal plate 40 (dimension in the axial direction Da).
  • the dimension is slightly larger than the total dimension of the low-pressure side seal plate 50 in the thickness direction (dimension in the axial direction Da).
  • the width dimension in the axial direction Da of the outer annular recess 65 is the width dimension in the axial direction Da including the head 22 and the holding ring 30 in a state where the head 22 of the thin seal piece 21 is held by the holding ring 30. Slightly larger than. For this reason, the width dimension of the outer annular recess 65 in the axial direction Da is larger than the width dimension of the inner annular recess 62 in the axial direction Da.
  • the thin plate seal piece 21 held by the holding ring 30 is arranged in the annular recess 61 of the housing 60 together with the holding ring 30. Note that most of the body portion 25 of the thin plate seal piece 21 is disposed in the inner annular portion 62 of the housing 60. However, the radially inner end 21 b of the thin plate sealing piece 21 protrudes radially inward from the inner annular portion 62 of the housing 60, that is, toward the rotating shaft 6.
  • a back spacer 39 is disposed between the holding ring 30 and the surface that defines the outer annular portion 65 of the housing 60 and faces the outer peripheral surface of the rotary shaft 6 facing inward in the radial direction. .
  • the holding ring 30 and the head 22 of the thin plate seal piece 21 held by the holding ring 30 are fixed at a relative position in the radial direction Dr with respect to the housing 60 by the back spacer 39.
  • the housing 60 has an inflow groove 66 formed on the high pressure side inner surface 63 of the high pressure region side Hs extending in the circumferential direction Dc among the surfaces defining the inner annular recess 62 of the housing 60. Is formed.
  • the inflow groove 66 is formed on the radially outer side of the high pressure side inner surface 63. More specifically, the position of the radially outer edge of the inflow groove 66 coincides with the position of the radially outer edge of the high-pressure inner surface 63 (the radially outer edge of the inner annular recess 62).
  • an inflow space 67 is formed between the housing 60 and the high-pressure side seal plate 40 and in the inflow groove 66.
  • a plurality of communication grooves 68 extending radially inward from the inflow groove 66 are formed in the housing 60 by a recess in a part of the high-pressure side inner surface 63.
  • the plurality of communication grooves 68 are formed on the high-pressure side inner surface 63 at intervals in the circumferential direction Dc.
  • a communication passage 69 is formed between the housing 60 and the high-pressure side seal plate 40 and in the plurality of communication grooves 68.
  • the holding ring 30 that holds the seal body 20 that is a bundle of the thin plate seal pieces 21 and the head portion 22 of the thin plate seal pieces 21 has the high pressure region Hs, the low pressure in the annular recess 61 of the housing 60. It moves to the region side Ls integrally.
  • the low pressure side seal plate 50 is in contact with the low pressure side inner surface 64 of the low pressure region side Ls among the surfaces defining the inner annular recess 62 of the housing 60. On the other hand, the low pressure side seal plate 50 is separated from the low pressure region side Ls edge of the seal body 20.
  • the high-pressure side seal plate 40 is in contact with the high-pressure region side Hs edge of the seal body 20, more specifically, the high-pressure region side Hs edge of the body portion 25 in the thin plate seal piece 21. For this reason, the working fluid in the high pressure region H flows between the thin plate seal pieces 21 from the radially inner portion that is not in contact with the high pressure side seal plate 40 among the high pressure region side Hs edges of the thin plate seal pieces 21. .
  • the working fluid that has flowed in between the thin plate seal pieces 21 flows from here to the low pressure region side Ls.
  • the low-pressure side seal plate 50 is separated from the low-pressure region side Ls edge of the seal body 20, the low-pressure region side Ls edge of the body portion 25 of the thin plate seal piece 21 forming the seal body 20 and the low-pressure side seal plate 50.
  • a space is formed between the two. This space has substantially the same pressure as the pressure in the low pressure region L. That is, the pressure in the entire radial direction of the low pressure region side Ls edge in the body portion 25 of the thin plate seal piece 21 is substantially the same as the pressure in the low pressure region L.
  • the pressure of the portion into which the working fluid flows in the high pressure region side Hs is the highest. Get higher.
  • the pressure in the radially inner portion of the high pressure region side Hs edge in the body 25 of the seal plate is the highest, and the pressure increases toward the low pressure region side Ls in the axial direction Da.
  • the pressure gradually decreases and the pressure gradually decreases toward the outside in the radial direction.
  • drum 25 of the thin-plate sealing piece 21 in FIG. 7 is the isobaric line Li.
  • the shaft seal device 100x of the comparative example is the same as the shaft seal device 100 of the present embodiment, except that the inflow groove 66 and the communication groove 68 in the first embodiment are not formed on the high pressure side inner surface 63x of the housing 60x. It is a configuration. Therefore, unlike the shaft seal device 100 of the present embodiment, the inflow groove 66 and the communication passage 69 are not formed in the shaft seal device 100x of the comparative example.
  • the holding ring 30 that holds the seal body 20 that is a bundle of the thin plate seal pieces 21 and the head portion 22 of the thin plate seal pieces 21 has the high pressure H on the low pressure region side Ls. It is shifted to the high pressure region side Hs inside.
  • the low-pressure side seal plate 50 is separated from the low-pressure side inner surface 64 of the housing 60x, and is in contact with the low-pressure region side Ls edge of the seal body 20. Further, the high-pressure side seal plate 40 is in contact with the high-pressure side inner surface 63x of the housing 60x while being separated from the high-pressure region side Hs edge of the seal body 20. For this reason, between the thin plate seal pieces 21, the fluid on the low pressure region side Ls of the high pressure H from the radially inner portion that is not in contact with the low pressure side seal plate 50 among the low pressure region side Ls edges of the thin plate seal pieces 21. Inflow.
  • the distance between the rotary shaft 6 and the radially inner edge of the low-pressure side seal plate 50 is larger than the distance between the rotary shaft 6 and the radially inner edge of the high-pressure side seal plate 40.
  • the portion with the highest pressure in the unsteady state that is, the radially inner side that is not in contact with the low pressure side seal plate 50 among the low pressure region side Ls edges of the thin plate seal pieces 21.
  • the portion extends radially outward from the portion with the highest pressure in the steady state.
  • the pressure in the radially inner portion of the low pressure region side Ls edge in the body 25 of the seal plate is the highest, and the pressure increases toward the high pressure region side Hs in the axial direction Da.
  • the pressure gradually decreases, and the pressure gradually decreases toward the radially inner side of the high-pressure side seal plate 50.
  • drum 25 of the thin-plate sealing piece 21 in FIG. 10 is the isobaric line Li.
  • the working fluid flowing in from the radially inner portion of the low pressure region side Ls edge of the thin plate seal piece 21 not in contact with the low pressure side seal plate 50 has the pressure distribution as described above, the high pressure of the low pressure L in the axial direction Da. It flows toward the inside in the radial direction while heading toward the region side Hs. Further, as described above, the pressure in the entire radial direction of the high pressure region side Hs edge in the body 25 of the thin plate seal piece 21 is substantially the same as the pressure on the high pressure region side Hs. Therefore, the working fluid that has passed between the thin plate seal pieces 21 flows to the high pressure region side Hs edge of the thin plate seal piece 21, and between the high pressure region side Hs edge of the thin plate seal piece 21 and the high pressure side seal plate 40.
  • the settling force Fd due to the flow of fluid between the thin plate seal pieces 21 acts during the unsteady state, and the thin plate seal pieces 21
  • the free end that is the radially inner end 21 b may not float from the rotating shaft 6.
  • the holding ring 30 that holds the seal body 20 that is a bundle of the thin plate seal pieces 21 and the head portion 22 of the thin plate seal pieces 21 has the low pressure region side Ls of the high pressure H as in the comparative example. Therefore, it is shifted to the high pressure region side Hs in the annular recess 61 of the housing 60 integrally.
  • the low-pressure side seal plate 50 is separated from the low-pressure side inner surface 64 of the housing 60 while contacting the low-pressure region side Ls edge of the seal body 20. For this reason, between the thin plate seal pieces 21, the working fluid flows from the radially inner portion of the low pressure region side Ls edge of the thin plate seal pieces 21 that is not in contact with the low pressure side seal plate 50.
  • the high-pressure side seal plate 40 contacts the high-pressure side inner surface 63 of the housing 60 while leaving the high-pressure region side Hs edge of the seal body 20. For this reason, the pressure in the entire radial direction of the high pressure region side Hs edge in the body portion 25 of the thin plate seal piece 21 is substantially the same as the pressure on the high pressure region side Hs of the low pressure L.
  • an inflow groove 66 is formed between the high-pressure side seal plate 40 and the housing 60 and at a radially outer position.
  • the thin plate seal pieces 21 communicate with the inflow groove 66 because the high pressure side seal plate 40 is separated from the high pressure region side Hs edge of the seal body 20 in the non-steady state.
  • the space between the thin plate seal pieces 21 is between the thin plate side seal portion 42 of the high pressure side seal plate 40 and the high pressure region side Hs edge of the body 25 in the thin plate seal piece 21 forming the seal body 20.
  • the inflow groove 66 communicates with the space on the high pressure region side Hs of the low pressure L via the communication passage 69. Therefore, in the present embodiment, the unsteady flow path 70 extending from between the thin plate seal pieces 21 to the space on the high pressure region side Hs of the low pressure L through the inflow groove 66 and the communication passage 69 is formed in the unsteady state.
  • the working fluid that has flowed in between the large number of thin plate seal pieces 21 from the radially inner portion that is not in contact with the low pressure side seal plate 50 is Through the unsteady flow path 70 from between the thin plate seal pieces 21, the gas flows out from the space between the radially inner end of the high pressure region side Hs of the housing 60 and the rotary shaft 6 to the space on the high pressure region side Hs of the low pressure L. Further, part of the working fluid that has flowed in between the thin plate seal pieces 21 flows between the thin plate seal pieces 21 to reach the high pressure region side Hs of the low pressure L from between the high pressure side seal plate 40 and the rotary shaft 6. It flows out into space.
  • the shaft seal device 100 of the present embodiment out of the flow of the working fluid between the thin plate seal pieces 21, the shaft seal device 100 of the present embodiment is located on the radially inner side of the high pressure region side Hs edge in the body portion 25 of the thin plate seal piece 21. A slight settling force is also generated on the radially inner end 21b side of each thin plate sealing piece 21 by the flow through the portion. However, in the shaft seal device 100 of the present embodiment, a levitation force Fu is generated at the radially inner end 21b of each thin plate seal piece 21 due to the flow of the working fluid passing through the unsteady flow path 70 in the unsteady state.
  • each thin plate seal is generated by the generation of the levitation force Fu due to the flow of the working fluid between the thin plate seal pieces 21 (unsteady state flow).
  • the free end that is the radially inner end 21 b of the piece 21 can be levitated from the rotating shaft 6.
  • the high-pressure side seal plate 40 is in contact with the high-pressure region side Hs edge of the seal body 20 in the steady state, and in the unsteady-state flow path 70.
  • the radially outer portion of the high pressure region side Hs edge in the body portion 25 of the thin plate seal piece 21 is closed. For this reason, the flow of the working fluid for generating the settling force in each thin plate sealing piece 21 does not occur.
  • a part of the unsteady flow path 70 is closed with the high-pressure side seal plate 40, and the generation of the settling force acting on the radially inner end 21 b of each thin plate seal piece 21 is suppressed. ing.
  • the free end that is the radially inner end 21b of each thin plate sealing piece 21 floats from the rotating shaft 6 in the steady state and floats from the rotating shaft 6 in the non-steady state. 21 can be prevented from being worn, and the seal life can be extended.
  • an inflow groove 66 and a plurality of communication grooves 68 are formed in the high pressure side inner surface 63 of the housing 60.
  • an inflow groove 66a and a plurality of communication grooves 68a are formed in the high-pressure side seal plate 40a.
  • the inflow groove 66a of the present embodiment is formed on the surface of the thin plate side seal portion 42a of the high pressure side seal plate 40a that faces the high pressure side inner surface 63a of the housing 60a.
  • the inflow groove 66a is formed to extend in the circumferential direction Dc on the radially outer side of the thin plate side seal portion 42a.
  • An inflow space 67a is formed between the housing 60a and the high pressure side seal plate 40a and in the inflow groove 66a.
  • the plurality of communication grooves 68a of the present embodiment are formed so as to extend radially inward from the inflow groove 66a with respect to the high-pressure side inner surface 63 of the housing 60a by a dent of a part of the thin plate side seal portion 42a.
  • the plurality of communication grooves 68a are formed at intervals in the circumferential direction Dc.
  • a communication path 69a is formed between the housing 60a and the high-pressure side seal plate 40a and in the plurality of communication grooves 68a.
  • the number of the thin plate seal pieces 21 is between the thin plate side seal portion 42a in the high pressure side seal plate 40a and the high pressure region side Hs edge of the body portion 25 in the thin plate seal piece 21 in an unsteady state.
  • the neck portion 23 of the thin plate seal piece 21 and the base portion 41 of the high-pressure side seal plate 40a the side plate 31 on the radially inner side of the holding ring 30 on the high-pressure region side Hs, and the base portion 41 of the high-pressure side seal plate 40a And communicated with the inflow groove 66a. Further, the inflow groove 66a communicates with the space on the high pressure region side Hs of the low pressure L via the communication passage 69a.
  • the unsteady-time flow path 70a extending from between the thin seal pieces 21 to the space on the high pressure region side Hs of the low pressure L through the inflow groove 66a and the communication passage 69a is formed.
  • the free end which is the radially inner end 21 b of each thin plate seal piece 21, can be levitated from the rotating shaft 6 even in an unsteady state.
  • the high-pressure side seal plate 40a contacts the high-pressure region side Hs edge of the seal body 20, and in the non-steady-state flow channel 70a, radially outside the high-pressure region side Hs edge of the body portion 25 of the thin plate seal piece 21. The part is blocked. For this reason, as in the first embodiment, the free end, which is the radially inner end 21 b of each thin plate sealing piece 21, rises from the rotating shaft 6 in a steady state.
  • the shaft seal device 100b of this embodiment is a modification of the shaft seal device 100 of the first embodiment.
  • an inflow groove 66 and a plurality of communication grooves 68 are formed in the high pressure side inner surface 63 of the housing 60, and between the high pressure side seal plate 40 and the housing 60, the inflow groove 66.
  • the inside forms an inflow space 67, and the inside of the plurality of communication grooves 68 forms a communication path 69.
  • an inflow groove 66 is formed on the high pressure side inner surface 63b of the housing 60b, and between the high pressure side seal plate 40 and the housing 60b, the inside of the inflow groove 66 is an inflow space 67.
  • the communication path 69b of the present embodiment communicates from the inflow space 67 through the housing 60b and communicates with the space on the high pressure region side Hs.
  • a plurality of communication passages 69b are formed in the housing 60b at intervals in the circumferential direction Dc. Therefore, also in the present embodiment, in the unsteady state, the unsteady flow path 70b is formed from between the thin seal pieces 21 to the space on the high pressure region side Hs of the low pressure L through the inflow groove 66 and the communication passage 69b.
  • the communication passage is not formed between the high pressure side seal plate and the housing as in the first and second embodiments. Also good.
  • the second embodiment also has a low pressure L in an unsteady state through the housing 60a from the inflow groove 66a as in the present embodiment. You may form the communicating path connected to the space of the high voltage
  • the high-pressure side seal plates 40, 40a are used as a blocking material that closes a part of the unsteady flow paths 70, 70a, 70b in the steady state.
  • the shaft seal device 100c according to the present embodiment does not use the high-pressure side seal plate 40c as a blocking material, but is provided with a blocking material 76 separately.
  • a through hole 45 penetrating in the axial direction Da is formed on the radially outer side of the thin plate side seal portion 42c in the high pressure side seal plate 40c.
  • An inflow groove 66 extending in the circumferential direction Dc is formed at a position facing the through hole 45 in the axial direction Da on the high-pressure side inner surface 63c of the housing 60c.
  • the inflow groove 66 forms an inflow space 67 between the high-pressure side seal plate 40c and the housing 60c.
  • the housing 60c is formed with a plurality of communication passages 69c that pass through the housing 60c from the inflow space 67 and communicate with the space on the high-pressure region side Hs that becomes the low pressure L in an unsteady state.
  • the housing 60c is further formed with a blocking material storage portion 75 having a diameter larger than the inner diameter of the communication path 69c at a position in each communication path 69c.
  • a closing material storage portion 75 In the closing material storage portion 75, an closing material 76 and an elastic body 77 such as a spring are disposed.
  • the closing material 76 is movable in the closing material storage portion 75 between a closing position for closing the communication path 69c and an open position for opening the communication path 69c.
  • the elastic body 77 urges the closing member 76 from the open position to the closed position.
  • an unsteady flow path is formed between the thin seal pieces 21, the through holes 45 of the high-pressure side seal plate 40 c, the inflow space 67 formed in the housing 60 c, the communication path 69 c, and the blocking material storage portion 75. 70c is formed.
  • the blocking material 76 since the blocking material 76 does not receive pressure from the inflow space 67 side during normal operation, it is positioned at the closed position in the blocking material storage portion 75 by the urging force of the elastic body 77, and a part of the communication passage 69c is blocked. .
  • the shaft seal device 100d of this embodiment is a modification of the shaft seal device 100c of the fourth embodiment.
  • an inflow groove 66 is formed in the high pressure side inner surface 63c of the housing 60c, and the inflow groove 66 is formed between the high pressure side seal plate 40c and the housing 60c. It is made.
  • a recess is formed in which the radially outer portion of the body portion 25d of the thin plate seal piece 21d is recessed from the high pressure region side Hs edge to the low pressure region side Ls. Therefore, an inflow groove 66d that is recessed from the high-pressure region side Hs edge to the low-pressure region side Ls and extends in the circumferential direction Dc is formed in the radially outer portion of the seal body 20d that is a bundle of thin plate seal pieces 21d. An inflow space 67d is formed between the seal body 20d and the high-pressure side seal plate 40d and in the inflow groove 66d.
  • a through hole 45d penetrating in the axial direction Da is formed at a position facing the inflow groove 66d of the thin plate side seal portion 42d in the high-pressure side seal plate 40d.
  • the housing 60d is formed with a plurality of communication passages 69d that pass through the housing 60d from a position facing the through hole 45d of the high-pressure side seal plate 40d and communicate with the space on the high-pressure region side Hs that has a low pressure L in an emergency.
  • the housing 60d is further formed with a blocking material storage portion 75 having a diameter larger than the inner diameter of the communication passage 69d at a position in each communication passage 69d.
  • an closing material 76 and an elastic body 77 such as a spring are arranged.
  • an inflow space 67d formed in the seal body 20d between a large number of thin plate seal pieces 21d, an inflow space 67d formed in the seal body 20d, a through hole 45d in the high-pressure side seal plate 40d, a communication path 69d formed in the housing 60d, and a blocking material.
  • the storage portion 75 forms the unsteady flow path 70d.
  • the inflow space 67d can be formed not only between the housing and the high-pressure side seal plate, but also between the high-pressure side seal plate 40d and the seal body 20d.
  • the shaft seal device of the present invention is not limited to this, and for example, a steam turbine, a compressor, a water turbine, a refrigerator, a pump It can also be applied to various rotating machines.
  • the contact pressure between the free end of each thin plate seal piece and the rotating shaft can be lowered and the seal life can be extended during the unsteady state when the low pressure region becomes higher than the high pressure region.

Landscapes

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Abstract

 軸シール装置(100)は、環状凹部(61)が形成され、ステータに固定されているハウジング(60)と、径方向外側の部分が環状凹部(61)に収納されているシール体(20)と、シール体(20)の高圧領域側(Hs)に沿って配置されている高圧サイドシール板(40)と、を備える。ハウジング(60)と高圧サイドシール板(40)とシール体(20)とのうちの一の部材には、低圧領域側(Ls)が高圧領域側(Hs)よりも高圧である非定常時に低圧領域側(Ls)の流体がシール体(20)中を通って流れ込む流入溝(66)が形成されている。ハウジング(60)には、流入溝(66)と高圧領域側(Hs)の空間とを連通させる連通路(69)が形成されている。

Description

軸シール装置、及びこれを備える回転機械
 本発明は、回転軸の軸方向の流体の流れを抑える軸シール装置、及びこれを備える回転機械に関する。
 ガスタービン、蒸気タービン等の回転機械の回転軸回りには、高圧側から低圧側に流れる作動流体の漏れ量を少なくするために、軸シール装置が設けられている。この軸シール装置の一例として、例えば、以下の特許文献1に記載された軸シール装置がある。
 この軸シール装置は、多数の薄板シール片で構成されるシール体を備えている。この軸シール装置では、多数の薄板シール片がそれぞれの厚さ方向を回転軸の周方向に向けて、周方向に積層されている。各薄板シール片は、その径方向内側端がその径方向外側端よりも回転軸の回転方向側に位置するよう傾斜配置されている。
 この軸シール装置における各薄板シール片の径方向内側端は、自由端である。この自由端は、回転軸が静止している際には、回転軸と接触している。しかしながら、回転軸が回転すると、回転軸の回転によって生じる動圧効果により、各薄板シール片の自由端側には、回転軸の外周面から浮上させる浮上力が発生する。また、この軸シール装置では、回転軸が延びている軸方向の一方側である高圧領域から、各薄板シール片の相互間を低圧領域へ作動流体が流れる過程で、この作動流体が低圧領域側に流れつつ回転軸から離れる側、つまり、径方向外側に流れる。このため、この流れにより、各薄板シール片が浮上する圧力分布になり、各薄板シール片の自由端側には、浮上力が発生する。
 このように、回転軸が回転すると、各薄板シール片の自由端は、回転軸から浮上して、非接触状態となる。このため、この軸シール装置では、各薄板シール片の磨耗が抑制され、シール寿命が長くなる。
特許第3616016号公報
 従来の軸シール装置において、各薄板シール片の自由端を回転軸から浮上させるためには、回転軸の軸方向における高圧領域から低圧領域に流れる作動流体の流れを一定の方向にさせる必要がある。しかしながら、回転機械の中には、回転軸の軸方向における作動流体の流れ方向が変化するものがある。ここで、以下の説明では、各薄板シール片の自由端を浮上させるための作動流体の流れを定常時流れとし、定常時流れに対して逆方向の流れを非定常時流れとする。
 定常時流れ方向となるように設置された従来の軸シール装置において、低圧領域の圧力と高圧領域の圧力とが逆転すると、作動流体は非定常時流れ方向となる。このとき、各薄板シール片の相互間を流れる作動流体は、回転軸に近づく側、つまり、径方向内側に向かって流れる。このような状態になると、従来の軸シール装置は、各薄板シール片を回転軸側に押付ける圧力分布となり、各薄板シール片の自由端が回転軸から浮上しない場合がある。
 したがって、従来の軸シール装置では、回転軸の軸方向における作動流体の流れ方向が変化すると、シール体を構成する各薄板シール片の自由端が回転軸から浮上せず、シール体が回転軸と接触することで摩耗し、シール寿命が短くなるという課題がある。また、このようにしてシール体が摩耗すると、定常時流れ方向におけるシール性能が低下するという課題もある。
 そこで、本発明は、回転軸の軸方向における作動流体の流れ方向が変化しても、シール体と回転軸との接触によるシール体の摩耗を防ぎ、シール寿命を長くすることができる軸シール装置、及びこれを備える回転機械を提供することを目的とする。
 前記課題を解決するための発明に係る第一態様としての軸シール装置は、
 回転軸と前記回転軸の外周側を覆うステータとの間の環状空間を前記回転軸が延びる軸方向で低圧領域側と高圧領域側とに分ける軸シール装置において、前記回転軸を中心として周方向に延びる環状凹部が形成され、前記ステータに固定されているハウジングと、前記回転軸の外周に配置され、前記回転軸の径方向外側の部分が前記ハウジングの前記環状凹部に収納されているシール体と、厚さ方向を前記軸方向に向け、前記ハウジングの前記環状凹部内で前記シール体の前記高圧領域側に沿って配置されている高圧サイドシール板と、を備え、
 前記シール体と前記ハウジングと前記高圧サイドシール板とのうち何れか一の部材の前記径方向外側に、前記低圧領域側の流体が前記シール体中の一部を通って流入し得る流入溝が形成され、前記ハウジングと前記高圧サイドシール板とのうち一方の部材に、前記流入溝と前記高圧領域側の空間とを連通させる連通路が形成されている。
 低圧領域側が高圧領域側よりも高圧になる非定常時において、低圧領域側の流体がシール体中を通って、低圧の高圧領域側の空間に流れ込む。当該軸シール装置では、シール体とハウジングと高圧サイドシール板とのうち何れか一の部材の径方向外側に流入溝が形成されている。このため、非定常時、低圧領域側の流体がシール体中を通る過程で、一部の流体が流入溝に流れ込む。流入溝に流入した流体は、連通路を介して、低圧の高圧領域側の空間に流れ込む。
 よって、当該軸シール装置では、非定常時において、低圧領域側の流体がシール体中を通る過程で、一部の流体が径方向外向き成分を有する流れになる。当該軸シール装置では、非定常時、この流れによって、シール体の径方向内側には浮上力が発生する。このため、シール体の径方向内側端は、回転軸から浮上する。
 なお、前記シール体は、薄板状を成す複数の薄板シール片を有し、複数の前記薄板シール片が厚さ方向を前記周方向に向けられて、前記周方向に積層され、複数の前記薄板シール片における径方向内側端が自由端をなし、前記径方向外側の部分が互いに連結されているものであってもよい。
 前記課題を解決するための発明に係る第二態様としての軸シール装置は、
 前記第一態様としての軸シール装置において、前記低圧領域側の圧力に対する前記高圧領域側の相対圧力変化で変位し、前記低圧領域側が前記高圧領域側よりも高圧である非定常時に、前記シール本体から前記流入溝及び前記連通路を経て前記高圧領域側の空間に至る非定常時流路を開放し、前記高圧領域側が前記低圧領域側よりも高圧である定常時に、前記非定常時流路の一部を塞ぐ閉塞材を備えている。
 定常時において、高圧領域側の流体がシール体中を通って、低圧領域側の空間に流れ込む。仮に、定常時に非定常時流路の一部が塞がれていなければ、高圧領域側の流体の一部は、この非定常時流路を介して、低圧領域側の空間に流れ込む。この際、非定常時流路中のシール体中では、高圧領域側の流体が低圧領域側に向かいつつも径方向内側に向かって流れる。この流れは、各薄板シール片の径方向内側に対して沈降力として作用する。
 そこで、当該軸シール装置では、定常時に、非定常時流路の一部を閉塞材で塞ぎ、シール体の径方向内側に作用する沈降力の発生を抑えている。
 前記課題を解決するための発明に係る第三態様としての軸シール装置は、
 前記第二態様としての軸シール装置において、前記高圧サイドシール板は、前記ハウジング及び前記シール体に対して、前記軸方向に相対移動可能に前記環状凹部に配置され、前記閉塞材は、前記定常時に、前記シール体に接して前記非定常時流路の一部を塞ぎ、前記非定常時に、前記シール体に対して非接触状態になって前記非定常時流路を開放する前記高圧サイドシール板である。
 当該軸シール装置では、高圧サイドシール板が閉塞材として機能するので、部品点数を増加させずに、定常時に、非定常時流路の一部を塞ぐことができる。
 前記課題を解決するための発明に係る第四態様としての軸シール装置は、
 前記第一から前記第三のいずれか一態様の軸シール装置において、前記ハウジングには、前記流入溝から前記ハウジング内を貫通して前記高圧領域側の空間に連通する複数の前記連通路が形成されている。
 前記課題を解決するための発明に係る第五態様としての軸シール装置は、
 前記第二態様としての軸シール装置において、前記ハウジングには、前記流入溝から前記ハウジング内を貫通して前記高圧領域側の空間に連通する複数の前記連通路が形成されていると共に、前記連通路と連通して前記閉塞材を収納し、空間であって、前記定常時に前記連通路を塞ぐ閉塞位置と、前記非定常時に前記連通路を開放する開放位置との間で、前記閉塞材を移動可能に収納する閉塞材収納部が形成されている。
 前記課題を解決するための発明に係る第六態様としての軸シール装置は、
 回転軸と前記回転軸の外周側を覆うステータとの間の環状空間を前記回転軸が延びる軸方向で低圧領域側と高圧領域側とに分ける軸シール装置において、前記回転軸を中心として周方向に延びる環状凹部が形成され、前記ステータに固定されているハウジングと、前記回転軸の外周に配置され、前記回転軸の径方向外側の部分が前記ハウジングの前記環状凹部に収納されているシール体と、厚さ方向を前記軸方向に向け、前記ハウジングの前記環状凹部内で前記シール体の前記高圧領域側に沿って配置されている高圧サイドシール板と、を備え、
 前記シール体と前記ハウジングと前記高圧サイドシール板とのうち前記シール体を含む部材には、前記低圧領域側が前記高圧領域側よりも高圧である非定常時に前記低圧領域側の流体が前記高圧領域側に流れる過程で、前記シール体を前記回転軸に対して浮上させる流れを発生させる非定常時流路が形成されている。
 当該軸シール装置では、非定常時において、低圧領域側の流体が高圧領域側に流れる過程で、シール体を回転軸に対して浮上させる流れが発生する。このため、当該軸シール装置では、シール体の径方向内側端は、回転軸から浮上する。
 前記課題を解決するための発明に係る第七態様としての軸シール装置は、
 前記第六態様としての軸シール装置において、前記低圧領域側の圧力に対する前記高圧領域側の相対圧力変化で変位し、前記高圧領域側が前記低圧領域側よりも高圧である定常時に、前記非定常時流路の一部を塞ぎ、前記非定常時に前記非定常時流路を開放する閉塞材を備えている。
 当該軸シール装置では、定常時に、非定常時流路の一部が閉塞材で塞がれる。
 前記課題を解決するための発明に係る一態様としての回転機械は、
 以上のいずれかの態様の軸シール装置と、前記回転軸と、前記ステータと、を備えている。
 本発明に係る一態様では、低圧領域側が高圧領域側より高圧になる非定常時に、シール体の径方向内側端が回転軸から浮上する。よって、本発明に係る一態様によれば、シール体の摩耗を防ぎ、シール寿命を長くすることができる。
本発明に係る一実施形態におけるガスタービンの模式的断面図である。 本発明に係る一実施形態におけるガスタービンの回転軸を含む領域の断面図である。 本発明に係る第一実施形態における軸シール装置の断面図である。 本発明に係る第一実施形態における軸シール装置の要部切欠き斜視図である。 本発明に係る第一実施形態におけるシール体の軸方向視図である。 本発明に係る第一実施形態における軸シール装置のハウジングを示し、同図(A)は環状凹部側から高圧領域側に向かってハウジングを見た図であり、同図(B)は同図(A)におけるB-B線断面図である。 本発明に係る第一実施形態における定常時の軸シール装置の断面図である。 本発明に係る第一実施形態における非定常時の軸シール装置の断面図である。 本発明に係る第一実施形態における非定常時の軸シール装置の要部拡大断面図である。 比較例における非定常時の軸シール装置の断面図である。 本発明に係る第二実施形態における非定常時の軸シール装置の要部拡大断面図である。 本発明に係る第三実施形態における非定常時の軸シール装置の断面図である。 本発明に係る第四実施形態における非定常時の軸シール装置の断面図である。 本発明に係る第五実施形態における非定常時の軸シール装置の断面図である。
 以下、図面を参照し、本発明に係る軸シール装置及びこれを備える回転機械の実施形態について説明する。
 「回転機械の実施形態」
 ガスタービン設備は、図1に示すように、多量の空気を内部に取り入れて圧縮する圧縮機2と、この圧縮機2で圧縮された圧縮空気中で燃料を燃焼させて燃焼ガスを生成する燃焼器3と、燃焼器3からの燃焼ガスで駆動するタービン4とを備えている。
 圧縮機2は、回転軸線Arを中心として回転する圧縮機ロータ2aと、圧縮機ロータ2aを回転可能に覆う圧縮機ケーシング2bと、を備えている。また、タービン4は、回転軸線Arを中心として回転するタービンロータ4aと、タービンロータ4aを回転可能に覆うタービンケーシング4bと、を備えている。
 ここで、回転軸線Arが延びている方向を軸方向Da、回転軸線Arを基準とした周方向を単に周方向Dc、回転軸線Arを基準とした径方向を単に径方向Drとする。また、軸方向Daのうちで一方側を上流側、他方側を下流側とし、径方向Drで回転軸線Arに近づく側を径方向内側、回転軸線Arから遠ざかる側を径方向外側とする。
 圧縮機ロータ2a及びタービンロータ4aは、いずれも、回転軸線Arを中心として軸方向Daに延びる回転軸6b,6dと、この回転軸6b,6dの軸方向Daに間隔を開けて固定されている複数の動翼列7b,7dと、を有している。各動翼列7b,7dは、回転軸6b,6dの外周に、周方向Dcに互いの間隔を開けて固定されている複数の動翼を有して構成されている。圧縮機2の回転軸6bとタービン4の回転軸6dとは、一体回転するよう互いに連結され、ガスタービンの回転軸6を成している。
 圧縮機ケーシング2b内及びタービンケーシング4b内には、複数の静翼列5b,5dが軸方向Daに間隔を開けて固定されている。各静翼列5b,5dは、各ケーシング2b,4b内面に、周方向Dcに互いの間隔を開けて固定されている複数の静翼を有して構成されている。
 以上のように、圧縮機2及びタービン4は、いずれも、回転軸6b,6dと、回転軸6b,6dの外周側を覆うケーシング2b,4bと、静翼列5b,5dとを備えている回転機械である。圧縮機2及びタービン4のケーシング2b,4b及び静翼列5b,5dは、ステータを成す。
 圧縮機2は、さらに、軸方向Daの作動流体(空気)gの流れを抑える軸シール装置10aを備えている。軸シール装置10aは、回転軸6bと径方向Drで対向するよう圧縮機ケーシング2bの内面であって圧縮機ケーシング2bの軸方向Daの端部に設けられている。
 回転軸6bが回転している時、圧縮機ケーシング2b内部の圧力がその外部の圧力よりも高くなる。このため、軸シール装置10aにとって、軸方向Daにおける圧縮機ケーシング2bの内側が高圧領域側となり、軸方向Daにおける圧縮機ケーシング2bの外側が低圧領域側になる。軸シール装置10aは、回転軸6bに沿って圧縮機ケーシング2bの内側(高圧領域側)から圧縮機ケーシング2bの外側(低圧領域側)への作動流体gの流れを抑制する。
 タービン4でも、さらに、軸方向Daの作動流体(燃焼ガス)gの流れを抑える軸シール装置10bを備えている。軸シール装置10bは、回転軸6dと径方向Drで対向するようタービンケーシング4bの内面であってタービンケーシング4bの軸方向Daの端部に設けられている。
 回転軸6dが回転している時、タービンケーシング4b内部の圧力がその外部の圧力よりも高くなる。このため、軸シール装置10bにとって、軸方向Daにおけるタービンケーシング4bの内側が高圧領域側となり、軸方向Daにおけるタービンケーシング4bの外側が低圧領域側になる。軸シール装置10bは、回転軸6dに沿ってタービンケーシング4bの内側(高圧領域側)からタービンケーシング4bの外側(低圧領域側)への作動流体gの流れを抑制する。
 圧縮機2の軸シール装置10aやタービン4の軸シール装置10bのように、回転機械に設置される軸シール装置は、設置する箇所により、ガスタービンの運転状況に応じて、低圧領域側の圧力と高圧領域側の圧力とが逆転し、回転軸6b,6dの軸方向における作動流体の流れ方向が変化する場合がある。以下、この軸シール装置の実施形態について説明する。
 「軸シール装置の第一実施形態」
 本実施形態の軸シール装置100は、図2に示すように、ガスタービンの回転軸6(以下、単に回転軸6とする)の外周に沿って、周方向Dcに円弧状に延びる複数のシールセグメント101を有して構成されている。
 図3に示すように、ガスタービンのステータ8には、径方向内側から径方向外側に凹み、回転軸線Arを中心として環状を成す取付部9が形成されている。各シールセグメント101は、このステータ8の取付部9に取り付けられている。
 各シールセグメント101は、いずれも、図3及び図4に示すように、多数の薄板シール片21の束であるシール体20と、断面溝形を成してシール体20を保持する保持リング30と、保持リング30とシール体20との隙間を埋めるシム38と、シール体20における回転軸6の軸方向Daの一方側に配置されている高圧サイドシール板40と、シール体20における回転軸6の軸方向Daの他方側に配置されている低圧サイドシール板50と、保持リング30の径方向外側に配置される背面スペーサ39と、これら覆うハウジング60と、を備えている。ここで、以下の説明では、シール体20における回転軸6の軸方向Daの一方側を高圧領域側Hsとし、シール体20における回転軸6の軸方向Daの他方側を低圧領域側Lsとする。
 薄板シール片21は、薄い板によって形成された部材である。この薄板シール片21は、周方向Dcから見てT字状に形成され、その幅方向を回転軸6の軸方向Daに向け、言い換えると、その厚さ方向を回転軸6の周方向Dcに向けている。
 この薄板シール片21は、頭部22と、この頭部22よりも幅寸法及び厚さ寸法が小さく形成されている胴部25と、頭部22と胴部25との間に位置して、これらよりも幅寸法が小さく形成されている首部23と、を有している。この薄板シール片21は、径方向外側から径方向内側に向かって、頭部22、首部23、胴部25の順に形成されている。首部23の高圧領域側Hsの縁は、頭部22の高圧領域側Hsの縁及び胴部25の高圧領域側Hsの縁よりも低圧領域側Lsに位置している。よって、頭部22と胴部25との間であって高圧領域側Hsの部分は、首部23を底として低圧領域側Lsに凹んだ凹み28aが形成されている。また、首部23の低圧領域側Lsの縁は、頭部22の低圧領域側Lsの縁及び胴部25の低圧領域側Lsの縁よりも高圧領域側Hsに位置している。よって、頭部22と胴部25との間であって低圧領域側Lsの部分は、首部23を底として高圧領域側Hsに凹んだ凹み28bが形成されている。
 各薄板シール片21は、その厚さ方向を周方向Dcに向けて、周方向Dcに積層されている。各薄板シール片21における各頭部22の径方向外側端21aは、互いに接続されている。さらに、各薄板シール片21の各胴部25の径方向外側の位置26も、互いに接続されている。すなわち、各薄板シール片21は、その径方向外側の部分が互いに接続されている。
 各薄板シール片21の胴部25は、弾性変形可能であり、胴部25の径方向内側端21bが自由端になっている。各薄板シール片21は、その径方向内側端21bがその径方向外側端21aよりも回転軸6の回転方向側Rsに位置するよう傾斜配置されている。薄板シール片21の径方向内側端21bは、回転軸6が停止している際、回転軸6の外周面と接している。
 薄板シール片21は、前述したように、頭部22の厚さ寸法(周方向の寸法)が首部23及び胴部25の厚さ寸法よりも大きい。このため、図5に示すように、周方向Dcで隣接する二枚の薄板シール片21の胴部25の間に微小間隙sが形成される。
 保持リング30は、断面溝形を成し、周方向Dcに延びている部材である。保持リング30は、径方向Drで互いに対向する一対の側板31と、一対の側板31の軸方向Daの端相互を連結する底板32と、を有する。一対の側板31及び底板32は、いずれも周方向Dcに延びている。保持リング30の一対の側板31の相互間は、底板32を溝底とする溝部33を成している。一対の側板31の相互間の寸法、つまり、溝幅は薄板シール片21における頭部22の径方向Drの幅寸法より若干大きい。
 保持リング30は、薄板シール片21の頭部22の高圧領域側Hsと低圧領域側Lsとに配置されている。薄板シール片21における高圧領域側Hsの頭部22は、高圧領域側Hsの保持リング30の溝部33内に入れられている。また、薄板シール片21における低圧領域側Lsの頭部22は、低圧領域側Lsの保持リング30の溝部33内に入れられている。保持リング30の径方向外側の側板31と、薄板シール片21の頭部22との間には、シム38が嵌め込まれ、薄板シール片21の頭部22が保持リング30により保持されている。この結果、薄板シール片21の頭部22は、各保持リング30に対して移動できないようになっている。
 高圧サイドシール板40及び低圧サイドシール板50は、いずれも、厚さ方向を軸方向Daに向け、軸方向Daから見た形状が円弧帯状を成している。
 高圧サイドシール板40は、前述したように、シール体20の高圧領域側Hsに配置されている。この高圧サイドシール板40は、径方向外側のベース部41と、このベース部41から径方向内側に向かって延びている薄板サイドシール部42と、を有している。ベース部41は、その厚さ方向の寸法(軸方向Daの寸法)が薄板サイドシール部42の厚さ方向の寸法(軸方向Daの寸法)よりも大きく、薄板サイドシール部42を基準にして低圧領域側Lsに突出している。このベース部41は、薄板シール片21の頭部22と胴部25との間の高圧領域側Hsの凹み28aに入り込んでいる。
 低圧サイドシール板50は、前述したように、シール体20の低圧領域側Lsに配置されている。この低圧サイドシール板50も、高圧サイドシール板40と同様、径方向外側のベース部51と、このベース部51から径方向内側に向かって延びている薄板サイドシール部52とを有している。ベース部51は、その厚さ方向の寸法(軸方向Daの寸法)が薄板サイドシール部52の厚さ方向の寸法(軸方向Daの寸法)よりも大きく、薄板サイドシール部52を基準にして高圧領域側Hsに突出している。このベース部51は、薄板シール片21の頭部22と胴部25との間の低圧領域側Lsの凹み28bに入り込んでいる。
 図3に示すように、低圧サイドシール板50の薄板サイドシール部52における径方向Drの長さ寸法は、高圧サイドシール板40の薄板サイドシール部42における径方向Drの長さ寸法よりも小さい。このため、低圧サイドシール板50の薄板サイドシール部52における径方向内側縁から回転軸6までの距離は、高圧サイドシール板40の薄板サイドシール部42における径方向内側縁から回転軸6までの距離より長い。言い換えると、回転軸6と低圧サイドシール板50の径方向内側縁との間隔は、回転軸6と高圧サイドシール板40の径方向内側縁との間隔より大きい。
 以上で説明した薄板シール片21、高圧サイドシール板40、低圧サイドシール板50は、いずれも、弾性変形が可能であり、優れた耐熱性を有するNi基合金であるインコネル(登録商標)系合金や、Co基合金であるステライト(登録商標)系合金等で形成されている。
 ハウジング60は、環状の取付部9に取り付け可能に、外形が周方向Dcに円弧状を成している。また、このハウジング60には、径方向内側から径方向外側に向かって凹み、周方向Dcに延びる環状凹部61が形成されている。環状凹部61は、環状凹部61の径方向内側を形成する内側環状凹部62と、環状凹部61の径方向外側を形成し内側環状凹部62とつながっている外側環状凹部65と、を有する。
 内側環状凹部62の軸方向Daの幅寸法は、薄板シール片21における胴部25の軸方向Daの幅寸法と、高圧サイドシール板40の厚さ方向の寸法(軸方向Daの寸法)と、低圧サイドシール板50の厚さ方向の寸法(軸方向Daの寸法)とを合わせた寸法よりも若干大きい。
 外側環状凹部65の軸方向Daの幅寸法は、薄板シール片21の頭部22が保持リング30で保持されている状態での頭部22と保持リング30とを含めた軸方向Daの幅寸法よりも若干大きい。このため、外側環状凹部65の軸方向Daの幅寸法は、内側環状凹部62の軸方向Daの幅寸法よりも大きい。
 保持リング30で保持されている薄板シール片21は、保持リング30と共に、ハウジング60の環状凹部61に配置されている。なお、薄板シール片21の胴部25は、そのほとんどがハウジング60の内側環状部62内に配置されている。但し、薄板シール片21の径方向内側端21bは、ハウジング60の内側環状部62から径方向内側へ、つまり、回転軸6側へ突出している。
 ハウジング60の外側環状部65を画定する面のうち、径方向内側を向いて回転軸6の外周面と対向している面と保持リング30との間には、背面スペーサ39が配置されている。保持リング30及びこの保持リング30で保持されている薄板シール片21の頭部22は、この背面スペーサ39により、ハウジング60に対する径方向Drの相対位置が固定されている。
 ハウジング60には、図3、図4及び図6に示すように、ハウジング60の内側環状凹部62を画定する面のうち、周方向Dcに広がる高圧領域側Hsの高圧側内面63に流入溝66が形成されている。この流入溝66は、高圧側内面63の径方向外側に形成されている。より具体的には、流入溝66の径方向外側縁の位置は、高圧側内面63の径方向外側縁(内側環状凹部62の径方向外側縁)の位置と一致している。また、この流入溝66の径方向内側縁の位置は、後述する連通溝68の径方向外側縁の位置と一致している。ハウジング60と高圧サイドシール板40との間であって流入溝66内は流入空間67を成している。
 さらに、ハウジング60には、高圧側内面63の一部分の凹みにより、流入溝66から径方向内側に延びる複数の連通溝68が形成されている。複数の連通溝68は、周方向Dcに間隔をあけて高圧側内面63に形成されている。ハウジング60と高圧サイドシール板40との間であって複数の連通溝68内は連通路69を成している。
 次に、本実施形態における軸シール装置100の作用について説明する。
 まず、図7を参照して、回転軸6が回転して、高圧領域側Hsの作動流体の圧力が低圧領域側Lsの圧力よりも高くなる定常時の作用について説明する。このように、定常時では、高圧領域側Hsが高圧Hとなり、低圧領域側Lsが低圧Lとなる。
 定常時において、薄板シール片21の径方向内側端21bには、回転軸6の回転によって生じる動圧効果により、回転軸6の外周面から浮上させる浮上力が作用する。
 また、薄板シール片21の束であるシール体20及び薄板シール片21の頭部22を保持する保持リング30は、高圧領域側Hsが高圧Hであるため、ハウジング60の環状凹部61内の低圧領域側Lsに一体的に片寄る。
 低圧サイドシール板50は、ハウジング60の内側環状凹部62を画定する面のうち、低圧領域側Lsの低圧側内面64に接する。一方、この低圧サイドシール板50は、シール体20の低圧領域側Ls縁から離れる。また、高圧サイドシール板40は、シール体20の高圧領域側Hs縁に、より具体的には、薄板シール片21における胴部25の高圧領域側Hs縁に接する。このため、薄板シール片21の相互間には、薄板シール片21の高圧領域側Hs縁のうち、高圧サイドシール板40と接していない径方向内側の部分から高圧領域Hの作動流体が流入する。薄板シール片21相互間に流入した作動流体は、ここから低圧領域側Lsへと流れる。
 ところで、低圧サイドシール板50は、シール体20の低圧領域側Ls縁から離れているため、シール体20を形成する薄板シール片21の胴部25の低圧領域側Ls縁と低圧サイドシール板50との間に空間が形成されていることになる。この空間は、低圧領域Lの圧力と実質的に同じ圧力となる。つまり、薄板シール片21の胴部25における低圧領域側Ls縁の径方向全域での圧力は、低圧領域Lの圧力と実質的に同じである。一方、薄板シール片21の胴部25における高圧領域側Hs縁では、高圧領域側Hsの作動流体が流入する部分、つまり、高圧サイドシール板40が接していない径方向内側の部分の圧力が最も高くなる。
 よって、薄板シール片21の相互間では、シール板の胴部25における高圧領域側Hs縁の径方向内側の部分の圧力が最も高く、軸方向Daにおける低圧領域側Lsに向かうに連れて圧力が次第に低くなると共に、径方向外側に向かうに連れても圧力が次第に低くなる。なお、図7中の薄板シール片21の胴部25中に描かれている点線は等圧線Liである。
 薄板シール片21の相互間は以上のような圧力分布であるため、薄板シール片21の胴部25における高圧領域側Hs縁の径方向内側の部分から薄板シール片21の相互間に流入した作動流体は、軸方向Daにおける低圧領域側Lsに向かいつつも径方向外側に向かって流れる。このように、薄板シール片21の相互間では、図7に示す矢印のように径方向外側に向かう作動流体の流れが生じるため、各薄板シール片21の径方向内側の部分には、浮上力Fuが発生する。
 以上のように、定常時には、回転軸6の回転によって生じる動圧効果による浮上力と、各薄板シール片21の相互間の流体の流れ(定常時流れ)による浮上力Fuとが発生する。このため、各薄板シール片21の径方向内側端21bである自由端は、回転軸6から浮上する。
 次に、低圧領域側Lsの圧力が高圧領域側Hsの圧力よりも高くなる非定常時の作用について説明する。このように、非定常時では、高圧領域側Hsが低圧Lとなり、低圧領域側Lsが高圧Hとなる。
 ここで、本実施形態の軸シール装置100の作用の理解を深めるために、比較例の軸シール装置100xにおける非定常時の作用について、図10を参照して説明する。
 比較例の軸シール装置100xは、ハウジング60xの高圧側内面63xに、第一実施形態における流入溝66及び連通溝68が形成されていない点を除いて、本実施形態の軸シール装置100と同じ構成である。よって、比較例の軸シール装置100xには、本実施形態の軸シール装置100と異なり、流入溝66及び連通路69が形成されていない。
 非定常時において、薄板シール片21の束であるシール体20及び薄板シール片21の頭部22を保持する保持リング30は、低圧領域側Lsが高圧Hであるため、ハウジング60xの環状凹部61内の高圧領域側Hsに一体的に片寄る。
 低圧サイドシール板50は、ハウジング60xの低圧側内面64から離れる一方で、シール体20の低圧領域側Ls縁に接する。また、高圧サイドシール板40は、シール体20の高圧領域側Hs縁から離れる一方で、ハウジング60xの高圧側内面63xに接する。このため、薄板シール片21相互間には、薄板シール片21の低圧領域側Ls縁のうち、低圧サイドシール板50と接していない径方向内側の部分から高圧Hの低圧領域側Lsの流体が流入する。
 ところで、前述したように、回転軸6と低圧サイドシール板50の径方向内側縁との間隔は、回転軸6と高圧サイドシール板40の径方向内側縁との間隔より大きい。このため、薄板シール片21の相互間で、非定常時における最も圧力の高い部分、つまり、薄板シール片21の低圧領域側Ls縁のうち、低圧サイドシール板50と接していない径方向内側の部分は、定常時における最も圧力の高い部分よりも径方向外側に広がっている。
 したがって、薄板シール片21の相互間では、シール板の胴部25における低圧領域側Ls縁の径方向内側の部分の圧力が最も高く、軸方向Daにおける高圧領域側Hsに向かうに連れて圧力が次第に低くなると共に、高圧サイドシール板50の径方向内側に向かうに連れても圧力が次第に低くなる。なお、図10中の薄板シール片21の胴部25中に描かれている点線は等圧線Liである。
 低圧サイドシール板50と接していない薄板シール片21の低圧領域側Ls縁の径方向内側の部分から流入した作動流体は、以上のような圧力分布であるため、軸方向Daにおける低圧Lの高圧領域側Hsに向かいつつ径方向内側に向かって流れる。また、薄板シール片21の胴部25における高圧領域側Hs縁の径方向全域での圧力は、前述したように、高圧領域側Hsの圧力と実質的に同じ圧力となる。このため、薄板シール片21の相互間を通ってきた作動流体は、薄板シール片21における高圧領域側Hs縁へ流れ、薄板シール片21の高圧領域側Hs縁と高圧サイドシール板40との間を径方向内側に向かって流れる。そして、高圧サイドシール板40と回転軸6との間から低圧Lの領域内に流出する。このように、薄板シール片21の相互間には、図10に示す矢印のように径方向内側に向かう作動流体の流れが生じる。
 以上のように、比較例の軸シール装置100xでは、非定常時、各薄板シール片21の相互間の流体の流れ(非定常時流れ)による沈降力Fdが作用し、各薄板シール片21の径方向内側端21bである自由端は、回転軸6から浮上しない場合がある。
 次に、非定常時における本実施形態の軸シール装置100の作用について、図8及び図9を参照して説明する。
 本実施形態でも、非定常時において、薄板シール片21の束であるシール体20及び薄板シール片21の頭部22を保持する保持リング30は、比較例と同様、低圧領域側Lsが高圧Hであるため、ハウジング60の環状凹部61内の高圧領域側Hsに一体的に片寄る。
 本実施形態でも、低圧サイドシール板50は、ハウジング60の低圧側内面64から離れる一方で、シール体20の低圧領域側Ls縁に接する。このため、薄板シール片21相互間には、薄板シール片21の低圧領域側Ls縁のうち、低圧サイドシール板50と接していない径方向内側の部分から作動流体が流入する。
 また、高圧サイドシール板40は、シール体20の高圧領域側Hs縁から離れる一方で、ハウジング60の高圧側内面63に接する。このため、薄板シール片21の胴部25における高圧領域側Hs縁の径方向全域での圧力は、低圧Lの高圧領域側Hsの圧力と実質的に同じ圧力となる。
 ところで、本実施形態の軸シール装置100には、高圧サイドシール板40とハウジング60との間であって径方向外側の位置に流入溝66が形成されている。薄板シール片21の相互間は、非定常時において、高圧サイドシール板40がシール体20の高圧領域側Hs縁から離れているため、流入溝66と連通している。具体的に、薄板シール片21の相互間は、高圧サイドシール板40の薄板サイドシール部42とシール体20を形成する薄板シール片21における胴部25の高圧領域側Hs縁との間、薄板シール片21の首部23と高圧サイドシール板40のベース部41との間、及び、高圧領域側Hsの保持リング30における径方向内側の側板31と高圧サイドシール板40のベース部41との間を介して、流入溝66と連通している。
 また、この流入溝66は、連通路69を介して、低圧Lの高圧領域側Hsの空間と連通している。よって、本実施形態では、非定常時に、薄板シール片21の相互間から流入溝66及び連通路69を経て低圧Lの高圧領域側Hsの空間に至る非定常時流路70が形成される。
 このため、多数の薄板シール片21の低圧領域側Ls縁のうち、低圧サイドシール板50と接していない径方向内側の部分から、多数の薄板シール片21の相互間に流入した作動流体は、薄板シール片21の相互間から非定常時流路70を経て、ハウジング60の高圧領域側Hsの径方向内側端部と回転軸6との間から低圧Lの高圧領域側Hsの空間に流出する。また、薄板シール片21の相互間に流入した作動流体の一部は、薄板シール片21の相互間を流れて高圧サイドシール板40と回転軸6との間から低圧Lの高圧領域側Hsの空間に流出する。このため、薄板シール片21の相互間には、図8に示す矢印のように径方向外側に向かう作動流体の流れが生じる。なお、図8中の薄板シール片21の胴部25中に描かれている点線は等圧線Liである。
 本実施形態の軸シール装置100では、非定常時において、各薄板シール片21の相互間の作動流体の流れのうち、薄板シール片21の胴部25における高圧領域側Hs縁の径方向内側の部分を経る流れによって、各薄板シール片21の径方向内側端21b側には僅かな沈降力も発生する。しかしながら、本実施形態の軸シール装置100では、非定常時において、非定常時流路70を経る作動流体の流れによって、各薄板シール片21の径方向内側端21bには浮上力Fuが発生する。
 従って、本実施形態の軸シール装置100では、非定常時であっても、各薄板シール片21の相互間の作動流体の流れ(非定常時流れ)による浮上力Fuの発生により、各薄板シール片21の径方向内側端21bである自由端を回転軸6から浮上させることができる。
 なお、本実施形態の軸シール装置100では、図7に示すように、定常時において、高圧サイドシール板40がシール体20の高圧領域側Hs縁と接しており、非定常時流路70中で、薄板シール片21の胴部25における高圧領域側Hs縁の径方向外側の部分が塞がっている。このため、各薄板シール片21に沈降力を発生させるための作動流体の流れは生じない。このように、本実施形態では、定常時において、非定常時流路70の一部を高圧サイドシール板40で塞ぎ、各薄板シール片21の径方向内側端21bに作用する沈降力の発生を抑えている。
 以上、本実施形態では、各薄板シール片21の径方向内側端21bである自由端は、定常時では回転軸6から浮上し、非定常時では回転軸6から浮上するため、各薄板シール片21の摩耗を防ぐことができ、シール寿命を長くすることができる。
 「軸シール装置の第二実施形態」
 次に、本発明に係る軸シール装置の第二実施形態について、図11を参照して説明する。
 第一実施形態の軸シール装置100では、ハウジング60の高圧側内面63に流入溝66及び複数の連通溝68が形成されている。一方、本実施形態の軸シール装置100aでは、高圧サイドシール板40aに流入溝66a及び複数の連通溝68aが形成されている。
 本実施形態の流入溝66aは、高圧サイドシール板40aの薄板サイドシール部42aにおいて、ハウジング60aの高圧側内面63aと対向する面に形成されている。この流入溝66aは、薄板サイドシール部42aの径方向外側に周方向Dcに延びて形成されている。ハウジング60aと高圧サイドシール板40aとの間であって流入溝66a内は、流入空間67aを成している。
 本実施形態の複数の連通溝68aは、ハウジング60aの高圧側内面63に対して、薄板サイドシール部42aの一部分の凹みにより、流入溝66aから径方向内側に延びるように形成されている。この複数の連通溝68aは、周方向Dcに間隔をあけて形成されている。ハウジング60aと高圧サイドシール板40aとの間であって複数の連通溝68a内は、連通路69aを成している。
 本実施形態でも、多数の薄板シール片21の相互間は、非定常時において、高圧サイドシール板40aにおける薄板サイドシール部42aと薄板シール片21における胴部25の高圧領域側Hs縁との間、薄板シール片21の首部23と高圧サイドシール板40aのベース部41との間、及び、高圧領域側Hsの保持リング30における径方向内側の側板31と高圧サイドシール板40aのベース部41との間を介して、流入溝66aと連通している。さらに、この流入溝66aは、連通路69aを介して、低圧Lの高圧領域側Hsの空間と連通している。よって、本実施形態でも、非定常時において、薄板シール片21の相互間から流入溝66a及び連通路69aを経て低圧Lの高圧領域側Hsの空間に至る非定常時流路70aが形成される。このため、第一実施形態と同様、非定常時であっても、各薄板シール片21の径方向内側端21bである自由端を回転軸6から浮上させることができる。
 また、定常時には、高圧サイドシール板40aがシール体20の高圧領域側Hs縁と接し、非定常時流路70a中で、薄板シール片21の胴部25における高圧領域側Hs縁の径方向外側の部分が塞がる。このため、第一実施形態と同様、定常時において、各薄板シール片21の径方向内側端21bである自由端は、回転軸6から浮上する。
 したがって、本実施形態でも、第一実施形態と同様、各薄板シール片21の摩耗を防ぐことができ、シール寿命を長くすることができる。
 「軸シール装置の第三実施形態」
 次に、本発明に係る軸シール装置の第三実施形態について、図12を参照して説明する。
 本実施形態の軸シール装置100bは、第一実施形態の軸シール装置100の変形例である。第一実施形態の軸シール装置100では、ハウジング60の高圧側内面63に流入溝66及び複数の連通溝68が形成され、高圧サイドシール板40とハウジング60との間であって、流入溝66内が流入空間67を成し、複数の連通溝68内が連通路69を成している。
 本実施形態でも、第一実施形態と同様、ハウジング60bの高圧側内面63bに流入溝66が形成され、高圧サイドシール板40とハウジング60bとの間であって、流入溝66内が流入空間67を成している。しかしながら、本実施形態の連通路69bは、流入空間67から、ハウジング60bを貫通して、高圧領域側Hsの空間に連通している。ハウジング60bには、この連通路69bが周方向Dcに互いに間隔をあけて複数形成されている。よって、本実施形態でも、非定常時において、薄板シール片21の相互間から流入溝66及び連通路69bを経て低圧Lの高圧領域側Hsの空間に至る非定常時流路70bが形成される。
 このように、連通路は、流入溝と高圧領域側Hsの空間とを連通させることができれば、第一及び第二実施形態のように、高圧サイドシール板とハウジングとの間に形成しなくてもよい。
 なお、本実施形態は、第一実施形態の変形例であるが、第二実施形態においても、本実施形態と同様、流入溝66aから、ハウジング60aを貫通して、非定常時に低圧Lとなる高圧領域側Hsの空間に連通する連通路を形成してもよい。
 「軸シール装置の第四実施形態」
 次に、本発明に係る軸シール装置の第四実施形態について、図13を参照して説明する。
 以上の各実施形態における軸シール装置100,100a,100bでは、高圧サイドシール板40,40aを定常時に非定常時流路70,70a,70bの一部を塞ぐ閉塞材として用いている。本実施形態の軸シール装置100cは、高圧サイドシール板40cを閉塞材として用いず、別途、閉塞材76を設けたものである。
 本実施形態では、高圧サイドシール板40cにおける薄板サイドシール部42cの径方向外側には、軸方向Daに貫通した貫通孔45が形成されている。ハウジング60cの高圧側内面63cで、貫通孔45と軸方向Daで対向する位置には、周方向Dcに延びている流入溝66が形成されている。本実施形態でも、高圧サイドシール板40cとハウジング60cとの間であって、流入溝66内が流入空間67を成している。ハウジング60cには、流入空間67からハウジング60cを貫通して、非定常時に低圧Lとなる高圧領域側Hsの空間に連通している複数の連通路69cが形成されている。
 ハウジング60cには、さらに、各連通路69c中の位置に、連通路69cの内径よりも大きな径の閉塞材収納部75が形成されている。この閉塞材収納部75内には、閉塞材76とバネ等の弾性体77が配置されている。この閉塞材76は、閉塞材収納部75内で、連通路69cを塞ぐ閉塞位置と連通路69cを開放する開放位置との間で移動可能である。弾性体77は、閉塞材76を開放位置から閉塞位置の向きに付勢する。
 本実施形態では、多数の薄板シール片21の相互間、高圧サイドシール板40cの貫通孔45、ハウジング60cに形成されている流入空間67、連通路69c及び閉塞材収納部75が非定常時流路70cを形成する。
 非定常時において、低圧領域Lから多数の薄板シール片21の相互間に流入した流体の一部は、高圧サイドシール板40cの貫通孔45を経由して、流入空間67に流入する。流入空間67に流入した流体の圧力は、閉塞材76を開放位置から閉塞位置の向きに付勢する付勢力に増さっている。このため、閉塞材76は、非定常時では、閉塞材収納部75内の開放位置に位置し、連通路69cは開放されている。よって、流入空間67に流入した流体は、連通路69cを通過して、低圧Lの高圧領域側Hsの空間に流れ込む。
 一方、閉塞材76は、定常時、流入空間67側から圧力を受けないため、弾性体77の付勢力により、閉塞材収納部75内の閉塞位置に位置し、連通路69cの一部は塞がる。
 以上のように、本実施形態でも、非定常時であっても、高圧Hの低圧領域側Lsから流体の一部が非定常時流路70cを介して、低圧Lの高圧領域側Hsの空間に流れ込むので、各薄板シール片21の径方向内側端21bである自由端を回転軸6から浮上させることができる。また、定常時には、非定常時流路70c中の一部が塞がるため、各薄板シール片21の径方向内側端21bである自由端は、回転軸6から浮上する。
 「軸シール装置の第五実施形態」
 次に、本発明に係る軸シール装置の第五実施形態について、図14を参照して説明する。
 本実施形態の軸シール装置100dは、第四実施形態の軸シール装置100cの変形例である。第四実施形態の軸シール装置100cでは、ハウジング60cの高圧側内面63cに流入溝66が形成され、高圧サイドシール板40cとハウジング60cとの間であって、流入溝66内が流入空間67を成している。
 本実施形態では、薄板シール片21dにおける胴部25dの径方向外側部分が高圧領域側Hs縁から低圧領域側Lsに凹む凹みが形成されている。このため、薄板シール片21dの束であるシール体20dの径方向外側の部分には、高圧領域側Hs縁から低圧領域側Lsに凹み周方向Dcに延びる流入溝66dが形成されている。シール体20dと高圧サイドシール板40dとの間であって、流入溝66d内は、流入空間67dを成す。
 高圧サイドシール板40dにおける薄板サイドシール部42dの流入溝66dと対向する位置には、軸方向Daに貫通する貫通孔45dが形成されている。ハウジング60dには、高圧サイドシール板40dの貫通孔45dと対向する位置からハウジング60dを貫通して、非常時に低圧Lとなる高圧領域側Hsの空間に連通している複数の連通路69dが形成されている。本実施形態でも、第四実施形態と同様、ハウジング60dには、さらに、各連通路69d中の位置に、連通路69dの内径よりも大きな径の閉塞材収納部75が形成されている。この閉塞材収納部75内には、閉塞材76とバネ等の弾性体77とが配置されている。
 本実施形態では、多数の薄板シール片21dの相互間、シール体20dに形成されている流入空間67d、高圧サイドシール板40dの貫通孔45d、ハウジング60dに形成されている連通路69d及び閉塞材収納部75が非定常時流路70dを形成する。
 以上のように、流入空間67dは、ハウジングと高圧サイドシール板との間のみならず、高圧サイドシール板40dとシール体20dとの間に形成することも可能である。
 なお、以上では、軸シール装置をガスタービンに適用する場合について説明したが、本発明の軸シール装置はこれに限定されるものではなく、例えば、蒸気タービン、圧縮機、水車、冷凍機、ポンプ等、各種回転機械にも適用できる。
 本発明に係る一態様によれば、低圧領域が高圧領域より高圧になる非定常時に、各薄板シール片の自由端と回転軸との接触圧が低下して、シール寿命を長くすることができる。
 2:圧縮機、2a:圧縮機ロータ、2b:圧縮機ケーシング、3:燃焼器、4:タービン、4a:タービンロータ、4b:タービンケーシング、6,6b,6d:回転軸、8:ステータ、9:取付部、10a,10b,10c,10d,100,100a,100b,100c,100d:軸シール装置、20,20d:シール体、21,21d:薄板シール片、21b:径方向内側端部、22:頭部、23:首部、25,25d:胴部、30:保持リング、40,40a,40c,40d:高圧サイドシール板、50:低圧サイドシール板、60,60a,60b,60c,60d:ハウジング、61:環状凹部、63,63a,63b,63c:高圧内側面、64:低圧内側面、66,66a,66d:流入溝、67,67a,67d:流入空間、68,68a:連通溝、69,69a,69b,69c,69d:連通路、70,70a,70b,70c,70d:非定常時流路、75:閉塞材収納部、76:閉塞材、77:弾性体

Claims (8)

  1.  回転軸と前記回転軸の外周側を覆うステータとの間の環状空間を前記回転軸が延びる軸方向で低圧領域側と高圧領域側とに分ける軸シール装置において、
     前記回転軸を中心として周方向に延びる環状凹部が形成され、前記ステータに固定されているハウジングと、
     前記回転軸の外周に配置され、前記回転軸の径方向外側の部分が前記ハウジングの前記環状凹部に収納されているシール体と、
     厚さ方向を前記軸方向に向け、前記ハウジングの前記環状凹部内で前記シール体の前記高圧領域側に沿って配置されている高圧サイドシール板と、
     を備え
     前記シール体と前記ハウジングと前記高圧サイドシール板とのうち何れか一の部材の前記径方向外側に、前記低圧領域側の流体が前記シール体中の一部を通って流入し得る流入溝が形成され、
     前記ハウジングと前記高圧サイドシール板とのうち一方の部材に、前記流入溝と前記高圧領域側の空間とを連通させる連通路が形成されている、
     軸シール装置。
  2.  前記低圧領域側の圧力に対する前記高圧領域側の相対圧力変化で変位し、前記低圧領域側が前記高圧領域側よりも高圧である非定常時に、前記シール体から前記流入溝及び前記連通路を経て前記高圧領域側の空間に至る非定常時流路を開放し、前記高圧領域側が前記低圧領域側よりも高圧である定常時に、前記非定常時流路の一部を塞ぐ閉塞材を備えている、
     請求項1に記載の軸シール装置。
  3.  前記高圧サイドシール板は、前記ハウジング及び前記シール体に対して、前記軸方向に相対移動可能に前記環状凹部に配置され、
     前記閉塞材は、前記定常時に、前記シール体に接して前記非定常時流路の一部を塞ぎ、前記非定常時に、前記シール体に対して非接触状態になって前記非定常時流路を開放する前記高圧サイドシール板である、
     請求項2に記載の軸シール装置。
  4.  前記ハウジングには、前記流入溝から前記ハウジング内を貫通して前記高圧領域側の空間に連通する複数の前記連通路が形成されている、
     請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の軸シール装置。
  5.  前記ハウジングには、前記流入溝から前記ハウジング内を貫通して前記高圧領域側の空間に連通する複数の前記連通路が形成されていると共に、前記連通路と連通して前記閉塞材を収納し、前記定常時に前記連通路を塞ぐ閉塞位置と、前記非定常時に前記連通路を開放する開放位置との間で、前記閉塞材を移動可能に収納する閉塞材収納部が形成されている、
     請求項2に記載の軸シール装置。
  6.  回転軸と前記回転軸の外周側を覆うステータとの間の環状空間を前記回転軸が延びる軸方向で低圧領域側と高圧領域側とに分ける軸シール装置において、
     前記回転軸を中心として周方向に延びる環状凹部が形成され、前記ステータに固定されているハウジングと、
     前記回転軸の外周に配置され、前記回転軸の径方向外側の部分が前記ハウジングの前記環状凹部に収納されているシール体と、
     厚さ方向を前記軸方向に向け、前記ハウジングの前記環状凹部内で前記シール体の前記高圧領域側に沿って配置されている高圧サイドシール板と、
     を備え、
     前記シール体と前記ハウジングと前記高圧サイドシール板とのうち前記シール体を含む部材には、前記低圧領域側が前記高圧領域側よりも高圧である非定常時に前記低圧領域側の流体が前記高圧領域側に流れる過程で、前記シール体を前記回転軸に対して浮上させる流れを発生させる非定常時流路が形成されている、
     軸シール装置。
  7.  前記低圧領域側の圧力に対する前記高圧領域側の相対圧力変化で変位し、前記高圧領域側が前記低圧領域側よりも高圧である定常時に、前記非定常時流路の一部を塞ぎ、前記非定常時に前記非定常時流路を開放する閉塞材を備えている、
     請求項7に記載の軸シール装置。
  8.  請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の軸シール装置と、
     前記回転軸と、
     前記ステータと、
     を備えていることを特徴とする回転機械。
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