[go: up one dir, main page]

RU2066008C1 - Способ газодинамического уплотнения - Google Patents

Способ газодинамического уплотнения Download PDF

Info

Publication number
RU2066008C1
RU2066008C1 RU93035692A RU93035692A RU2066008C1 RU 2066008 C1 RU2066008 C1 RU 2066008C1 RU 93035692 A RU93035692 A RU 93035692A RU 93035692 A RU93035692 A RU 93035692A RU 2066008 C1 RU2066008 C1 RU 2066008C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pressure
chamber
leakage collection
ejector
Prior art date
Application number
RU93035692A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93035692A (ru
Inventor
Дмитрий Тимофеевич Аксенов
Валерий Никандрович Розов
Екатерина Дмитриевна Аксенова
Original Assignee
Дмитрий Тимофеевич Аксенов
Валерий Никандрович Розов
Екатерина Дмитриевна Аксенова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Тимофеевич Аксенов, Валерий Никандрович Розов, Екатерина Дмитриевна Аксенова filed Critical Дмитрий Тимофеевич Аксенов
Priority to RU93035692A priority Critical patent/RU2066008C1/ru
Publication of RU93035692A publication Critical patent/RU93035692A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2066008C1 publication Critical patent/RU2066008C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Использование: в уплотнениях валов лопаточных машин. Сущность изобретения: отвод газа из камеры сбора и утечек осуществляют отсосом с помощью компрессора. Камеру сбора утечек сообщают через редуктор-регулятор с коллектором низкого давления газа. Редуктор-регулятор обратной связью сообщен с рабочей полостью машины. В камеру подводят дополнительное количество газа низкого давления для поддержания в камере давления, равного атмосферному. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам уплотнения вала лопаточной машины, включающим различные конструктивные решения и уплотнительные элементы.
Наиболее совершенным и широко применяемым в настоящее время являются уплотнения "газ-масло" торцевого и других типов /1/.
Работа таких уплотнений основана на превышении давления масла в узле уплотнения над давлением газа, которое поддерживается с помощью специального регулятора. При этом некоторая часть уплотнительного масла попадает в газ, а затем в газоотделитель и снова участвует в процессе уплотнения. Для работы такой системы требуется насос, емкость и теплообменник, т.е. автономная система маслоподачи. На машинах большей мощности применение такой системы конечно приводит к усложнению конструкции, но не является определяющим. На машинах малой мощности 50 300 кВт традиционное уплотнение "газ-масло" настолько переусложняет конструкцию и обслуживание машины, что можно поставить вопрос о целесообразности ее применения.
Предлагаемый способ как и существующие предусматривает наличие узла уплотнения вала, содержащего камеру, из которой выходит вал через стенку, с наружной стороны которой находится в атмосферном воздухе, а с внутренней стороны находится уплотняющий агент.
Задача изобретения состоит в упрощении конструкции машин средней и большой мощности и создании высоконадежных и лопаточных машин малой мощности.
Технический результат достигается тем, что в качестве уплотняющего агента используется не дополнительный агент смазочное масло или другое вещество, а тот же самый газ, который сжимается или расширяется в лопаточной машине, но при давлении, равным атмосферному. Этим исключается возможность как утечки газа из машины, так и проникновение воздуха в технологический газ. Достигается это за счет того, что в специальную камеру, из которой выходит вал, постоянно при работе из машины подается до 5 7 технологического газа низкого давления через редуктор-регулятор для поддержания на выходе давления газа близким к атмосферному, а дополнительный компрессор постоянно отсасывает газ из камеры, сжимает его до давления на 0,05 МПа выше нижнего давления технологического газа в лопаточной машине. При таком газодинамическом способе на цель уплотнения используется определенная энергия, что безусловно несколько снижает энергетическую эффективность лопаточной машины, но существенно упрощается ее конструкция и обеспечивается высоконадежное уплотнение.
Применение газодинамического уплотнения открывает широкие возможности для создания высоконадежных лопаточных машин малой мощности и позволяет существенно упростить конструкцию машин средней и большой мощности.
Наиболее эффективно такое уплотнение может быть использовано например, при создании лопаточного пневмодвигателя, использующего энергию перепада давления природного газа на газораспределительных (ГРС) и компрессорных станциях (КС) для привода электрогенератора.
Это позволит использовать "бpосовую энергию, т.е. энергию, диссипируемую на дросселях ГРС и КС при затрате тепловой энергии на подогрев газа перед дросселированием, для выработки электрической энергии без расхода энергоресурсов и отрицательного воздействия на окружающую среду.
Располагаемая энергия для этих целей на ГРС и КС России составляет около 50 млрд. кВт часов в год, что эквивалентно 20 25 млн. тонн топлива.
Реализация предлагаемого способа газодинамического уплотнения вала лопаточной машины иллюстрируется чертежом.
Например, лопаточной машиной является турбодетандер. Коллектор 1 через задвижку 2 трубопроводом, оснащенным предохранительным клапаном 3, соединен с турбодетандером 4, вал которого через лабиринтное уплотнение 5 и камеру 6 сбора утечек через манжету 7 выходит наружу. Камера 6 соединена с компрессором 8, имеющим механическую связь с валом турбодетандера или газовую связь с коллектором высокого и низкого давления при применении эжектора. Кроме того, камера 6 трубопроводом, на котором установлен редуктор-регулятор 9, соединена с коллектором низкого давления 10, а редуктор-регулятор обратной газовой связью с рабочей полостью машины.
Предлагаемое уплотнение работает следующим образом.
Газ из коллектора высокого давления через задвижку 2 по трубопроводу, оборудованному предохранительным клапаном 3, поступает в турбодетандер 4, где срабатывается определенный перепад и развивается мощность на валу.
По зазору между валом и корпусом некоторая часть газа под сниженным давлением через лабиринтное уплотнение 5 поступает в камеру 6. На выходе вала из камеры 6 установлена уплотнительная манжета 7.
Суть предлагаемого способа уплотнения состоит в поддержании в камере 6 давления, равным атмосферному за счет отсоса из нее газа. Это осуществляется с помощью компрессора 8, который имеет привод от вала турбодетандера или газовую связь в случае применения эжектора. Для обеспечения соответствия количества газа, отсасываемого компрессора 8 из камеры 6, и поступления газа в нее /для поддержания давления, равного атмосферному/, кроме нерегулируемой протечки газа через лабиринтное уплотнение обеспечивается регулируемая подача газа из коллектора низкого давления 10 по трубопроводу через редуктор-регулятор 9 /например, мембранного типа/ с обратной газовой связью.
В качестве компрессора используется эжектор, подключенный к коллектору газа высокого давления для подвода рабочего газа сообщенный с камерой для отсоса утечек газа, а выход газа из эжектора соединен с коллектором газа низкого давления.
При увеличении давления уплотняемого газа можно осуществить ступенчатый отвод утечек. Это производят из нескольких, расположенных по ходу газа камер сбора утечек, с помощью последовательно включенных эжекторов. При этом каждый из эжекторов подключается к коллектору газа высокого давления для подвода рабочего газа, а выход первого по ходу эжектора сообщается с последующей камерой сбора утечек, из которой он отсасывается последующим эжектором.
Применение изобретения позволяет создать высоконадежные пневмодвигатели лопаточного типа турбодетандеры для привода электрогенератора и других энергопотребителей, использующих энергию давления природного газа.

Claims (3)

1. Способ газодинамического уплотнения преимущественно лопаточной машины, включающий отвод газа по зазору между валом и корпусом машины и направление его в лабиринт для снижения его давления, подвод в камеру сбора утечек газа, отвод из этой камеры и уплотнение выхода вала из последней, отличающийся тем, что отвод газа из камеры сбора утечек осуществляют отсосом с помощью компрессора, а одновременно с этим камеру сбора утечек сообщают через редуктор-регулятор обратной газовой связью с рабочей полостью машины и осуществляют подвод в камеру дополнительного количества газа низкого давления для поддержания в камере давления, равного атмосферному.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве компрессора используется эжектор, подключенный к коллектору газа высокого давления для подвода рабочего газа, сообщенный с камерой для отсоса утечек газа, а выход газа из эжектора соединен с коллектором газа низкого давления.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что при увеличении давления уплотняемого газа осуществляют ступенчатый отвод утечек из нескольких, расположенных по ходу газа камер сбора утечек с помощью последовательно включенных эжекторов, каждый из которых подключен к коллектору газа высокого давления для подвода рабочего газа, а выход первого сообщен с последующей камерой сбора утечек, из которой он отсасывается последующим эжектором.
RU93035692A 1993-07-07 1993-07-07 Способ газодинамического уплотнения RU2066008C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93035692A RU2066008C1 (ru) 1993-07-07 1993-07-07 Способ газодинамического уплотнения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93035692A RU2066008C1 (ru) 1993-07-07 1993-07-07 Способ газодинамического уплотнения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93035692A RU93035692A (ru) 1996-05-20
RU2066008C1 true RU2066008C1 (ru) 1996-08-27

Family

ID=20144844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93035692A RU2066008C1 (ru) 1993-07-07 1993-07-07 Способ газодинамического уплотнения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2066008C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555089C2 (ru) * 2010-06-23 2015-07-10 Дженерал Электрик Компани Устройство для регулирования суммарной осевой нагрузки паровой турбины (варианты) и паровая турбина
RU2562688C2 (ru) * 2010-06-23 2015-09-10 Дженерал Электрик Компани Устройство для регулирования суммарной осевой нагрузки паровой турбины (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Комиссар А.Г. Уплотнительные устройства опор качения. - М.: Машиностроение, 1980, с. 49. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555089C2 (ru) * 2010-06-23 2015-07-10 Дженерал Электрик Компани Устройство для регулирования суммарной осевой нагрузки паровой турбины (варианты) и паровая турбина
RU2562688C2 (ru) * 2010-06-23 2015-09-10 Дженерал Электрик Компани Устройство для регулирования суммарной осевой нагрузки паровой турбины (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ATE282772T1 (de) Schraubenkompressor
CN209800100U (zh) 减少滑油泄漏的密封系统
GB1398456A (en) Gas turbine engines
EP2142803B1 (en) Screw-rotor machine, energy-conversion system and method for energy conversion
CN203547804U (zh) 一种空气密封式汽轮机轴封系统
RU2066008C1 (ru) Способ газодинамического уплотнения
CN209539405U (zh) 一种汽轮机端部轴封压缩空气密封装置
CN109236493A (zh) 一种用于燃气轮机的高效余热回收发电装置及控制方法
CN210829503U (zh) 减少燃气轮机滑油泄漏的空气增压系统
CN106403635A (zh) 一种提高真空度的冷却系统
CN108019243A (zh) 一种整体轴承座式透平涡轮机
SE409222B (sv) Sett att komprimera anga, som alstras i en lagtrycksanggenerator
CN200993028Y (zh) 汽轮机低压轴封水密封系统
RU2317430C1 (ru) Турбодетандерная установка
GB1284596A (en) Improvements in or relating to hydraulic seals
CN213711120U (zh) 一种小型汽轮机热力系统的轴封系统
JP3879213B2 (ja) 蒸気タービンのグランド漏洩蒸気回収システム
JPH0941905A (ja) グランド蒸気処理装置
GB461887A (en) Improvements relating to internal combustion turbines
CN105604610A (zh) 一种硝酸尾气余压回收设备
CN222141348U (zh) 一种抽真空喷射泵废气余热发电系统
CN219197411U (zh) 一种汽轮机轴封的供汽系统
CN217897976U (zh) 一种垃圾焚烧电厂汽轮机汽封系统
CN209244622U (zh) 一种多轴四合一orc余热回收机组
CN213627703U (zh) 一种防止汽轮机前轴承箱进蒸汽的装置