RU2066008C1 - Способ газодинамического уплотнения - Google Patents
Способ газодинамического уплотнения Download PDFInfo
- 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
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.
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)
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) |
-
1993
- 1993-07-07 RU RU93035692A patent/RU2066008C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Комиссар А.Г. Уплотнительные устройства опор качения. - М.: Машиностроение, 1980, с. 49. * |
Cited By (2)
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 |