[实用新型]一种控制向心叶轮-背部空腔间泄漏流损失密封结构有效

专利信息
申请号: 201821497649.9 申请日: 2018-09-13
公开(公告)号: CN208870649U 公开(公告)日: 2019-05-17
发明(设计)人: 王星;陈海生;张雪辉;李文;朱阳历 申请(专利权)人: 中储国能(北京)技术有限公司
主分类号: F01D11/08 分类号: F01D11/08;F01D25/24
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摘要:
搜索关键词: 向心涡轮 密封结构 叶轮背部 泄漏流 空腔 背部空腔 向心叶轮 叶轮流道 有效控制 机匣 磨损 泄漏 叶轮 压缩空气储能 本实用新型 蓖齿密封 工质气体 航空航天 交界区域 交通运输 结构优点 矩形凸起 空腔密封 气动效率 刷式密封 梯形凸起 软金属 主流道 石墨 涡轮 拆卸 应用 维护
【说明书】:

实用新型涉及一种控制向心叶轮‑背部空腔间泄漏流损失密封结构。具体结构为:在向心涡轮主流道与叶轮背部空腔交界区域的机匣上设置泄漏流密封结构,密封结构可采用矩形凸起形式、梯形凸起形式、蓖齿密封结构,刷式密封结构等;该结构可采用软金属、石墨等材料以减少对叶轮的磨损;该结构可从机匣上拆卸,便于磨损后更换;可应用于航空航天、交通运输、压缩空气储能等多个领域内向心涡轮,尤其适用于高压向心涡轮。该结构优点在于:有效控制工质气体从叶轮流道向叶轮背部空腔的泄漏,以及叶轮背部空腔密封气向叶轮流道的泄漏,因此能有效控制向心涡轮叶轮背部空腔泄漏流损失,使向心涡轮气动效率增加,提高涡轮对能量的利用率,便于维护更换。

技术领域

本实用新型涉及叶轮机械中向心涡轮技术领域,涉及到向心涡轮内部泄漏流损失控制技术,具体地说是一种控制向心叶轮-背部空腔间泄漏流损失密封结构。

背景技术

叶轮机械应用十分广泛,结构型式也多种多样,在各个领域为工业生产、民众生活提供电力和动力。作为叶轮机械的一种,向心涡轮具有结构简单、成本低、单级压比高等特点得到了广泛的应用。为了使单位体积的设备在同等热力参数下尽可能多的输出机械能,就需要提高向心涡轮的效率。如图1~3所示,由于向心涡轮的叶轮10旋转,叶轮顶部、轮背与机匣20之间势必存在间隙40、50,使向心涡轮内工质与外界环境通过该间隙形成能量和质量交换,产生流动损失,降低了向心涡轮的做功能力,其流场结构如图9所示。因此采用合适的技术手段控制向心叶轮背部空腔泄漏损失是提高向心涡轮效率的重要途径。目前,控制向心涡轮内工质通过轮盘背部空腔向外部泄漏的常用手段是:在轮盘背部的中部半径位置施加篦齿密封结构60,见图1~3。但这种方法并未考虑篦齿密封结构60上游轮盘背部空腔50内工质在叶轮高速旋转离心力带动下向叶轮主流道的泄漏,以及叶轮主流道内工质与该区域内高熵工质的质量和能量交换产生的流动损失。

实用新型内容

为解决现有技术中的上述问题,本实用新型公开了一种控制向心叶轮-背部空腔间泄漏流损失密封结构,该结构有效控制了工质气体从叶轮流道向叶轮背部空腔的泄漏,以及叶轮背部空腔密封气向叶轮流道的泄漏,解决了向心涡轮径流涡轮间轮盘背部空腔泄漏引起的流动损失大的问题,满足了向心涡轮高效运行的需求,使向心涡轮气动效率增加,促进了向心涡轮在能源系统上的高效运行,提高涡轮对能量的利用效率,并具有加工方便、造价低、便于维护更换等特点,应用前景广阔。

为达到上述目的,本实用新型的技术解决方案如下:

一种控制向心叶轮-背部空腔间泄漏流损失密封结构,所述向心涡轮包括叶轮和机匣,所述叶轮的表面沿其周向均匀分布多个叶片,所述叶轮的顶部与所述机匣之间存在轮顶间隙,所述叶轮的背部与所述机匣之间形成叶轮背部空腔,所述轮顶间隙与所述叶轮背部空腔连通,其特征在于:

在所述轮顶间隙的机匣表面上沿其周向设有至少一圈用以减小通流面积的泄漏流密封结构。

优选地,所述向心涡轮的进口处还设有涡轮导叶。

优选地,所述泄漏流密封结构的几何结构型式可包括:矩形凸起、梯形凸起、蓖齿密封,刷式密封等。密封结构型式、高度、宽度、数量的选择根据向心涡轮的结构以及实际运行工况参数确定。

优选地,所述泄漏流密封结构的材料可以采用金属铜、石墨、钴基金属、非金属纤维等材料以减少对叶轮的磨损。

优选地,所述泄漏流密封结构可与机匣整体加工,也可采用可拆卸结构。

优选地,所述泄漏流密封结构采用与机匣可拆卸的结构,可通过连接件与机匣相连,便于磨损后更换。

优选地,本实用新型的向心涡轮叶轮背部空腔泄漏流损失抑制结构的应用领域包括但不限于:交通工具引擎涡轮增压器、中低温余热发电装置、可再生能源发电装置、压缩空气储能、化工过程膨胀机、火箭发动机涡轮泵等。

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