【摘 要】
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目前,采用超临界二氧化碳(supercritical carbon dioxide,S-CO2)作为工质的新型布雷顿循环系统已成为实现高效率热电转换的有效途径。S-CO2布雷顿循环系统中透平、压缩机等关键动力设备的泄漏率是影响整个热电循环效率高低的主要因素之一,用于负责控制泄漏率的密封结构成为了循环系统中的关键性部件。因此,本文以S-CO2干气密封为研究对象,针对实际气体效应下的不同结构参数和工况
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目前,采用超临界二氧化碳(supercritical carbon dioxide,S-CO2)作为工质的新型布雷顿循环系统已成为实现高效率热电转换的有效途径。S-CO2布雷顿循环系统中透平、压缩机等关键动力设备的泄漏率是影响整个热电循环效率高低的主要因素之一,用于负责控制泄漏率的密封结构成为了循环系统中的关键性部件。因此,本文以S-CO2干气密封为研究对象,针对实际气体效应下的不同结构参数和工况条件对S-CO2干气密封所产生的影响规律进行研究。基于流体动压润滑理论,建立了S-CO2螺旋槽干气密封数学模型。通过准确描述S-CO2实际气体效应,并结合有限差分方法对S-CO2干气密封的端面流场进行数值模拟计算,得到在S-CO2实际气体效应下的不同临界条件、工况条件以及结构参数对干气密封的膜压分布、气膜开启力、泄漏率、刚度、刚漏比等密封性能的影响规律。主要结论有:(1)不同工况条件下,转速和压差的增大主要对密封性能产生积极的影响。转速增大,端面流场动压效应增强,使气膜开启力、泄漏率、刚度、刚漏比等呈线性增大趋势。压差增大,端面流场的径向流速增大,使气膜开启力、泄漏率、刚度增大,而刚漏比减小。(2)不同结构条件下,槽深和槽数的增大使气膜开启力、泄漏率先增大后逐渐减小。槽深的增加使刚度和刚漏比均减小,而槽数的增加使气膜刚度和刚漏比均增加,所以选取适当的槽深和槽数能够对密封性能产生积极作用。螺旋角的增大使开启力、泄漏率、气膜刚度和刚漏比均增大。堰宽比和槽长比的增大均使气膜开启力、泄漏率增大。而堰宽比的增大使刚度和刚漏比先减小后增大,槽长比的增大使刚度和刚漏比增大。端面间隙的增大主要对密封性能产生消极影响,使泄漏率不断增大而气膜开启力、刚度和刚漏比不断减小。(3)不同临界温度条件下,随着压力的提高,气膜开启力均呈现出线性增大的趋势。其中在近临界温度条件下,S-CO2实际气体效应的影响较为显著,随着温度变化实际气体效应的影响程度也在发生变化,引起不同温度间的开启力存在不同的线性变化趋势。而在远临界温度条件下,实际气体效应对开启力的影响程度几乎一致。(4)不同临界压力条件下,随着温度的提高,气膜开启力均呈现出不同的变化趋势。其中在近临界压力条件下,S-CO2物性参数的突变程度大,受实际气体效应的影响程度较为显著,不同压力下的气膜开启力均产生较大的突变。随着压力逐渐远离临界点,SCO2对温度变化的敏感度降低,自身物性的突变程度逐渐减小,S-CO2实际气体效应的影响程度逐渐减弱,所以气膜开启力的突变程度也逐渐减小并趋于平稳。
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