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WO2010004809A1 - メカニカルシール装置 - Google Patents

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WO2010004809A1
WO2010004809A1 PCT/JP2009/059281 JP2009059281W WO2010004809A1 WO 2010004809 A1 WO2010004809 A1 WO 2010004809A1 JP 2009059281 W JP2009059281 W JP 2009059281W WO 2010004809 A1 WO2010004809 A1 WO 2010004809A1
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WO
WIPO (PCT)
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seal
bellows
seal cover
ring
spring
Prior art date
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Application number
PCT/JP2009/059281
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English (en)
French (fr)
Inventor
嘉博 末藤
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Eagle Industry Co Ltd
Original Assignee
Eagle Industry Co Ltd
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Filing date
Publication date
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Priority to US12/989,437 priority Critical patent/US20110037232A1/en
Priority to CN2009801166872A priority patent/CN102016367A/zh
Priority to JP2010519694A priority patent/JP5514107B2/ja
Priority to EP09794256.9A priority patent/EP2295835B1/en
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Ceased legal-status Critical Current

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    • 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
    • F16J15/34Sealings between relatively-moving surfaces with slip-ring pressed against a more or less radial face on one member
    • F16J15/36Sealings between relatively-moving surfaces with slip-ring pressed against a more or less radial face on one member connected by a diaphragm or bellow to the other member
    • F16J15/363Sealings between relatively-moving surfaces with slip-ring pressed against a more or less radial face on one member connected by a diaphragm or bellow to the other member the diaphragm or bellow being made of metal

Definitions

  • the present invention relates to a cartridge type mechanical seal device.
  • Patent Document 2 there is a mechanical seal device in which a sealing ring, a metal bellows and a coil spring are disposed inside a staffin box located on the inner peripheral side of the device body.
  • the mechanical seal device of such a structure can seal special liquids such as chemicals, it is necessary to arrange the mechanical seal device inside the staffin box, so the special type of staffin box and pump can be used. There is a problem that design is required.
  • the present invention has been made in view of such problems, and an object thereof is to provide a compact mechanical seal device which can seal special liquids such as chemicals and which is easy to be attached to the device. It is.
  • the mechanical seal device is A seal cover attached to an axial outer surface of the rotary shaft in an apparatus main body having an inner periphery through which the rotary shaft is inserted; A first seal ring axially movably disposed on an inner circumferential side of the seal cover; A second seal ring fixed to the rotating shaft; A spring disposed on the inner peripheral side of the seal cover and pressing the first seal ring in the direction of the second seal ring; A bellows mounted on an inner peripheral side of the seal cover and axially telescopically mounted between the seal cover and the first seal ring; The spring is attached to the seal cover along an axial direction in which the bellows extends and contracts.
  • the spring is attached to the seal cover along the axial direction in which the bellows expands and contracts.
  • the pressing force on the first sealing ring can be ensured by the pressing force of the spring. Therefore, the bellows can be disposed in the mechanical seal device near the free length. Therefore, it is possible to reduce the production cost of the bellows and to make the mechanical seal device compact in order to be able to make the axial dimension smaller than the conventional bellows (it is possible to reduce the number of bellows). it can.
  • the bellows is made of metal.
  • Such a configuration can prevent the bellows from corroding against special liquids such as chemicals.
  • the metal which comprises a bellows is not specifically limited, For example, it is manufactured from any materials, such as alloys, such as stainless steel, Inconel, Hastelloy, carpenter, and titanium.
  • the spring is disposed on the outer peripheral side of the bellows.
  • the first seal ring, the second seal ring, the spring and the bellows are integrally combined in a cartridge type on the inner peripheral side of the seal cover.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an essential part of a mechanical seal device according to an embodiment of the present invention attached to a rotary shaft
  • FIG. 2 is a plan view of a seal cover in the mechanical seal device shown in FIG. It is the principal part enlarged view which shows the relationship between and the sliding face.
  • the mechanical seal device 1 is provided on the outer surface of the device body 60 in order to seal the inside A of the device body (for example, the casing of a centrifugal pump) 60 against the atmosphere B.
  • the cartridge is mounted on the outer peripheral surface 71 of the rotating shaft 70.
  • the mechanical seal device 1 has a seal cover 30 attached to the outer surface 61 of the device body 60 and a sleeve collar 50 fitted to the rotating shaft 70 by a set screw 51.
  • the seal cover 30 attached to the apparatus main body 60 has a substantially rectangular outer shape when viewed from the direction perpendicular to the rotating shaft 70.
  • Fixing grooves 45 are provided on the seal cover 30 at four corners along the circumferential direction. The bolts 63 are fitted into the fixing grooves 45, and the seal cover 30 is attached to the device body 60.
  • a first seal ring 3, a second seal ring 10, a spring 9 and a bellows 5 are disposed on the inner peripheral side of the seal cover 30.
  • the bellows 5 comprises a bellows body 5A and bellows end holders 5B and 5C.
  • the sleeve collar 50 is fixed to the rotating shaft 70 by a set screw 51 so as to rotate with the rotating shaft 70.
  • An O-ring 53 is attached between the sleeve collar 50 and the rotation shaft 70, and the O-ring 53 seals the sleeve collar 50 and the rotation shaft 70.
  • the sleeve collar 50 is formed with a protrusion 50A extending in the machine A along the axial direction Z of the rotary shaft 70, and the outer peripheral surface of the protrusion 50A is provided with a second sealing ring 10 through an O-ring 19. And the O-ring 19 seals between the projection 50A and the second sealing ring 10.
  • a recess 10G is formed on the side surface on the atmosphere B side.
  • a knock pin 52 is fitted between the recess 10G and the sleeve collar 50, the second seal ring 10 is detentated, and the second seal ring 10 rotates with the rotation shaft 70.
  • a sliding surface 10A is formed on the side surface on the inboard side A side.
  • the sliding surface 10A is in close contact with the sliding surface 3A of the first seal ring 3 and slides in rotation.
  • the second seal ring 10 is made of any material such as super hard material SiC (silicon carbide) or WC (tungsten carbide), carbon, or other ceramics.
  • a projection 30A is formed which protrudes radially inward.
  • the inner circumferential surface of the protrusion 30A and the side surface on the atmosphere B side of the protrusion 30A form a fitting surface 31.
  • a cooling annular groove 32 and a throttling surface 33 are formed on the inner periphery of the seal cover 30.
  • the bellows end holding portion 5B is fitted and fixed to the fitting surface 31.
  • a protrusion 5D extending toward the atmosphere B along the axial direction Z of the rotary shaft 70 is formed.
  • the first sealing ring 3 is attached via the O-ring 13, and the O-ring 13 seals between the protrusion 5 ⁇ / b> D and the first sealing ring 3.
  • the first sealing ring 3 is formed with a protrusion 3B extending to the atmosphere B side along the axial direction Z of the rotating shaft 70.
  • the protrusion 3B closely contacts and slides on the sliding surface 10A of the opposing second seal ring 10.
  • the first seal ring 3 is made of any material such as super hard material SiC (silicon carbide) or WC (tungsten carbide), carbon, or other ceramics.
  • the bellows end holding portion 5C is formed with a projection 5E extending outward in the radial direction, and the projection 5E and the first seal ring 3 are formed on the inboard side of the cooling annular groove 32 by the dowel pin 38. It is locked against the side of the seal cover.
  • a spring 9 is disposed between the projection 5E and the side of the seal cover on the in-machine A side of the cooling annular groove 32, and the projection 5E is pressed by the spring 9 in the axial direction Z of the rotating shaft 70.
  • the first sealing ring 3 is pressed in the axial direction Z of the rotating shaft 70 via the protrusion 5E.
  • the sliding surface 3A of the first seal ring 3 (the protrusion 3B) is in close contact with the sliding surface 10A of the opposing second seal ring 10 and slides.
  • a plurality of springs 9 are disposed radially outside the bellows 5 and circumferentially on the inner periphery of the seal cover 30 (the side surface of the seal cover on the side A of the annular groove 32 for cooling).
  • the number of springs 9 is not particularly limited, but is 4 to 24.
  • the bellows body 5A is mounted between the bellows end holders 5B and 5C so as to be extensible along the axial direction Z of the rotary shaft 70.
  • the metal constituting the bellows 5 is made of any material such as stainless steel, alloys such as inconel, hastelloy, carpenter, and titanium.
  • the O-rings 13, 19, 53 are made of any material such as fluororubber, nitrile rubber, EPDM, perfluoroelastomer and the like.
  • perfluoro elastomer preferably Kalrez (registered trademark).
  • the throttling surface 33 fits in close proximity to the outer circumferential surface 10D of the second seal ring 10, and constitutes a throttling seal portion of the liquid injected from the quenching passage 40.
  • the seal cover 30 is provided with 1 to 3 quenching passages 40 at equal intervals along the outer peripheral surface, a drain hole 40A, and one flushing passage 41 as required.
  • the quenching passage 40 is formed to be in linear communication with the cooling annular groove 32 from the pipe thread that can be connected to the outer pipe. Since the quenching liquid is directly injected from the quenching passage 40 to the sliding surface 3A of the first sealing ring 3 and the sliding surface 10A of the second sealing ring 10, the sliding of both the sliding surfaces 3A and 10A Exothermic heat is cooled. The quenching liquid injected from the quenching passage 40 is drained from the drain hole 40A.
  • a gap H is formed between the bellows 5 and the outer peripheral surface 71 of the rotating shaft 70.
  • the size of the gap H is considered so that the fluid to be sealed can flow without solidifying and clogging.
  • a gasket 34 is provided between the seal cover 30 and the device body 60.
  • the gasket 34 is made of a material such as resin or metal.
  • the seal cover 30 and the sleeve collar 50 are positioned by the set plate 55 disposed on the outer peripheral surface of the sleeve collar 50 and attached to the apparatus main body 60.
  • the set plate 55 is fixed to the outer peripheral surface of the sleeve collar 50 by a socket bolt 59.
  • the spring 9 is attached to the inner peripheral side of the seal cover 30 along the axial direction Z of the rotary shaft 70 to which the bellows 5 expand and contract.
  • the bellows 5 need not have almost any pressing force on the first seal ring 3. Therefore, the bellows main body 5A can be attached in the vicinity of the free length. That is, since the number of peaks of the bellows body 5A can be reduced, the production cost of the bellows 5 can be reduced.
  • the mechanical seal device 1 can be made compact.
  • the number of peaks of the bellows body 5A may be three to five, but is preferably four.
  • the dimension of the axial direction Z along the rotating shaft 70 of the mechanical seal apparatus 1 can be 50 mm or less.
  • the bellows 5 made of metal, it is possible to prevent the bellows 5 from being corroded by a special liquid such as a chemical, etc., it is possible to prevent leakage of the sealed fluid in the machine A. .
  • the spring 9 is disposed on the outer peripheral side of the bellows 5, and on the inner peripheral side of the seal cover 30, the first seal ring 3, the second seal ring 10, the spring 9 and the bellows 5 are integrally formed in a cartridge type.
  • the mechanical seal device 1 can be easily attached to the device main body 60 without making a special design change in the device main body 60.
  • the first seal ring 3 and the second seal ring 10 can be assembled with high accuracy before being attached to the device body 60.
  • the mechanical seal device 1 secures the pressing force to both the sliding surfaces 3A and 10A by the spring 9, as shown in FIG. 3, the pressing force is adjusted by the radial width ⁇ of the sliding surface 3A. be able to.
  • the radial width ⁇ of the sliding surface 3A is preferably 1 to 4 mm, but is preferably 2.5 mm or less.
  • the pressing force on the sliding surfaces 3A and 10A is in the radial direction of the joint between the bellows main body 5A and the bellows end holding portion 5C and the inner circumferential surface of the protrusion 3B.
  • the pressure of the fluid to be sealed in the width ⁇ is applied.
  • the radial center C1 of the bellows 5 is preferably in the range of the radial width ⁇ of the sliding surface 3A.
  • the bellows 5 can be more suitably disposed in the mechanical seal device 1 near the free length. Further, in the present embodiment, several types of cartridge type mechanical seal devices 1 can be prepared in advance in accordance with the shaft diameter, and therefore, any shaft diameter can be accommodated. Further, the pressure in the inside of the machine A where the fluid to be sealed is stored is 2.0 MPa or less, preferably 1.5 MPa or less.
  • the first seal ring 3 and the second seal ring 10 are each made of super hard material SiC (silicon carbide) or WC (tungsten carbide), carbon, It is formed by the combination of other ceramics. Accordingly, the first seal ring 3 is urged in the direction of the second seal ring 10 by the pressing force of the spring 9, and the sliding surface 3A of the first seal ring 3 and the sliding surface 10A of the second seal ring 10 are in close contact. Even if it does, the shape of the sliding face 3A of the first seal ring 3 does not change substantially.
  • the present invention is not limited to the embodiments described above, and can be variously modified within the scope of the present invention.
  • the first sealing ring and the second sealing ring are formed of superhard material SiC (silicon carbide) or WC (tungsten carbide), carbon, or other ceramics. Any other material may be used as long as it is a material with high hardness.
  • the outer shape of the seal cover may be circular.

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  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mechanical Sealing (AREA)

Abstract

【課題】 化学薬品等の特殊な液体をシールすることができ、しかも、装置への取り付けが容易でコンパクトなメカニカルシール装置を提供する。 【解決手段】メカニカルシール装置1は、シールカバー30と、シールカバー30の内周側に軸方向移動自在に配置される第1密封環3と、回転軸70に固着される第2密封環10と、シールカバー30の内周側に配置され、第1密封環3を第2密封環10の方向に押圧するスプリング9と、シールカバー30の内周側に取り付けられ、シールカバー30と第1密封環3との間に軸方向伸縮自在に取り付けられるベローズ5と、を具備する。ベローズ5が伸縮する軸方向に沿って、スプリング9がシールカバー30に取り付けられる。

Description

メカニカルシール装置
 本発明は、カートリッジ型のメカニカルシール装置に関する。
 従来のメカニカルシール装置としては、下記の特許文献1にも示すように、シールカバーとその内周側に配置された第1密封環とがOリングを介して接合するカートリッジ式のものがある。このような構造のメカニカルシール装置では、化学薬品等の特殊な液体をシールするときに、Oリングが腐食し、耐久能力に問題が生じる。さらに、Oリングが腐食すると、腐食した接合面間から被密封流体が漏洩する原因にもなる。
  また、下記の特許文献2にも示すように、装置本体の内周側に位置するスタフィンボックスの内部に密封環と金属ベローズとコイルスプリングを配置したメカニカルシール装置がある。このような構造のメカニカルシール装置では、化学薬品等の特殊な液体をシールすることができるが、メカニカルシール装置をスタフィンボックス内部に配置する必要があるために、スタフィンボックスおよびポンプの特殊な設計が必要になるという課題を有する。
  また、金属ベローズに必要なバネ定数を持たせるために、金属ベローズの山数を回転軸方向に8山以上とする必要があり、上記特許文献1に示すような構造のメカニカルシール装置と比較して生産コストが嵩むという問題があった。一方、金属ベローズの山数を8山以下とすると、金属ベローズのバネ定数が大きくなり、回転軸のわずかなズレでシール押し付け圧が大きく変化する。これは、シール性能に大きく影響し、漏れ等の不具合の原因となる。
特開2003-74713号公報 実用登録2556983号公報
 本発明は、このような問題点に鑑みてなされ、その目的は、化学薬品等の特殊な液体をシールすることができ、しかも、装置への取り付けが容易でコンパクトなメカニカルシール装置を提供することである。
 上記目的を達成するために、本発明に係るメカニカルシール装置は、
回転軸が挿通する内周を持つ装置本体における前記回転軸の軸方向外面に取り付けられるシールカバーと、
前記シールカバーの内周側に軸方向移動自在に配置される第1密封環と、
前記回転軸に固着される第2密封環と、
前記シールカバーの内周側に配置され、前記第1密封環を前記第2密封環の方向に押圧するスプリングと、
前記シールカバーの内周側に取り付けられ、前記シールカバーと前記第1密封環との間に軸方向伸縮自在に取り付けられるベローズと、を具備し、
前記ベローズが伸縮する軸方向に沿って、前記スプリングが前記シールカバーに取り付けられる。
 本発明に係るメカニカルシール装置では、ベローズが伸縮する軸方向に沿って、スプリングをシールカバーに取り付ける。このような構成とすることで、第1密封環に対する押圧力をスプリングの押圧力で確保することができる。そのため、ベローズを自由長近傍でメカニカルシール装置内に配置することができる。したがって、従来のベローズよりも軸方向の寸法を小さくすることができる(ベローズの山数を少なくすることができる)ために、ベローズの生産コストを低減すると共に、メカニカルシール装置をコンパクトにすることができる。
 本発明において、好ましくは、ベローズは金属製である。このような構成とすることで、化学薬品等の特殊な液体に対してベローズが腐食することを防止することができる。ベローズを構成する金属は特に限定されないが、たとえば、ステンレス、インコネル、ハステロイ、カーペンター等の合金及びチタン等のいずれかの材料から製作されている。
 本発明において、好ましくは、スプリングが、ベローズの外周側に配置される。また、好ましくは、シールカバーの内周側に、第1密封環と第2密封環とスプリングとベローズとがカートリッジ式に一体的に組み合わされている。このような構成とすることで、装置本体側に特別な設計変更を行うことなく、メカニカルシール装置を簡単に装置本体に取り付けることができる。また、メカニカルシール装置がカートリッジ式に一体化されているため、第1密封環と第2密封環とを精度よく組み立てることができる。
 本発明によれば、化学薬品等の特殊な液体をシールすることができ、しかも、装置への取り付けが容易でコンパクトなメカニカルシール装置を提供することができる。
本発明の一実施形態に係るメカニカルシール装置を回転軸に取り付けた要部断面図である。 図1に示すメカニカルシール装置におけるシールカバーの平面図である。 図1に示すベローズと摺動面との関係を示す要部拡大図である。
 以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。図1は本発明の一実施形態に係るメカニカルシール装置を回転軸に取り付けた要部断面図、図2は図1に示すメカニカルシール装置におけるシールカバーの平面図、図3は図1に示すベローズと摺動面との関係を示す要部拡大図である。
  図1に示すように、本発明の実施形態に係るメカニカルシール装置1は、装置本体(たとえば遠心ポンプのケーシング)60の機内Aを大気Bに対して密封するために、装置本体60の外面で回転軸70の外周面71にカートリッジとして装着される。
 メカニカルシール装置1は、装置本体60の外面61に取り付けられるシールカバー30と、セットスクリュー51により回転軸70に嵌着されるスリーブカラー50とを有する。
 装置本体60に取り付けられるシールカバー30は、図2に示すように、回転軸70に対して垂直方向から見て、外形が略矩形状に形成してある。シールカバー30には、周方向に沿って4角に固定溝45が設けられている。これらの固定溝45にはボルト63が嵌め込まれ、シールカバー30は、装置本体60に取り付けられる。
 図1に示すように、シールカバー30の内周側には、第1密封環3と、第2密封環10と、スプリング9と、ベローズ5とが配置されている。ベローズ5は、ベローズ本体5Aとベローズ端保持部5B,5Cとからなる。
  スリーブカラー50は、セットスクリュー51により回転軸70に固定され、回転軸70と共に回転するようになっている。スリーブカラー50と回転軸70との間には、Oリング53が取り付けられ、Oリング53によりスリーブカラー50と回転軸70の間はシールされている。
  スリーブカラー50には、回転軸70の軸方向Zに沿って機内A側に延びる突起部50Aが形成してあり、突起部50Aの外周面には、Oリング19を介して第2密封環10が取り付けられ、Oリング19により突起部50Aと第2密封環10の間はシールされている。
  第2密封環10には、大気B側の側面に凹部10Gが形成されている。凹部10Gとスリーブカラー50の間にはノックピン52が嵌め込まれ、第2密封環10は回り止めされ、第2密封環10は回転軸70と共に回転するようになっている。
 第2密封環10には、機内A側の側面に摺動面10Aが形成されている。摺動面10Aは、第1密封環3の摺動面3Aと密接されて回転摺動する。第2密封環10は、超硬質材料であるSiC(シリコンカーバイド)あるいはWC(タングステンカーバイト)、カーボン、その他のセラミックスなどいずれかの材料から製作される。
 シールカバー30の内周には、半径方向内側に向けて突出する突起部30Aが形成されている。突起部30Aの内周面と突起部30Aの大気B側の側面は、嵌合面31を形成する。また、シールカバー30の内周には、嵌合面31の他に、冷却用環状溝32と、絞り面33とが形成されている。
  嵌合面31には、ベローズ端保持部5Bが嵌合し固定されている。ベローズ5の他方の端部であるベローズ端保持部5Cには、回転軸70の軸方向Zに沿って大気B側に延びる突起部5Dが形成してあり、突起部5Dの外周面には、Oリング13を介して第1密封環3が取り付けられ、Oリング13により突起部5Dと第1密封環3との間はシールされている。
 第1密封環3には、回転軸70の軸方向Zに沿って大気B側に延びる突起部3Bが形成してある。突起部3Bは、対向する第2密封環10の摺動面10Aに密接し摺動する。第1密封環3は、超硬質材料であるSiC(シリコンカーバイド)あるいはWC(タングステンカーバイト)、カーボン、その他のセラミックスなどいずれかの材料から製作される。
  ベローズ端保持部5Cには、その半径方向外側に向けて延びる突起部5Eが形成してあり、突起部5Eと第1密封環3とは、ノックピン38により冷却用環状溝32の機内A側のシールカバー側面に回り止めされている。また、突起部5Eと、冷却用環状溝32の機内A側のシールカバー側面との間にはスプリング9が配置され、このスプリング9により突起部5Eは、回転軸70の軸方向Zに押圧されており、第1密封環3は、突起部5Eを介して回転軸70の軸方向Zに押圧される。これにより第1密封環3(突起部3B)の摺動面3Aは、対向する第2密封環10の摺動面10Aに密接し摺動する。
  スプリング9は、ベローズ5の半径方向外側であって、シールカバー30の内周(冷却用環状溝32の機内A側のシールカバー側面)に円周方向に複数個配置されている。スプリング9の個数は特に限定されないが4~24個である。
  ベローズ本体5Aは、ベローズ端保持部5B,5Cの間に、回転軸70の軸方向Zに沿って伸縮自在に取り付けられている。ベローズ5を構成する金属は、ステンレス、インコネル、ハステロイ、カーペンター等の合金及びチタン等のいずれかの材料から製作される。
  Oリング13,19,53は、フッ素ゴム、ニトリルゴム、EPDM、パーフロロエラストマーなどいずれかの材料から製作される。また、Oリングに耐蝕性を要求する場合には、パーフロロエラストマー、好ましくはカルレッツ(登録商標)を用いて製作される。
 絞り面33は、第2密封環10の外周面10Dと近接状態に嵌合して、クエンチング通路40から注入される液体の絞りシール機能部を構成する。
  図2に示すように、シールカバー30には、外周面に沿って等配に1~3個のクエンチング通路40と、ドレン孔40Aと、必要に応じて1個のフラッシング通路41とが設けられる。クエンチング通路40は、外方の配管と接続可能な管用ねじ部から冷却用環状溝32内へ直線的に連通するように形成されている。クエンチング液が、クエンチング通路40から直接に第1密封環3の摺動面3Aと第2密封環10の摺動面10Aとに注入されるため、両摺動面3A,10Aの摺動時の発熱が冷却される。クエンチング通路40から注入されたクエンチング液は、ドレン孔40Aから排出される。
  図1に示すように、ベローズ5と回転軸70の外周面71との間には、間隙Hが形成されている。間隙Hの大きさは被密封流体が固形化して目詰まりすることなく流通できるように考慮されている。また、シールカバー30と装置本体60との間には、ガスケット34が設けられている。ガスケット34は、樹脂又は金属などの材料から製作されている。
 シールカバー30とスリーブカラー50は、スリーブカラー50の外周面に配置されるセットプレート55により位置決めされて装置本体60に取り付けられる。セットプレート55は、ソケットボルト59によりスリーブカラー50の外周面に固定される。
  このように構成されたメカニカルシール装置1において、本実施形態では、ベローズ5が伸縮する回転軸70の軸方向Zに沿って、スプリング9をシールカバー30の内周側に取り付けてある。スプリング9が、ベローズ端保持部5Cを介して第1密封環3に対して十分な押圧力を有するために、ベローズ5は、第1密封環3に対する押圧力をほどんど有する必要がない。そのため、ベローズ本体5Aを自由長近傍の状態で取り付けることができる。つまり、ベローズ本体5Aの山数を少なくすることができるために、ベローズ5の生産コストを低減することができる。また、メカニカルシール装置1をコンパクトにすることができる。ベローズ本体5Aの山数は、3~5山でよいが、好適には4山である。また、メカニカルシール装置1の回転軸70に沿った軸方向Zの寸法は50mm以下とすることができる。
  また、ベローズ5を金属製とすることで、化学薬品等の特殊な液体に対してベローズ5が腐食することを防止することができるため、機内Aの被密封流体の漏洩を防止することができる。
  また、スプリング9が、ベローズ5の外周側に配置されており、シールカバー30の内周側に、第1密封環3と第2密封環10とスプリング9とベローズ5とがカートリッジ式に一体的に組み合わされた構造とすることで、装置本体60に特別な設計変更を行うことなく、メカニカルシール装置1を簡単に装置本体60に取り付けることができる。さらにまた、第1密封環3と第2密封環10とを装置本体60に取り付ける前に精度よく組み立てることができる。
  メカニカルシール装置1は、スプリング9によって両摺動面3A,10Aへの押圧力を確保しているため、図3に示すように、摺動面3Aの半径方向の幅γで押圧力を調整することができる。摺動面3Aの半径方向の幅γは1~4mmが好ましいが、好適には、2.5mm以下である。
  また、摺動面3A,10Aへの押圧力は、スプリング9による押圧力の他に、ベローズ本体5Aとベローズ端保持部5Cとの接合部と、突起部3Bの内周面との半径方向の幅δにおける被密封流体の押圧力が付加される。ベローズ5の半径方向の中心C1は、摺動面3Aの半径方向の幅γの範囲内にあることが好ましい。
  このような構成とすることで、より好適にベローズ5を自由長近傍でメカニカルシール装置1内に配置することができる。また、本実施形態では、軸径に合わせて、予め数種類のカートリッジ式メカニカルシール装置1を準備することができるので、どのような軸径にでも対応することができる。また、被密封流体が収容される機内A内の圧力は2.0MPa以下で使用されるが、好適には1.5MPa以下である。
  本実施形態のメカニカルシール装置1において、第1密封環3及び第2密封環10は、前述したように、各々、超硬質材料であるSiC(シリコンカーバイド)あるいはWC(タングステンカーバイト)、カーボン、その他のセラミックスの組合せにより形成されている。従って、第1密封環3がスプリング9の押圧力により第2密封環10の方向に付勢されて第1密封環3の摺動面3Aと第2密封環10の摺動面10Aとが密接されたとしても、第1密封環3の摺動面3Aの形状は実質的には変化しない。
  なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々に改変することがでる。たとえば、上述した実施形態においては、第1密封環及び第2密封環は、超硬質材料であるSiC(シリコンカーバイド)あるいはWC(タングステンカーバイト)、カーボン、その他のセラミックスにより形成されるとしたが、硬度の高い材料であれば、その他の任意の材料を用いてもよい。また、シールカバーの外形は円形状にすることもできる。
     1   メカニカルシール装置
     3   第1密封環
     3A  摺動面
     3B  突起部
     5   ベローズ
     9   スプリング
     10  第2密封環
     10A 摺動面
     13  Oリング
     19  Oリング
     30  シールカバー
     30A 突起部
     32  冷却用環状溝
     38  ノックピン
     40  クエンチング通路
     40A ドレン孔
     41  フラッシング通路
     50  スリーブカラー
     51  セットスクリュー
     52  ノックピン
     53  Oリング
     59  ソケットボルト
     60  装置本体
     70  回転軸
      A   機内
      B   大気
     H   間隙

Claims (4)

  1.   回転軸が挿通する内周を持つ装置本体における前記回転軸の軸方向外面に取り付けられるシールカバーと、
    前記シールカバーの内周側に軸方向移動自在に配置される第1密封環と、
    前記回転軸に固着される第2密封環と、
    前記シールカバーの内周側に配置され、前記第1密封環を前記第2密封環の方向に押圧するスプリングと、
    前記シールカバーの内周側に取り付けられ、前記シールカバーと前記第1密封環との間に軸方向伸縮自在に取り付けられるベローズと、を具備し、
    前記ベローズが伸縮する軸方向に沿って、前記スプリングが前記シールカバーに取り付けられるメカニカルシール装置。
  2.   前記ベローズは金属製である請求項1に記載のメカニカルシール装置。
  3.   前記スプリングが、前記ベローズの外周側に配置される請求項1または2に記載のメカニカルシール装置。
  4.   前記シールカバーの内周側に、前記第1密封環と前記第2密封環と前記スプリングと前記ベローズとがカートリッジ式に一体的に組み合わされている請求項1~3のいずれかに記載のメカニカルシール装置。
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